Remove the -P switch
[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, 2007, by Larry Wall and others
5  *
6  *    You may distribute under the terms of either the GNU General Public
7  *    License or the Artistic License, as specified in the README file.
8  *
9  * "I wonder what the Entish is for 'yes' and 'no'," he thought.
10  *
11  *
12  * This file contains the code that creates, manipulates and destroys
13  * scalar values (SVs). The other types (AV, HV, GV, etc.) reuse the
14  * structure of an SV, so their creation and destruction is handled
15  * here; higher-level functions are in av.c, hv.c, and so on. Opcode
16  * level functions (eg. substr, split, join) for each of the types are
17  * in the pp*.c files.
18  */
19
20 #include "EXTERN.h"
21 #define PERL_IN_SV_C
22 #include "perl.h"
23 #include "regcomp.h"
24
25 #define FCALL *f
26
27 #ifdef __Lynx__
28 /* Missing proto on LynxOS */
29   char *gconvert(double, int, int,  char *);
30 #endif
31
32 #ifdef PERL_UTF8_CACHE_ASSERT
33 /* if adding more checks watch out for the following tests:
34  *   t/op/index.t t/op/length.t t/op/pat.t t/op/substr.t
35  *   lib/utf8.t lib/Unicode/Collate/t/index.t
36  * --jhi
37  */
38 #   define ASSERT_UTF8_CACHE(cache) \
39     STMT_START { if (cache) { assert((cache)[0] <= (cache)[1]); \
40                               assert((cache)[2] <= (cache)[3]); \
41                               assert((cache)[3] <= (cache)[1]);} \
42                               } STMT_END
43 #else
44 #   define ASSERT_UTF8_CACHE(cache) NOOP
45 #endif
46
47 #ifdef PERL_OLD_COPY_ON_WRITE
48 #define SV_COW_NEXT_SV(sv)      INT2PTR(SV *,SvUVX(sv))
49 #define SV_COW_NEXT_SV_SET(current,next)        SvUV_set(current, PTR2UV(next))
50 /* This is a pessimistic view. Scalar must be purely a read-write PV to copy-
51    on-write.  */
52 #endif
53
54 /* ============================================================================
55
56 =head1 Allocation and deallocation of SVs.
57
58 An SV (or AV, HV, etc.) is allocated in two parts: the head (struct
59 sv, av, hv...) contains type and reference count information, and for
60 many types, a pointer to the body (struct xrv, xpv, xpviv...), which
61 contains fields specific to each type.  Some types store all they need
62 in the head, so don't have a body.
63
64 In all but the most memory-paranoid configuations (ex: PURIFY), heads
65 and bodies are allocated out of arenas, which by default are
66 approximately 4K chunks of memory parcelled up into N heads or bodies.
67 Sv-bodies are allocated by their sv-type, guaranteeing size
68 consistency needed to allocate safely from arrays.
69
70 For SV-heads, the first slot in each arena is reserved, and holds a
71 link to the next arena, some flags, and a note of the number of slots.
72 Snaked through each arena chain is a linked list of free items; when
73 this becomes empty, an extra arena is allocated and divided up into N
74 items which are threaded into the free list.
75
76 SV-bodies are similar, but they use arena-sets by default, which
77 separate the link and info from the arena itself, and reclaim the 1st
78 slot in the arena.  SV-bodies are further described later.
79
80 The following global variables are associated with arenas:
81
82     PL_sv_arenaroot     pointer to list of SV arenas
83     PL_sv_root          pointer to list of free SV structures
84
85     PL_body_arenas      head of linked-list of body arenas
86     PL_body_roots[]     array of pointers to list of free bodies of svtype
87                         arrays are indexed by the svtype needed
88
89 A few special SV heads are not allocated from an arena, but are
90 instead directly created in the interpreter structure, eg PL_sv_undef.
91 The size of arenas can be changed from the default by setting
92 PERL_ARENA_SIZE appropriately at compile time.
93
94 The SV arena serves the secondary purpose of allowing still-live SVs
95 to be located and destroyed during final cleanup.
96
97 At the lowest level, the macros new_SV() and del_SV() grab and free
98 an SV head.  (If debugging with -DD, del_SV() calls the function S_del_sv()
99 to return the SV to the free list with error checking.) new_SV() calls
100 more_sv() / sv_add_arena() to add an extra arena if the free list is empty.
101 SVs in the free list have their SvTYPE field set to all ones.
102
103 At the time of very final cleanup, sv_free_arenas() is called from
104 perl_destruct() to physically free all the arenas allocated since the
105 start of the interpreter.
106
107 The function visit() scans the SV arenas list, and calls a specified
108 function for each SV it finds which is still live - ie which has an SvTYPE
109 other than all 1's, and a non-zero SvREFCNT. visit() is used by the
110 following functions (specified as [function that calls visit()] / [function
111 called by visit() for each SV]):
112
113     sv_report_used() / do_report_used()
114                         dump all remaining SVs (debugging aid)
115
116     sv_clean_objs() / do_clean_objs(),do_clean_named_objs()
117                         Attempt to free all objects pointed to by RVs,
118                         and, unless DISABLE_DESTRUCTOR_KLUDGE is defined,
119                         try to do the same for all objects indirectly
120                         referenced by typeglobs too.  Called once from
121                         perl_destruct(), prior to calling sv_clean_all()
122                         below.
123
124     sv_clean_all() / do_clean_all()
125                         SvREFCNT_dec(sv) each remaining SV, possibly
126                         triggering an sv_free(). It also sets the
127                         SVf_BREAK flag on the SV to indicate that the
128                         refcnt has been artificially lowered, and thus
129                         stopping sv_free() from giving spurious warnings
130                         about SVs which unexpectedly have a refcnt
131                         of zero.  called repeatedly from perl_destruct()
132                         until there are no SVs left.
133
134 =head2 Arena allocator API Summary
135
136 Private API to rest of sv.c
137
138     new_SV(),  del_SV(),
139
140     new_XIV(), del_XIV(),
141     new_XNV(), del_XNV(),
142     etc
143
144 Public API:
145
146     sv_report_used(), sv_clean_objs(), sv_clean_all(), sv_free_arenas()
147
148 =cut
149
150 ============================================================================ */
151
152 /*
153  * "A time to plant, and a time to uproot what was planted..."
154  */
155
156 void
157 Perl_offer_nice_chunk(pTHX_ void *chunk, U32 chunk_size)
158 {
159     dVAR;
160     void *new_chunk;
161     U32 new_chunk_size;
162     new_chunk = (void *)(chunk);
163     new_chunk_size = (chunk_size);
164     if (new_chunk_size > PL_nice_chunk_size) {
165         Safefree(PL_nice_chunk);
166         PL_nice_chunk = (char *) new_chunk;
167         PL_nice_chunk_size = new_chunk_size;
168     } else {
169         Safefree(chunk);
170     }
171 }
172
173 #ifdef DEBUG_LEAKING_SCALARS
174 #  define FREE_SV_DEBUG_FILE(sv) Safefree((sv)->sv_debug_file)
175 #else
176 #  define FREE_SV_DEBUG_FILE(sv)
177 #endif
178
179 #ifdef PERL_POISON
180 #  define SvARENA_CHAIN(sv)     ((sv)->sv_u.svu_rv)
181 /* Whilst I'd love to do this, it seems that things like to check on
182    unreferenced scalars
183 #  define POSION_SV_HEAD(sv)    PoisonNew(sv, 1, struct STRUCT_SV)
184 */
185 #  define POSION_SV_HEAD(sv)    PoisonNew(&SvANY(sv), 1, void *), \
186                                 PoisonNew(&SvREFCNT(sv), 1, U32)
187 #else
188 #  define SvARENA_CHAIN(sv)     SvANY(sv)
189 #  define POSION_SV_HEAD(sv)
190 #endif
191
192 #define plant_SV(p) \
193     STMT_START {                                        \
194         FREE_SV_DEBUG_FILE(p);                          \
195         POSION_SV_HEAD(p);                              \
196         SvARENA_CHAIN(p) = (void *)PL_sv_root;          \
197         SvFLAGS(p) = SVTYPEMASK;                        \
198         PL_sv_root = (p);                               \
199         --PL_sv_count;                                  \
200     } STMT_END
201
202 #define uproot_SV(p) \
203     STMT_START {                                        \
204         (p) = PL_sv_root;                               \
205         PL_sv_root = (SV*)SvARENA_CHAIN(p);             \
206         ++PL_sv_count;                                  \
207     } STMT_END
208
209
210 /* make some more SVs by adding another arena */
211
212 STATIC SV*
213 S_more_sv(pTHX)
214 {
215     dVAR;
216     SV* sv;
217
218     if (PL_nice_chunk) {
219         sv_add_arena(PL_nice_chunk, PL_nice_chunk_size, 0);
220         PL_nice_chunk = NULL;
221         PL_nice_chunk_size = 0;
222     }
223     else {
224         char *chunk;                /* must use New here to match call to */
225         Newx(chunk,PERL_ARENA_SIZE,char);  /* Safefree() in sv_free_arenas() */
226         sv_add_arena(chunk, PERL_ARENA_SIZE, 0);
227     }
228     uproot_SV(sv);
229     return sv;
230 }
231
232 /* new_SV(): return a new, empty SV head */
233
234 #ifdef DEBUG_LEAKING_SCALARS
235 /* provide a real function for a debugger to play with */
236 STATIC SV*
237 S_new_SV(pTHX)
238 {
239     SV* sv;
240
241     if (PL_sv_root)
242         uproot_SV(sv);
243     else
244         sv = S_more_sv(aTHX);
245     SvANY(sv) = 0;
246     SvREFCNT(sv) = 1;
247     SvFLAGS(sv) = 0;
248     sv->sv_debug_optype = PL_op ? PL_op->op_type : 0;
249     sv->sv_debug_line = (U16) (PL_parser
250             ?  PL_parser->copline == NOLINE
251                 ?  PL_curcop
252                     ? CopLINE(PL_curcop)
253                     : 0
254                 : PL_parser->copline
255             : 0);
256     sv->sv_debug_inpad = 0;
257     sv->sv_debug_cloned = 0;
258     sv->sv_debug_file = PL_curcop ? savepv(CopFILE(PL_curcop)): NULL;
259     
260     return sv;
261 }
262 #  define new_SV(p) (p)=S_new_SV(aTHX)
263
264 #else
265 #  define new_SV(p) \
266     STMT_START {                                        \
267         if (PL_sv_root)                                 \
268             uproot_SV(p);                               \
269         else                                            \
270             (p) = S_more_sv(aTHX);                      \
271         SvANY(p) = 0;                                   \
272         SvREFCNT(p) = 1;                                \
273         SvFLAGS(p) = 0;                                 \
274     } STMT_END
275 #endif
276
277
278 /* del_SV(): return an empty SV head to the free list */
279
280 #ifdef DEBUGGING
281
282 #define del_SV(p) \
283     STMT_START {                                        \
284         if (DEBUG_D_TEST)                               \
285             del_sv(p);                                  \
286         else                                            \
287             plant_SV(p);                                \
288     } STMT_END
289
290 STATIC void
291 S_del_sv(pTHX_ SV *p)
292 {
293     dVAR;
294     if (DEBUG_D_TEST) {
295         SV* sva;
296         bool ok = 0;
297         for (sva = PL_sv_arenaroot; sva; sva = (SV *) SvANY(sva)) {
298             const SV * const sv = sva + 1;
299             const SV * const svend = &sva[SvREFCNT(sva)];
300             if (p >= sv && p < svend) {
301                 ok = 1;
302                 break;
303             }
304         }
305         if (!ok) {
306             if (ckWARN_d(WARN_INTERNAL))        
307                 Perl_warner(aTHX_ packWARN(WARN_INTERNAL),
308                             "Attempt to free non-arena SV: 0x%"UVxf
309                             pTHX__FORMAT, PTR2UV(p) pTHX__VALUE);
310             return;
311         }
312     }
313     plant_SV(p);
314 }
315
316 #else /* ! DEBUGGING */
317
318 #define del_SV(p)   plant_SV(p)
319
320 #endif /* DEBUGGING */
321
322
323 /*
324 =head1 SV Manipulation Functions
325
326 =for apidoc sv_add_arena
327
328 Given a chunk of memory, link it to the head of the list of arenas,
329 and split it into a list of free SVs.
330
331 =cut
332 */
333
334 void
335 Perl_sv_add_arena(pTHX_ char *ptr, U32 size, U32 flags)
336 {
337     dVAR;
338     SV* const sva = (SV*)ptr;
339     register SV* sv;
340     register SV* svend;
341
342     /* The first SV in an arena isn't an SV. */
343     SvANY(sva) = (void *) PL_sv_arenaroot;              /* ptr to next arena */
344     SvREFCNT(sva) = size / sizeof(SV);          /* number of SV slots */
345     SvFLAGS(sva) = flags;                       /* FAKE if not to be freed */
346
347     PL_sv_arenaroot = sva;
348     PL_sv_root = sva + 1;
349
350     svend = &sva[SvREFCNT(sva) - 1];
351     sv = sva + 1;
352     while (sv < svend) {
353         SvARENA_CHAIN(sv) = (void *)(SV*)(sv + 1);
354 #ifdef DEBUGGING
355         SvREFCNT(sv) = 0;
356 #endif
357         /* Must always set typemask because it's always checked in on cleanup
358            when the arenas are walked looking for objects.  */
359         SvFLAGS(sv) = SVTYPEMASK;
360         sv++;
361     }
362     SvARENA_CHAIN(sv) = 0;
363 #ifdef DEBUGGING
364     SvREFCNT(sv) = 0;
365 #endif
366     SvFLAGS(sv) = SVTYPEMASK;
367 }
368
369 /* visit(): call the named function for each non-free SV in the arenas
370  * whose flags field matches the flags/mask args. */
371
372 STATIC I32
373 S_visit(pTHX_ SVFUNC_t f, U32 flags, U32 mask)
374 {
375     dVAR;
376     SV* sva;
377     I32 visited = 0;
378
379     for (sva = PL_sv_arenaroot; sva; sva = (SV*)SvANY(sva)) {
380         register const SV * const svend = &sva[SvREFCNT(sva)];
381         register SV* sv;
382         for (sv = sva + 1; sv < svend; ++sv) {
383             if (SvTYPE(sv) != SVTYPEMASK
384                     && (sv->sv_flags & mask) == flags
385                     && SvREFCNT(sv))
386             {
387                 (FCALL)(aTHX_ sv);
388                 ++visited;
389             }
390         }
391     }
392     return visited;
393 }
394
395 #ifdef DEBUGGING
396
397 /* called by sv_report_used() for each live SV */
398
399 static void
400 do_report_used(pTHX_ SV *sv)
401 {
402     if (SvTYPE(sv) != SVTYPEMASK) {
403         PerlIO_printf(Perl_debug_log, "****\n");
404         sv_dump(sv);
405     }
406 }
407 #endif
408
409 /*
410 =for apidoc sv_report_used
411
412 Dump the contents of all SVs not yet freed. (Debugging aid).
413
414 =cut
415 */
416
417 void
418 Perl_sv_report_used(pTHX)
419 {
420 #ifdef DEBUGGING
421     visit(do_report_used, 0, 0);
422 #else
423     PERL_UNUSED_CONTEXT;
424 #endif
425 }
426
427 /* called by sv_clean_objs() for each live SV */
428
429 static void
430 do_clean_objs(pTHX_ SV *ref)
431 {
432     dVAR;
433     assert (SvROK(ref));
434     {
435         SV * const target = SvRV(ref);
436         if (SvOBJECT(target)) {
437             DEBUG_D((PerlIO_printf(Perl_debug_log, "Cleaning object ref:\n "), sv_dump(ref)));
438             if (SvWEAKREF(ref)) {
439                 sv_del_backref(target, ref);
440                 SvWEAKREF_off(ref);
441                 SvRV_set(ref, NULL);
442             } else {
443                 SvROK_off(ref);
444                 SvRV_set(ref, NULL);
445                 SvREFCNT_dec(target);
446             }
447         }
448     }
449
450     /* XXX Might want to check arrays, etc. */
451 }
452
453 /* called by sv_clean_objs() for each live SV */
454
455 #ifndef DISABLE_DESTRUCTOR_KLUDGE
456 static void
457 do_clean_named_objs(pTHX_ SV *sv)
458 {
459     dVAR;
460     assert(SvTYPE(sv) == SVt_PVGV);
461     assert(isGV_with_GP(sv));
462     if (GvGP(sv)) {
463         if ((
464 #ifdef PERL_DONT_CREATE_GVSV
465              GvSV(sv) &&
466 #endif
467              SvOBJECT(GvSV(sv))) ||
468              (GvAV(sv) && SvOBJECT(GvAV(sv))) ||
469              (GvHV(sv) && SvOBJECT(GvHV(sv))) ||
470              /* In certain rare cases GvIOp(sv) can be NULL, which would make SvOBJECT(GvIO(sv)) dereference NULL. */
471              (GvIO(sv) ? (SvFLAGS(GvIOp(sv)) & SVs_OBJECT) : 0) ||
472              (GvCV(sv) && SvOBJECT(GvCV(sv))) )
473         {
474             DEBUG_D((PerlIO_printf(Perl_debug_log, "Cleaning named glob object:\n "), sv_dump(sv)));
475             SvFLAGS(sv) |= SVf_BREAK;
476             SvREFCNT_dec(sv);
477         }
478     }
479 }
480 #endif
481
482 /*
483 =for apidoc sv_clean_objs
484
485 Attempt to destroy all objects not yet freed
486
487 =cut
488 */
489
490 void
491 Perl_sv_clean_objs(pTHX)
492 {
493     dVAR;
494     PL_in_clean_objs = TRUE;
495     visit(do_clean_objs, SVf_ROK, SVf_ROK);
496 #ifndef DISABLE_DESTRUCTOR_KLUDGE
497     /* some barnacles may yet remain, clinging to typeglobs */
498     visit(do_clean_named_objs, SVt_PVGV|SVpgv_GP, SVTYPEMASK|SVp_POK|SVpgv_GP);
499 #endif
500     PL_in_clean_objs = FALSE;
501 }
502
503 /* called by sv_clean_all() for each live SV */
504
505 static void
506 do_clean_all(pTHX_ SV *sv)
507 {
508     dVAR;
509     DEBUG_D((PerlIO_printf(Perl_debug_log, "Cleaning loops: SV at 0x%"UVxf"\n", PTR2UV(sv)) ));
510     SvFLAGS(sv) |= SVf_BREAK;
511     SvREFCNT_dec(sv);
512 }
513
514 /*
515 =for apidoc sv_clean_all
516
517 Decrement the refcnt of each remaining SV, possibly triggering a
518 cleanup. This function may have to be called multiple times to free
519 SVs which are in complex self-referential hierarchies.
520
521 =cut
522 */
523
524 I32
525 Perl_sv_clean_all(pTHX)
526 {
527     dVAR;
528     I32 cleaned;
529     PL_in_clean_all = TRUE;
530     cleaned = visit(do_clean_all, 0,0);
531     PL_in_clean_all = FALSE;
532     return cleaned;
533 }
534
535 /*
536   ARENASETS: a meta-arena implementation which separates arena-info
537   into struct arena_set, which contains an array of struct
538   arena_descs, each holding info for a single arena.  By separating
539   the meta-info from the arena, we recover the 1st slot, formerly
540   borrowed for list management.  The arena_set is about the size of an
541   arena, avoiding the needless malloc overhead of a naive linked-list.
542
543   The cost is 1 arena-set malloc per ~320 arena-mallocs, + the unused
544   memory in the last arena-set (1/2 on average).  In trade, we get
545   back the 1st slot in each arena (ie 1.7% of a CV-arena, less for
546   smaller types).  The recovery of the wasted space allows use of
547   small arenas for large, rare body types, by changing array* fields
548   in body_details_by_type[] below.
549 */
550 struct arena_desc {
551     char       *arena;          /* the raw storage, allocated aligned */
552     size_t      size;           /* its size ~4k typ */
553     U32         misc;           /* type, and in future other things. */
554 };
555
556 struct arena_set;
557
558 /* Get the maximum number of elements in set[] such that struct arena_set
559    will fit within PERL_ARENA_SIZE, which is probably just under 4K, and
560    therefore likely to be 1 aligned memory page.  */
561
562 #define ARENAS_PER_SET  ((PERL_ARENA_SIZE - sizeof(struct arena_set*) \
563                           - 2 * sizeof(int)) / sizeof (struct arena_desc))
564
565 struct arena_set {
566     struct arena_set* next;
567     unsigned int   set_size;    /* ie ARENAS_PER_SET */
568     unsigned int   curr;        /* index of next available arena-desc */
569     struct arena_desc set[ARENAS_PER_SET];
570 };
571
572 /*
573 =for apidoc sv_free_arenas
574
575 Deallocate the memory used by all arenas. Note that all the individual SV
576 heads and bodies within the arenas must already have been freed.
577
578 =cut
579 */
580 void
581 Perl_sv_free_arenas(pTHX)
582 {
583     dVAR;
584     SV* sva;
585     SV* svanext;
586     unsigned int i;
587
588     /* Free arenas here, but be careful about fake ones.  (We assume
589        contiguity of the fake ones with the corresponding real ones.) */
590
591     for (sva = PL_sv_arenaroot; sva; sva = svanext) {
592         svanext = (SV*) SvANY(sva);
593         while (svanext && SvFAKE(svanext))
594             svanext = (SV*) SvANY(svanext);
595
596         if (!SvFAKE(sva))
597             Safefree(sva);
598     }
599
600     {
601         struct arena_set *aroot = (struct arena_set*) PL_body_arenas;
602
603         while (aroot) {
604             struct arena_set *current = aroot;
605             i = aroot->curr;
606             while (i--) {
607                 assert(aroot->set[i].arena);
608                 Safefree(aroot->set[i].arena);
609             }
610             aroot = aroot->next;
611             Safefree(current);
612         }
613     }
614     PL_body_arenas = 0;
615
616     i = PERL_ARENA_ROOTS_SIZE;
617     while (i--)
618         PL_body_roots[i] = 0;
619
620     Safefree(PL_nice_chunk);
621     PL_nice_chunk = NULL;
622     PL_nice_chunk_size = 0;
623     PL_sv_arenaroot = 0;
624     PL_sv_root = 0;
625 }
626
627 /*
628   Here are mid-level routines that manage the allocation of bodies out
629   of the various arenas.  There are 5 kinds of arenas:
630
631   1. SV-head arenas, which are discussed and handled above
632   2. regular body arenas
633   3. arenas for reduced-size bodies
634   4. Hash-Entry arenas
635   5. pte arenas (thread related)
636
637   Arena types 2 & 3 are chained by body-type off an array of
638   arena-root pointers, which is indexed by svtype.  Some of the
639   larger/less used body types are malloced singly, since a large
640   unused block of them is wasteful.  Also, several svtypes dont have
641   bodies; the data fits into the sv-head itself.  The arena-root
642   pointer thus has a few unused root-pointers (which may be hijacked
643   later for arena types 4,5)
644
645   3 differs from 2 as an optimization; some body types have several
646   unused fields in the front of the structure (which are kept in-place
647   for consistency).  These bodies can be allocated in smaller chunks,
648   because the leading fields arent accessed.  Pointers to such bodies
649   are decremented to point at the unused 'ghost' memory, knowing that
650   the pointers are used with offsets to the real memory.
651
652   HE, HEK arenas are managed separately, with separate code, but may
653   be merge-able later..
654
655   PTE arenas are not sv-bodies, but they share these mid-level
656   mechanics, so are considered here.  The new mid-level mechanics rely
657   on the sv_type of the body being allocated, so we just reserve one
658   of the unused body-slots for PTEs, then use it in those (2) PTE
659   contexts below (line ~10k)
660 */
661
662 /* get_arena(size): this creates custom-sized arenas
663    TBD: export properly for hv.c: S_more_he().
664 */
665 void*
666 Perl_get_arena(pTHX_ size_t arena_size, U32 misc)
667 {
668     dVAR;
669     struct arena_desc* adesc;
670     struct arena_set *aroot = (struct arena_set*) PL_body_arenas;
671     unsigned int curr;
672
673     /* shouldnt need this
674     if (!arena_size)    arena_size = PERL_ARENA_SIZE;
675     */
676
677     /* may need new arena-set to hold new arena */
678     if (!aroot || aroot->curr >= aroot->set_size) {
679         struct arena_set *newroot;
680         Newxz(newroot, 1, struct arena_set);
681         newroot->set_size = ARENAS_PER_SET;
682         newroot->next = aroot;
683         aroot = newroot;
684         PL_body_arenas = (void *) newroot;
685         DEBUG_m(PerlIO_printf(Perl_debug_log, "new arenaset %p\n", (void*)aroot));
686     }
687
688     /* ok, now have arena-set with at least 1 empty/available arena-desc */
689     curr = aroot->curr++;
690     adesc = &(aroot->set[curr]);
691     assert(!adesc->arena);
692     
693     Newx(adesc->arena, arena_size, char);
694     adesc->size = arena_size;
695     adesc->misc = misc;
696     DEBUG_m(PerlIO_printf(Perl_debug_log, "arena %d added: %p size %"UVuf"\n", 
697                           curr, (void*)adesc->arena, (UV)arena_size));
698
699     return adesc->arena;
700 }
701
702
703 /* return a thing to the free list */
704
705 #define del_body(thing, root)                   \
706     STMT_START {                                \
707         void ** const thing_copy = (void **)thing;\
708         *thing_copy = *root;                    \
709         *root = (void*)thing_copy;              \
710     } STMT_END
711
712 /* 
713
714 =head1 SV-Body Allocation
715
716 Allocation of SV-bodies is similar to SV-heads, differing as follows;
717 the allocation mechanism is used for many body types, so is somewhat
718 more complicated, it uses arena-sets, and has no need for still-live
719 SV detection.
720
721 At the outermost level, (new|del)_X*V macros return bodies of the
722 appropriate type.  These macros call either (new|del)_body_type or
723 (new|del)_body_allocated macro pairs, depending on specifics of the
724 type.  Most body types use the former pair, the latter pair is used to
725 allocate body types with "ghost fields".
726
727 "ghost fields" are fields that are unused in certain types, and
728 consequently dont need to actually exist.  They are declared because
729 they're part of a "base type", which allows use of functions as
730 methods.  The simplest examples are AVs and HVs, 2 aggregate types
731 which don't use the fields which support SCALAR semantics.
732
733 For these types, the arenas are carved up into *_allocated size
734 chunks, we thus avoid wasted memory for those unaccessed members.
735 When bodies are allocated, we adjust the pointer back in memory by the
736 size of the bit not allocated, so it's as if we allocated the full
737 structure.  (But things will all go boom if you write to the part that
738 is "not there", because you'll be overwriting the last members of the
739 preceding structure in memory.)
740
741 We calculate the correction using the STRUCT_OFFSET macro. For
742 example, if xpv_allocated is the same structure as XPV then the two
743 OFFSETs sum to zero, and the pointer is unchanged. If the allocated
744 structure is smaller (no initial NV actually allocated) then the net
745 effect is to subtract the size of the NV from the pointer, to return a
746 new pointer as if an initial NV were actually allocated.
747
748 This is the same trick as was used for NV and IV bodies. Ironically it
749 doesn't need to be used for NV bodies any more, because NV is now at
750 the start of the structure. IV bodies don't need it either, because
751 they are no longer allocated.
752
753 In turn, the new_body_* allocators call S_new_body(), which invokes
754 new_body_inline macro, which takes a lock, and takes a body off the
755 linked list at PL_body_roots[sv_type], calling S_more_bodies() if
756 necessary to refresh an empty list.  Then the lock is released, and
757 the body is returned.
758
759 S_more_bodies calls get_arena(), and carves it up into an array of N
760 bodies, which it strings into a linked list.  It looks up arena-size
761 and body-size from the body_details table described below, thus
762 supporting the multiple body-types.
763
764 If PURIFY is defined, or PERL_ARENA_SIZE=0, arenas are not used, and
765 the (new|del)_X*V macros are mapped directly to malloc/free.
766
767 */
768
769 /* 
770
771 For each sv-type, struct body_details bodies_by_type[] carries
772 parameters which control these aspects of SV handling:
773
774 Arena_size determines whether arenas are used for this body type, and if
775 so, how big they are.  PURIFY or PERL_ARENA_SIZE=0 set this field to
776 zero, forcing individual mallocs and frees.
777
778 Body_size determines how big a body is, and therefore how many fit into
779 each arena.  Offset carries the body-pointer adjustment needed for
780 *_allocated body types, and is used in *_allocated macros.
781
782 But its main purpose is to parameterize info needed in
783 Perl_sv_upgrade().  The info here dramatically simplifies the function
784 vs the implementation in 5.8.7, making it table-driven.  All fields
785 are used for this, except for arena_size.
786
787 For the sv-types that have no bodies, arenas are not used, so those
788 PL_body_roots[sv_type] are unused, and can be overloaded.  In
789 something of a special case, SVt_NULL is borrowed for HE arenas;
790 PL_body_roots[HE_SVSLOT=SVt_NULL] is filled by S_more_he, but the
791 bodies_by_type[SVt_NULL] slot is not used, as the table is not
792 available in hv.c.
793
794 PTEs also use arenas, but are never seen in Perl_sv_upgrade. Nonetheless,
795 they get their own slot in bodies_by_type[PTE_SVSLOT =SVt_IV], so they can
796 just use the same allocation semantics.  At first, PTEs were also
797 overloaded to a non-body sv-type, but this yielded hard-to-find malloc
798 bugs, so was simplified by claiming a new slot.  This choice has no
799 consequence at this time.
800
801 */
802
803 struct body_details {
804     U8 body_size;       /* Size to allocate  */
805     U8 copy;            /* Size of structure to copy (may be shorter)  */
806     U8 offset;
807     unsigned int type : 4;          /* We have space for a sanity check.  */
808     unsigned int cant_upgrade : 1;  /* Cannot upgrade this type */
809     unsigned int zero_nv : 1;       /* zero the NV when upgrading from this */
810     unsigned int arena : 1;         /* Allocated from an arena */
811     size_t arena_size;              /* Size of arena to allocate */
812 };
813
814 #define HADNV FALSE
815 #define NONV TRUE
816
817
818 #ifdef PURIFY
819 /* With -DPURFIY we allocate everything directly, and don't use arenas.
820    This seems a rather elegant way to simplify some of the code below.  */
821 #define HASARENA FALSE
822 #else
823 #define HASARENA TRUE
824 #endif
825 #define NOARENA FALSE
826
827 /* Size the arenas to exactly fit a given number of bodies.  A count
828    of 0 fits the max number bodies into a PERL_ARENA_SIZE.block,
829    simplifying the default.  If count > 0, the arena is sized to fit
830    only that many bodies, allowing arenas to be used for large, rare
831    bodies (XPVFM, XPVIO) without undue waste.  The arena size is
832    limited by PERL_ARENA_SIZE, so we can safely oversize the
833    declarations.
834  */
835 #define FIT_ARENA0(body_size)                           \
836     ((size_t)(PERL_ARENA_SIZE / body_size) * body_size)
837 #define FIT_ARENAn(count,body_size)                     \
838     ( count * body_size <= PERL_ARENA_SIZE)             \
839     ? count * body_size                                 \
840     : FIT_ARENA0 (body_size)
841 #define FIT_ARENA(count,body_size)                      \
842     count                                               \
843     ? FIT_ARENAn (count, body_size)                     \
844     : FIT_ARENA0 (body_size)
845
846 /* A macro to work out the offset needed to subtract from a pointer to (say)
847
848 typedef struct {
849     STRLEN      xpv_cur;
850     STRLEN      xpv_len;
851 } xpv_allocated;
852
853 to make its members accessible via a pointer to (say)
854
855 struct xpv {
856     NV          xnv_nv;
857     STRLEN      xpv_cur;
858     STRLEN      xpv_len;
859 };
860
861 */
862
863 #define relative_STRUCT_OFFSET(longer, shorter, member) \
864     (STRUCT_OFFSET(shorter, member) - STRUCT_OFFSET(longer, member))
865
866 /* Calculate the length to copy. Specifically work out the length less any
867    final padding the compiler needed to add.  See the comment in sv_upgrade
868    for why copying the padding proved to be a bug.  */
869
870 #define copy_length(type, last_member) \
871         STRUCT_OFFSET(type, last_member) \
872         + sizeof (((type*)SvANY((SV*)0))->last_member)
873
874 static const struct body_details bodies_by_type[] = {
875     { sizeof(HE), 0, 0, SVt_NULL,
876       FALSE, NONV, NOARENA, FIT_ARENA(0, sizeof(HE)) },
877
878     /* The bind placeholder pretends to be an RV for now.
879        Also it's marked as "can't upgrade" to stop anyone using it before it's
880        implemented.  */
881     { 0, 0, 0, SVt_BIND, TRUE, NONV, NOARENA, 0 },
882
883     /* IVs are in the head, so the allocation size is 0.
884        However, the slot is overloaded for PTEs.  */
885     { sizeof(struct ptr_tbl_ent), /* This is used for PTEs.  */
886       sizeof(IV), /* This is used to copy out the IV body.  */
887       STRUCT_OFFSET(XPVIV, xiv_iv), SVt_IV, FALSE, NONV,
888       NOARENA /* IVS don't need an arena  */,
889       /* But PTEs need to know the size of their arena  */
890       FIT_ARENA(0, sizeof(struct ptr_tbl_ent))
891     },
892
893     /* 8 bytes on most ILP32 with IEEE doubles */
894     { sizeof(NV), sizeof(NV), 0, SVt_NV, FALSE, HADNV, HASARENA,
895       FIT_ARENA(0, sizeof(NV)) },
896
897     /* 8 bytes on most ILP32 with IEEE doubles */
898     { sizeof(xpv_allocated),
899       copy_length(XPV, xpv_len)
900       - relative_STRUCT_OFFSET(xpv_allocated, XPV, xpv_cur),
901       + relative_STRUCT_OFFSET(xpv_allocated, XPV, xpv_cur),
902       SVt_PV, FALSE, NONV, HASARENA, FIT_ARENA(0, sizeof(xpv_allocated)) },
903
904     /* 12 */
905     { sizeof(xpviv_allocated),
906       copy_length(XPVIV, xiv_u)
907       - relative_STRUCT_OFFSET(xpviv_allocated, XPVIV, xpv_cur),
908       + relative_STRUCT_OFFSET(xpviv_allocated, XPVIV, xpv_cur),
909       SVt_PVIV, FALSE, NONV, HASARENA, FIT_ARENA(0, sizeof(xpviv_allocated)) },
910
911     /* 20 */
912     { sizeof(XPVNV), copy_length(XPVNV, xiv_u), 0, SVt_PVNV, FALSE, HADNV,
913       HASARENA, FIT_ARENA(0, sizeof(XPVNV)) },
914
915     /* 28 */
916     { sizeof(XPVMG), copy_length(XPVMG, xmg_stash), 0, SVt_PVMG, FALSE, HADNV,
917       HASARENA, FIT_ARENA(0, sizeof(XPVMG)) },
918
919     /* something big */
920     { sizeof(struct regexp_allocated), sizeof(struct regexp_allocated),
921       + relative_STRUCT_OFFSET(struct regexp_allocated, regexp, xpv_cur),
922       SVt_REGEXP, FALSE, NONV, HASARENA,
923       FIT_ARENA(0, sizeof(struct regexp_allocated))
924     },
925
926     /* 48 */
927     { sizeof(XPVGV), sizeof(XPVGV), 0, SVt_PVGV, TRUE, HADNV,
928       HASARENA, FIT_ARENA(0, sizeof(XPVGV)) },
929     
930     /* 64 */
931     { sizeof(XPVLV), sizeof(XPVLV), 0, SVt_PVLV, TRUE, HADNV,
932       HASARENA, FIT_ARENA(0, sizeof(XPVLV)) },
933
934     { sizeof(xpvav_allocated),
935       copy_length(XPVAV, xmg_stash)
936       - relative_STRUCT_OFFSET(xpvav_allocated, XPVAV, xav_fill),
937       + relative_STRUCT_OFFSET(xpvav_allocated, XPVAV, xav_fill),
938       SVt_PVAV, TRUE, NONV, HASARENA, FIT_ARENA(0, sizeof(xpvav_allocated)) },
939
940     { sizeof(xpvhv_allocated),
941       copy_length(XPVHV, xmg_stash)
942       - relative_STRUCT_OFFSET(xpvhv_allocated, XPVHV, xhv_fill),
943       + relative_STRUCT_OFFSET(xpvhv_allocated, XPVHV, xhv_fill),
944       SVt_PVHV, TRUE, NONV, HASARENA, FIT_ARENA(0, sizeof(xpvhv_allocated)) },
945
946     /* 56 */
947     { sizeof(xpvcv_allocated), sizeof(xpvcv_allocated),
948       + relative_STRUCT_OFFSET(xpvcv_allocated, XPVCV, xpv_cur),
949       SVt_PVCV, TRUE, NONV, HASARENA, FIT_ARENA(0, sizeof(xpvcv_allocated)) },
950
951     { sizeof(xpvfm_allocated), sizeof(xpvfm_allocated),
952       + relative_STRUCT_OFFSET(xpvfm_allocated, XPVFM, xpv_cur),
953       SVt_PVFM, TRUE, NONV, NOARENA, FIT_ARENA(20, sizeof(xpvfm_allocated)) },
954
955     /* XPVIO is 84 bytes, fits 48x */
956     { sizeof(XPVIO), sizeof(XPVIO), 0, SVt_PVIO, TRUE, HADNV,
957       HASARENA, FIT_ARENA(24, sizeof(XPVIO)) },
958 };
959
960 #define new_body_type(sv_type)          \
961     (void *)((char *)S_new_body(aTHX_ sv_type))
962
963 #define del_body_type(p, sv_type)       \
964     del_body(p, &PL_body_roots[sv_type])
965
966
967 #define new_body_allocated(sv_type)             \
968     (void *)((char *)S_new_body(aTHX_ sv_type)  \
969              - bodies_by_type[sv_type].offset)
970
971 #define del_body_allocated(p, sv_type)          \
972     del_body(p + bodies_by_type[sv_type].offset, &PL_body_roots[sv_type])
973
974
975 #define my_safemalloc(s)        (void*)safemalloc(s)
976 #define my_safecalloc(s)        (void*)safecalloc(s, 1)
977 #define my_safefree(p)  safefree((char*)p)
978
979 #ifdef PURIFY
980
981 #define new_XNV()       my_safemalloc(sizeof(XPVNV))
982 #define del_XNV(p)      my_safefree(p)
983
984 #define new_XPVNV()     my_safemalloc(sizeof(XPVNV))
985 #define del_XPVNV(p)    my_safefree(p)
986
987 #define new_XPVAV()     my_safemalloc(sizeof(XPVAV))
988 #define del_XPVAV(p)    my_safefree(p)
989
990 #define new_XPVHV()     my_safemalloc(sizeof(XPVHV))
991 #define del_XPVHV(p)    my_safefree(p)
992
993 #define new_XPVMG()     my_safemalloc(sizeof(XPVMG))
994 #define del_XPVMG(p)    my_safefree(p)
995
996 #define new_XPVGV()     my_safemalloc(sizeof(XPVGV))
997 #define del_XPVGV(p)    my_safefree(p)
998
999 #else /* !PURIFY */
1000
1001 #define new_XNV()       new_body_type(SVt_NV)
1002 #define del_XNV(p)      del_body_type(p, SVt_NV)
1003
1004 #define new_XPVNV()     new_body_type(SVt_PVNV)
1005 #define del_XPVNV(p)    del_body_type(p, SVt_PVNV)
1006
1007 #define new_XPVAV()     new_body_allocated(SVt_PVAV)
1008 #define del_XPVAV(p)    del_body_allocated(p, SVt_PVAV)
1009
1010 #define new_XPVHV()     new_body_allocated(SVt_PVHV)
1011 #define del_XPVHV(p)    del_body_allocated(p, SVt_PVHV)
1012
1013 #define new_XPVMG()     new_body_type(SVt_PVMG)
1014 #define del_XPVMG(p)    del_body_type(p, SVt_PVMG)
1015
1016 #define new_XPVGV()     new_body_type(SVt_PVGV)
1017 #define del_XPVGV(p)    del_body_type(p, SVt_PVGV)
1018
1019 #endif /* PURIFY */
1020
1021 /* no arena for you! */
1022
1023 #define new_NOARENA(details) \
1024         my_safemalloc((details)->body_size + (details)->offset)
1025 #define new_NOARENAZ(details) \
1026         my_safecalloc((details)->body_size + (details)->offset)
1027
1028 STATIC void *
1029 S_more_bodies (pTHX_ svtype sv_type)
1030 {
1031     dVAR;
1032     void ** const root = &PL_body_roots[sv_type];
1033     const struct body_details * const bdp = &bodies_by_type[sv_type];
1034     const size_t body_size = bdp->body_size;
1035     char *start;
1036     const char *end;
1037 #if defined(DEBUGGING) && !defined(PERL_GLOBAL_STRUCT_PRIVATE)
1038     static bool done_sanity_check;
1039
1040     /* PERL_GLOBAL_STRUCT_PRIVATE cannot coexist with global
1041      * variables like done_sanity_check. */
1042     if (!done_sanity_check) {
1043         unsigned int i = SVt_LAST;
1044
1045         done_sanity_check = TRUE;
1046
1047         while (i--)
1048             assert (bodies_by_type[i].type == i);
1049     }
1050 #endif
1051
1052     assert(bdp->arena_size);
1053
1054     start = (char*) Perl_get_arena(aTHX_ bdp->arena_size, sv_type);
1055
1056     end = start + bdp->arena_size - body_size;
1057
1058     /* computed count doesnt reflect the 1st slot reservation */
1059     DEBUG_m(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
1060                           "arena %p end %p arena-size %d type %d size %d ct %d\n",
1061                           (void*)start, (void*)end,
1062                           (int)bdp->arena_size, sv_type, (int)body_size,
1063                           (int)bdp->arena_size / (int)body_size));
1064
1065     *root = (void *)start;
1066
1067     while (start < end) {
1068         char * const next = start + body_size;
1069         *(void**) start = (void *)next;
1070         start = next;
1071     }
1072     *(void **)start = 0;
1073
1074     return *root;
1075 }
1076
1077 /* grab a new thing from the free list, allocating more if necessary.
1078    The inline version is used for speed in hot routines, and the
1079    function using it serves the rest (unless PURIFY).
1080 */
1081 #define new_body_inline(xpv, sv_type) \
1082     STMT_START { \
1083         void ** const r3wt = &PL_body_roots[sv_type]; \
1084         xpv = (PTR_TBL_ENT_t*) (*((void **)(r3wt))      \
1085           ? *((void **)(r3wt)) : more_bodies(sv_type)); \
1086         *(r3wt) = *(void**)(xpv); \
1087     } STMT_END
1088
1089 #ifndef PURIFY
1090
1091 STATIC void *
1092 S_new_body(pTHX_ svtype sv_type)
1093 {
1094     dVAR;
1095     void *xpv;
1096     new_body_inline(xpv, sv_type);
1097     return xpv;
1098 }
1099
1100 #endif
1101
1102 static const struct body_details fake_rv =
1103     { 0, 0, 0, SVt_IV, FALSE, NONV, NOARENA, 0 };
1104
1105 /*
1106 =for apidoc sv_upgrade
1107
1108 Upgrade an SV to a more complex form.  Generally adds a new body type to the
1109 SV, then copies across as much information as possible from the old body.
1110 You generally want to use the C<SvUPGRADE> macro wrapper. See also C<svtype>.
1111
1112 =cut
1113 */
1114
1115 void
1116 Perl_sv_upgrade(pTHX_ register SV *sv, svtype new_type)
1117 {
1118     dVAR;
1119     void*       old_body;
1120     void*       new_body;
1121     const svtype old_type = SvTYPE(sv);
1122     const struct body_details *new_type_details;
1123     const struct body_details *old_type_details
1124         = bodies_by_type + old_type;
1125     SV *referant = NULL;
1126
1127     if (new_type != SVt_PV && SvIsCOW(sv)) {
1128         sv_force_normal_flags(sv, 0);
1129     }
1130
1131     if (old_type == new_type)
1132         return;
1133
1134     old_body = SvANY(sv);
1135
1136     /* Copying structures onto other structures that have been neatly zeroed
1137        has a subtle gotcha. Consider XPVMG
1138
1139        +------+------+------+------+------+-------+-------+
1140        |     NV      | CUR  | LEN  |  IV  | MAGIC | STASH |
1141        +------+------+------+------+------+-------+-------+
1142        0      4      8     12     16     20      24      28
1143
1144        where NVs are aligned to 8 bytes, so that sizeof that structure is
1145        actually 32 bytes long, with 4 bytes of padding at the end:
1146
1147        +------+------+------+------+------+-------+-------+------+
1148        |     NV      | CUR  | LEN  |  IV  | MAGIC | STASH | ???  |
1149        +------+------+------+------+------+-------+-------+------+
1150        0      4      8     12     16     20      24      28     32
1151
1152        so what happens if you allocate memory for this structure:
1153
1154        +------+------+------+------+------+-------+-------+------+------+...
1155        |     NV      | CUR  | LEN  |  IV  | MAGIC | STASH |  GP  | NAME |
1156        +------+------+------+------+------+-------+-------+------+------+...
1157        0      4      8     12     16     20      24      28     32     36
1158
1159        zero it, then copy sizeof(XPVMG) bytes on top of it? Not quite what you
1160        expect, because you copy the area marked ??? onto GP. Now, ??? may have
1161        started out as zero once, but it's quite possible that it isn't. So now,
1162        rather than a nicely zeroed GP, you have it pointing somewhere random.
1163        Bugs ensue.
1164
1165        (In fact, GP ends up pointing at a previous GP structure, because the
1166        principle cause of the padding in XPVMG getting garbage is a copy of
1167        sizeof(XPVMG) bytes from a XPVGV structure in sv_unglob. Right now
1168        this happens to be moot because XPVGV has been re-ordered, with GP
1169        no longer after STASH)
1170
1171        So we are careful and work out the size of used parts of all the
1172        structures.  */
1173
1174     switch (old_type) {
1175     case SVt_NULL:
1176         break;
1177     case SVt_IV:
1178         if (SvROK(sv)) {
1179             referant = SvRV(sv);
1180             old_type_details = &fake_rv;
1181             if (new_type == SVt_NV)
1182                 new_type = SVt_PVNV;
1183         } else {
1184             if (new_type < SVt_PVIV) {
1185                 new_type = (new_type == SVt_NV)
1186                     ? SVt_PVNV : SVt_PVIV;
1187             }
1188         }
1189         break;
1190     case SVt_NV:
1191         if (new_type < SVt_PVNV) {
1192             new_type = SVt_PVNV;
1193         }
1194         break;
1195     case SVt_PV:
1196         assert(new_type > SVt_PV);
1197         assert(SVt_IV < SVt_PV);
1198         assert(SVt_NV < SVt_PV);
1199         break;
1200     case SVt_PVIV:
1201         break;
1202     case SVt_PVNV:
1203         break;
1204     case SVt_PVMG:
1205         /* Because the XPVMG of PL_mess_sv isn't allocated from the arena,
1206            there's no way that it can be safely upgraded, because perl.c
1207            expects to Safefree(SvANY(PL_mess_sv))  */
1208         assert(sv != PL_mess_sv);
1209         /* This flag bit is used to mean other things in other scalar types.
1210            Given that it only has meaning inside the pad, it shouldn't be set
1211            on anything that can get upgraded.  */
1212         assert(!SvPAD_TYPED(sv));
1213         break;
1214     default:
1215         if (old_type_details->cant_upgrade)
1216             Perl_croak(aTHX_ "Can't upgrade %s (%" UVuf ") to %" UVuf,
1217                        sv_reftype(sv, 0), (UV) old_type, (UV) new_type);
1218     }
1219
1220     if (old_type > new_type)
1221         Perl_croak(aTHX_ "sv_upgrade from type %d down to type %d",
1222                 (int)old_type, (int)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_PVHV:
1244     case SVt_PVAV:
1245         assert(new_type_details->body_size);
1246
1247 #ifndef PURIFY  
1248         assert(new_type_details->arena);
1249         assert(new_type_details->arena_size);
1250         /* This points to the start of the allocated area.  */
1251         new_body_inline(new_body, new_type);
1252         Zero(new_body, new_type_details->body_size, char);
1253         new_body = ((char *)new_body) - new_type_details->offset;
1254 #else
1255         /* We always allocated the full length item with PURIFY. To do this
1256            we fake things so that arena is false for all 16 types..  */
1257         new_body = new_NOARENAZ(new_type_details);
1258 #endif
1259         SvANY(sv) = new_body;
1260         if (new_type == SVt_PVAV) {
1261             AvMAX(sv)   = -1;
1262             AvFILLp(sv) = -1;
1263             AvREAL_only(sv);
1264             if (old_type_details->body_size) {
1265                 AvALLOC(sv) = 0;
1266             } else {
1267                 /* It will have been zeroed when the new body was allocated.
1268                    Lets not write to it, in case it confuses a write-back
1269                    cache.  */
1270             }
1271         } else {
1272             assert(!SvOK(sv));
1273             SvOK_off(sv);
1274 #ifndef NODEFAULT_SHAREKEYS
1275             HvSHAREKEYS_on(sv);         /* key-sharing on by default */
1276 #endif
1277             HvMAX(sv) = 7; /* (start with 8 buckets) */
1278             if (old_type_details->body_size) {
1279                 HvFILL(sv) = 0;
1280             } else {
1281                 /* It will have been zeroed when the new body was allocated.
1282                    Lets not write to it, in case it confuses a write-back
1283                    cache.  */
1284             }
1285         }
1286
1287         /* SVt_NULL isn't the only thing upgraded to AV or HV.
1288            The target created by newSVrv also is, and it can have magic.
1289            However, it never has SvPVX set.
1290         */
1291         if (old_type == SVt_IV) {
1292             assert(!SvROK(sv));
1293         } else if (old_type >= SVt_PV) {
1294             assert(SvPVX_const(sv) == 0);
1295         }
1296
1297         if (old_type >= SVt_PVMG) {
1298             SvMAGIC_set(sv, ((XPVMG*)old_body)->xmg_u.xmg_magic);
1299             SvSTASH_set(sv, ((XPVMG*)old_body)->xmg_stash);
1300         } else {
1301             sv->sv_u.svu_array = NULL; /* or svu_hash  */
1302         }
1303         break;
1304
1305
1306     case SVt_PVIV:
1307         /* XXX Is this still needed?  Was it ever needed?   Surely as there is
1308            no route from NV to PVIV, NOK can never be true  */
1309         assert(!SvNOKp(sv));
1310         assert(!SvNOK(sv));
1311     case SVt_PVIO:
1312     case SVt_PVFM:
1313     case SVt_PVGV:
1314     case SVt_PVCV:
1315     case SVt_PVLV:
1316     case SVt_REGEXP:
1317     case SVt_PVMG:
1318     case SVt_PVNV:
1319     case SVt_PV:
1320
1321         assert(new_type_details->body_size);
1322         /* We always allocated the full length item with PURIFY. To do this
1323            we fake things so that arena is false for all 16 types..  */
1324         if(new_type_details->arena) {
1325             /* This points to the start of the allocated area.  */
1326             new_body_inline(new_body, new_type);
1327             Zero(new_body, new_type_details->body_size, char);
1328             new_body = ((char *)new_body) - new_type_details->offset;
1329         } else {
1330             new_body = new_NOARENAZ(new_type_details);
1331         }
1332         SvANY(sv) = new_body;
1333
1334         if (old_type_details->copy) {
1335             /* There is now the potential for an upgrade from something without
1336                an offset (PVNV or PVMG) to something with one (PVCV, PVFM)  */
1337             int offset = old_type_details->offset;
1338             int length = old_type_details->copy;
1339
1340             if (new_type_details->offset > old_type_details->offset) {
1341                 const int difference
1342                     = new_type_details->offset - old_type_details->offset;
1343                 offset += difference;
1344                 length -= difference;
1345             }
1346             assert (length >= 0);
1347                 
1348             Copy((char *)old_body + offset, (char *)new_body + offset, length,
1349                  char);
1350         }
1351
1352 #ifndef NV_ZERO_IS_ALLBITS_ZERO
1353         /* If NV 0.0 is stores as all bits 0 then Zero() already creates a
1354          * correct 0.0 for us.  Otherwise, if the old body didn't have an
1355          * NV slot, but the new one does, then we need to initialise the
1356          * freshly created NV slot with whatever the correct bit pattern is
1357          * for 0.0  */
1358         if (old_type_details->zero_nv && !new_type_details->zero_nv
1359             && !isGV_with_GP(sv))
1360             SvNV_set(sv, 0);
1361 #endif
1362
1363         if (new_type == SVt_PVIO)
1364             IoPAGE_LEN(sv) = 60;
1365         if (old_type < SVt_PV) {
1366             /* referant will be NULL unless the old type was SVt_IV emulating
1367                SVt_RV */
1368             sv->sv_u.svu_rv = referant;
1369         }
1370         break;
1371     default:
1372         Perl_croak(aTHX_ "panic: sv_upgrade to unknown type %lu",
1373                    (unsigned long)new_type);
1374     }
1375
1376     if (old_type_details->arena) {
1377         /* If there was an old body, then we need to free it.
1378            Note that there is an assumption that all bodies of types that
1379            can be upgraded came from arenas. Only the more complex non-
1380            upgradable types are allowed to be directly malloc()ed.  */
1381 #ifdef PURIFY
1382         my_safefree(old_body);
1383 #else
1384         del_body((void*)((char*)old_body + old_type_details->offset),
1385                  &PL_body_roots[old_type]);
1386 #endif
1387     }
1388 }
1389
1390 /*
1391 =for apidoc sv_backoff
1392
1393 Remove any string offset. You should normally use the C<SvOOK_off> macro
1394 wrapper instead.
1395
1396 =cut
1397 */
1398
1399 int
1400 Perl_sv_backoff(pTHX_ register SV *sv)
1401 {
1402     STRLEN delta;
1403     const char * const s = SvPVX_const(sv);
1404     PERL_UNUSED_CONTEXT;
1405     assert(SvOOK(sv));
1406     assert(SvTYPE(sv) != SVt_PVHV);
1407     assert(SvTYPE(sv) != SVt_PVAV);
1408
1409     SvOOK_offset(sv, delta);
1410     
1411     SvLEN_set(sv, SvLEN(sv) + delta);
1412     SvPV_set(sv, SvPVX(sv) - delta);
1413     Move(s, SvPVX(sv), SvCUR(sv)+1, char);
1414     SvFLAGS(sv) &= ~SVf_OOK;
1415     return 0;
1416 }
1417
1418 /*
1419 =for apidoc sv_grow
1420
1421 Expands the character buffer in the SV.  If necessary, uses C<sv_unref> and
1422 upgrades the SV to C<SVt_PV>.  Returns a pointer to the character buffer.
1423 Use the C<SvGROW> wrapper instead.
1424
1425 =cut
1426 */
1427
1428 char *
1429 Perl_sv_grow(pTHX_ register SV *sv, register STRLEN newlen)
1430 {
1431     register char *s;
1432
1433     if (PL_madskills && newlen >= 0x100000) {
1434         PerlIO_printf(Perl_debug_log,
1435                       "Allocation too large: %"UVxf"\n", (UV)newlen);
1436     }
1437 #ifdef HAS_64K_LIMIT
1438     if (newlen >= 0x10000) {
1439         PerlIO_printf(Perl_debug_log,
1440                       "Allocation too large: %"UVxf"\n", (UV)newlen);
1441         my_exit(1);
1442     }
1443 #endif /* HAS_64K_LIMIT */
1444     if (SvROK(sv))
1445         sv_unref(sv);
1446     if (SvTYPE(sv) < SVt_PV) {
1447         sv_upgrade(sv, SVt_PV);
1448         s = SvPVX_mutable(sv);
1449     }
1450     else if (SvOOK(sv)) {       /* pv is offset? */
1451         sv_backoff(sv);
1452         s = SvPVX_mutable(sv);
1453         if (newlen > SvLEN(sv))
1454             newlen += 10 * (newlen - SvCUR(sv)); /* avoid copy each time */
1455 #ifdef HAS_64K_LIMIT
1456         if (newlen >= 0x10000)
1457             newlen = 0xFFFF;
1458 #endif
1459     }
1460     else
1461         s = SvPVX_mutable(sv);
1462
1463     if (newlen > SvLEN(sv)) {           /* need more room? */
1464         newlen = PERL_STRLEN_ROUNDUP(newlen);
1465         if (SvLEN(sv) && s) {
1466 #ifdef MYMALLOC
1467             const STRLEN l = malloced_size((void*)SvPVX_const(sv));
1468             if (newlen <= l) {
1469                 SvLEN_set(sv, l);
1470                 return s;
1471             } else
1472 #endif
1473             s = (char*)saferealloc(s, newlen);
1474         }
1475         else {
1476             s = (char*)safemalloc(newlen);
1477             if (SvPVX_const(sv) && SvCUR(sv)) {
1478                 Move(SvPVX_const(sv), s, (newlen < SvCUR(sv)) ? newlen : SvCUR(sv), char);
1479             }
1480         }
1481         SvPV_set(sv, s);
1482         SvLEN_set(sv, newlen);
1483     }
1484     return s;
1485 }
1486
1487 /*
1488 =for apidoc sv_setiv
1489
1490 Copies an integer into the given SV, upgrading first if necessary.
1491 Does not handle 'set' magic.  See also C<sv_setiv_mg>.
1492
1493 =cut
1494 */
1495
1496 void
1497 Perl_sv_setiv(pTHX_ register SV *sv, IV i)
1498 {
1499     dVAR;
1500     SV_CHECK_THINKFIRST_COW_DROP(sv);
1501     switch (SvTYPE(sv)) {
1502     case SVt_NULL:
1503     case SVt_NV:
1504         sv_upgrade(sv, SVt_IV);
1505         break;
1506     case SVt_PV:
1507         sv_upgrade(sv, SVt_PVIV);
1508         break;
1509
1510     case SVt_PVGV:
1511     case SVt_PVAV:
1512     case SVt_PVHV:
1513     case SVt_PVCV:
1514     case SVt_PVFM:
1515     case SVt_PVIO:
1516         Perl_croak(aTHX_ "Can't coerce %s to integer in %s", sv_reftype(sv,0),
1517                    OP_DESC(PL_op));
1518     default: NOOP;
1519     }
1520     (void)SvIOK_only(sv);                       /* validate number */
1521     SvIV_set(sv, i);
1522     SvTAINT(sv);
1523 }
1524
1525 /*
1526 =for apidoc sv_setiv_mg
1527
1528 Like C<sv_setiv>, but also handles 'set' magic.
1529
1530 =cut
1531 */
1532
1533 void
1534 Perl_sv_setiv_mg(pTHX_ register SV *sv, IV i)
1535 {
1536     sv_setiv(sv,i);
1537     SvSETMAGIC(sv);
1538 }
1539
1540 /*
1541 =for apidoc sv_setuv
1542
1543 Copies an unsigned integer into the given SV, upgrading first if necessary.
1544 Does not handle 'set' magic.  See also C<sv_setuv_mg>.
1545
1546 =cut
1547 */
1548
1549 void
1550 Perl_sv_setuv(pTHX_ register SV *sv, UV u)
1551 {
1552     /* With these two if statements:
1553        u=1.49  s=0.52  cu=72.49  cs=10.64  scripts=270  tests=20865
1554
1555        without
1556        u=1.35  s=0.47  cu=73.45  cs=11.43  scripts=270  tests=20865
1557
1558        If you wish to remove them, please benchmark to see what the effect is
1559     */
1560     if (u <= (UV)IV_MAX) {
1561        sv_setiv(sv, (IV)u);
1562        return;
1563     }
1564     sv_setiv(sv, 0);
1565     SvIsUV_on(sv);
1566     SvUV_set(sv, u);
1567 }
1568
1569 /*
1570 =for apidoc sv_setuv_mg
1571
1572 Like C<sv_setuv>, but also handles 'set' magic.
1573
1574 =cut
1575 */
1576
1577 void
1578 Perl_sv_setuv_mg(pTHX_ register SV *sv, UV u)
1579 {
1580     sv_setuv(sv,u);
1581     SvSETMAGIC(sv);
1582 }
1583
1584 /*
1585 =for apidoc sv_setnv
1586
1587 Copies a double into the given SV, upgrading first if necessary.
1588 Does not handle 'set' magic.  See also C<sv_setnv_mg>.
1589
1590 =cut
1591 */
1592
1593 void
1594 Perl_sv_setnv(pTHX_ register SV *sv, NV num)
1595 {
1596     dVAR;
1597     SV_CHECK_THINKFIRST_COW_DROP(sv);
1598     switch (SvTYPE(sv)) {
1599     case SVt_NULL:
1600     case SVt_IV:
1601         sv_upgrade(sv, SVt_NV);
1602         break;
1603     case SVt_PV:
1604     case SVt_PVIV:
1605         sv_upgrade(sv, SVt_PVNV);
1606         break;
1607
1608     case SVt_PVGV:
1609     case SVt_PVAV:
1610     case SVt_PVHV:
1611     case SVt_PVCV:
1612     case SVt_PVFM:
1613     case SVt_PVIO:
1614         Perl_croak(aTHX_ "Can't coerce %s to number in %s", sv_reftype(sv,0),
1615                    OP_NAME(PL_op));
1616     default: NOOP;
1617     }
1618     SvNV_set(sv, num);
1619     (void)SvNOK_only(sv);                       /* validate number */
1620     SvTAINT(sv);
1621 }
1622
1623 /*
1624 =for apidoc sv_setnv_mg
1625
1626 Like C<sv_setnv>, but also handles 'set' magic.
1627
1628 =cut
1629 */
1630
1631 void
1632 Perl_sv_setnv_mg(pTHX_ register SV *sv, NV num)
1633 {
1634     sv_setnv(sv,num);
1635     SvSETMAGIC(sv);
1636 }
1637
1638 /* Print an "isn't numeric" warning, using a cleaned-up,
1639  * printable version of the offending string
1640  */
1641
1642 STATIC void
1643 S_not_a_number(pTHX_ SV *sv)
1644 {
1645      dVAR;
1646      SV *dsv;
1647      char tmpbuf[64];
1648      const char *pv;
1649
1650      if (DO_UTF8(sv)) {
1651           dsv = newSVpvs_flags("", SVs_TEMP);
1652           pv = sv_uni_display(dsv, sv, 10, 0);
1653      } else {
1654           char *d = tmpbuf;
1655           const char * const limit = tmpbuf + sizeof(tmpbuf) - 8;
1656           /* each *s can expand to 4 chars + "...\0",
1657              i.e. need room for 8 chars */
1658         
1659           const char *s = SvPVX_const(sv);
1660           const char * const end = s + SvCUR(sv);
1661           for ( ; s < end && d < limit; s++ ) {
1662                int ch = *s & 0xFF;
1663                if (ch & 128 && !isPRINT_LC(ch)) {
1664                     *d++ = 'M';
1665                     *d++ = '-';
1666                     ch &= 127;
1667                }
1668                if (ch == '\n') {
1669                     *d++ = '\\';
1670                     *d++ = 'n';
1671                }
1672                else if (ch == '\r') {
1673                     *d++ = '\\';
1674                     *d++ = 'r';
1675                }
1676                else if (ch == '\f') {
1677                     *d++ = '\\';
1678                     *d++ = 'f';
1679                }
1680                else if (ch == '\\') {
1681                     *d++ = '\\';
1682                     *d++ = '\\';
1683                }
1684                else if (ch == '\0') {
1685                     *d++ = '\\';
1686                     *d++ = '0';
1687                }
1688                else if (isPRINT_LC(ch))
1689                     *d++ = ch;
1690                else {
1691                     *d++ = '^';
1692                     *d++ = toCTRL(ch);
1693                }
1694           }
1695           if (s < end) {
1696                *d++ = '.';
1697                *d++ = '.';
1698                *d++ = '.';
1699           }
1700           *d = '\0';
1701           pv = tmpbuf;
1702     }
1703
1704     if (PL_op)
1705         Perl_warner(aTHX_ packWARN(WARN_NUMERIC),
1706                     "Argument \"%s\" isn't numeric in %s", pv,
1707                     OP_DESC(PL_op));
1708     else
1709         Perl_warner(aTHX_ packWARN(WARN_NUMERIC),
1710                     "Argument \"%s\" isn't numeric", pv);
1711 }
1712
1713 /*
1714 =for apidoc looks_like_number
1715
1716 Test if the content of an SV looks like a number (or is a number).
1717 C<Inf> and C<Infinity> are treated as numbers (so will not issue a
1718 non-numeric warning), even if your atof() doesn't grok them.
1719
1720 =cut
1721 */
1722
1723 I32
1724 Perl_looks_like_number(pTHX_ SV *sv)
1725 {
1726     register const char *sbegin;
1727     STRLEN len;
1728
1729     if (SvPOK(sv)) {
1730         sbegin = SvPVX_const(sv);
1731         len = SvCUR(sv);
1732     }
1733     else if (SvPOKp(sv))
1734         sbegin = SvPV_const(sv, len);
1735     else
1736         return SvFLAGS(sv) & (SVf_NOK|SVp_NOK|SVf_IOK|SVp_IOK);
1737     return grok_number(sbegin, len, NULL);
1738 }
1739
1740 STATIC bool
1741 S_glob_2number(pTHX_ GV * const gv)
1742 {
1743     const U32 wasfake = SvFLAGS(gv) & SVf_FAKE;
1744     SV *const buffer = sv_newmortal();
1745
1746     /* FAKE globs can get coerced, so need to turn this off temporarily if it
1747        is on.  */
1748     SvFAKE_off(gv);
1749     gv_efullname3(buffer, gv, "*");
1750     SvFLAGS(gv) |= wasfake;
1751
1752     /* We know that all GVs stringify to something that is not-a-number,
1753         so no need to test that.  */
1754     if (ckWARN(WARN_NUMERIC))
1755         not_a_number(buffer);
1756     /* We just want something true to return, so that S_sv_2iuv_common
1757         can tail call us and return true.  */
1758     return TRUE;
1759 }
1760
1761 STATIC char *
1762 S_glob_2pv(pTHX_ GV * const gv, STRLEN * const len)
1763 {
1764     const U32 wasfake = SvFLAGS(gv) & SVf_FAKE;
1765     SV *const buffer = sv_newmortal();
1766
1767     /* FAKE globs can get coerced, so need to turn this off temporarily if it
1768        is on.  */
1769     SvFAKE_off(gv);
1770     gv_efullname3(buffer, gv, "*");
1771     SvFLAGS(gv) |= wasfake;
1772
1773     assert(SvPOK(buffer));
1774     if (len) {
1775         *len = SvCUR(buffer);
1776     }
1777     return SvPVX(buffer);
1778 }
1779
1780 /* Actually, ISO C leaves conversion of UV to IV undefined, but
1781    until proven guilty, assume that things are not that bad... */
1782
1783 /*
1784    NV_PRESERVES_UV:
1785
1786    As 64 bit platforms often have an NV that doesn't preserve all bits of
1787    an IV (an assumption perl has been based on to date) it becomes necessary
1788    to remove the assumption that the NV always carries enough precision to
1789    recreate the IV whenever needed, and that the NV is the canonical form.
1790    Instead, IV/UV and NV need to be given equal rights. So as to not lose
1791    precision as a side effect of conversion (which would lead to insanity
1792    and the dragon(s) in t/op/numconvert.t getting very angry) the intent is
1793    1) to distinguish between IV/UV/NV slots that have cached a valid
1794       conversion where precision was lost and IV/UV/NV slots that have a
1795       valid conversion which has lost no precision
1796    2) to ensure that if a numeric conversion to one form is requested that
1797       would lose precision, the precise conversion (or differently
1798       imprecise conversion) is also performed and cached, to prevent
1799       requests for different numeric formats on the same SV causing
1800       lossy conversion chains. (lossless conversion chains are perfectly
1801       acceptable (still))
1802
1803
1804    flags are used:
1805    SvIOKp is true if the IV slot contains a valid value
1806    SvIOK  is true only if the IV value is accurate (UV if SvIOK_UV true)
1807    SvNOKp is true if the NV slot contains a valid value
1808    SvNOK  is true only if the NV value is accurate
1809
1810    so
1811    while converting from PV to NV, check to see if converting that NV to an
1812    IV(or UV) would lose accuracy over a direct conversion from PV to
1813    IV(or UV). If it would, cache both conversions, return NV, but mark
1814    SV as IOK NOKp (ie not NOK).
1815
1816    While converting from PV to IV, check to see if converting that IV to an
1817    NV would lose accuracy over a direct conversion from PV to NV. If it
1818    would, cache both conversions, flag similarly.
1819
1820    Before, the SV value "3.2" could become NV=3.2 IV=3 NOK, IOK quite
1821    correctly because if IV & NV were set NV *always* overruled.
1822    Now, "3.2" will become NV=3.2 IV=3 NOK, IOKp, because the flag's meaning
1823    changes - now IV and NV together means that the two are interchangeable:
1824    SvIVX == (IV) SvNVX && SvNVX == (NV) SvIVX;
1825
1826    The benefit of this is that operations such as pp_add know that if
1827    SvIOK is true for both left and right operands, then integer addition
1828    can be used instead of floating point (for cases where the result won't
1829    overflow). Before, floating point was always used, which could lead to
1830    loss of precision compared with integer addition.
1831
1832    * making IV and NV equal status should make maths accurate on 64 bit
1833      platforms
1834    * may speed up maths somewhat if pp_add and friends start to use
1835      integers when possible instead of fp. (Hopefully the overhead in
1836      looking for SvIOK and checking for overflow will not outweigh the
1837      fp to integer speedup)
1838    * will slow down integer operations (callers of SvIV) on "inaccurate"
1839      values, as the change from SvIOK to SvIOKp will cause a call into
1840      sv_2iv each time rather than a macro access direct to the IV slot
1841    * should speed up number->string conversion on integers as IV is
1842      favoured when IV and NV are equally accurate
1843
1844    ####################################################################
1845    You had better be using SvIOK_notUV if you want an IV for arithmetic:
1846    SvIOK is true if (IV or UV), so you might be getting (IV)SvUV.
1847    On the other hand, SvUOK is true iff UV.
1848    ####################################################################
1849
1850    Your mileage will vary depending your CPU's relative fp to integer
1851    performance ratio.
1852 */
1853
1854 #ifndef NV_PRESERVES_UV
1855 #  define IS_NUMBER_UNDERFLOW_IV 1
1856 #  define IS_NUMBER_UNDERFLOW_UV 2
1857 #  define IS_NUMBER_IV_AND_UV    2
1858 #  define IS_NUMBER_OVERFLOW_IV  4
1859 #  define IS_NUMBER_OVERFLOW_UV  5
1860
1861 /* sv_2iuv_non_preserve(): private routine for use by sv_2iv() and sv_2uv() */
1862
1863 /* For sv_2nv these three cases are "SvNOK and don't bother casting"  */
1864 STATIC int
1865 S_sv_2iuv_non_preserve(pTHX_ register SV *sv, I32 numtype)
1866 {
1867     dVAR;
1868     PERL_UNUSED_ARG(numtype); /* Used only under DEBUGGING? */
1869     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));
1870     if (SvNVX(sv) < (NV)IV_MIN) {
1871         (void)SvIOKp_on(sv);
1872         (void)SvNOK_on(sv);
1873         SvIV_set(sv, IV_MIN);
1874         return IS_NUMBER_UNDERFLOW_IV;
1875     }
1876     if (SvNVX(sv) > (NV)UV_MAX) {
1877         (void)SvIOKp_on(sv);
1878         (void)SvNOK_on(sv);
1879         SvIsUV_on(sv);
1880         SvUV_set(sv, UV_MAX);
1881         return IS_NUMBER_OVERFLOW_UV;
1882     }
1883     (void)SvIOKp_on(sv);
1884     (void)SvNOK_on(sv);
1885     /* Can't use strtol etc to convert this string.  (See truth table in
1886        sv_2iv  */
1887     if (SvNVX(sv) <= (UV)IV_MAX) {
1888         SvIV_set(sv, I_V(SvNVX(sv)));
1889         if ((NV)(SvIVX(sv)) == SvNVX(sv)) {
1890             SvIOK_on(sv); /* Integer is precise. NOK, IOK */
1891         } else {
1892             /* Integer is imprecise. NOK, IOKp */
1893         }
1894         return SvNVX(sv) < 0 ? IS_NUMBER_UNDERFLOW_UV : IS_NUMBER_IV_AND_UV;
1895     }
1896     SvIsUV_on(sv);
1897     SvUV_set(sv, U_V(SvNVX(sv)));
1898     if ((NV)(SvUVX(sv)) == SvNVX(sv)) {
1899         if (SvUVX(sv) == UV_MAX) {
1900             /* As we know that NVs don't preserve UVs, UV_MAX cannot
1901                possibly be preserved by NV. Hence, it must be overflow.
1902                NOK, IOKp */
1903             return IS_NUMBER_OVERFLOW_UV;
1904         }
1905         SvIOK_on(sv); /* Integer is precise. NOK, UOK */
1906     } else {
1907         /* Integer is imprecise. NOK, IOKp */
1908     }
1909     return IS_NUMBER_OVERFLOW_IV;
1910 }
1911 #endif /* !NV_PRESERVES_UV*/
1912
1913 STATIC bool
1914 S_sv_2iuv_common(pTHX_ SV *sv) {
1915     dVAR;
1916     if (SvNOKp(sv)) {
1917         /* erm. not sure. *should* never get NOKp (without NOK) from sv_2nv
1918          * without also getting a cached IV/UV from it at the same time
1919          * (ie PV->NV conversion should detect loss of accuracy and cache
1920          * IV or UV at same time to avoid this. */
1921         /* IV-over-UV optimisation - choose to cache IV if possible */
1922
1923         if (SvTYPE(sv) == SVt_NV)
1924             sv_upgrade(sv, SVt_PVNV);
1925
1926         (void)SvIOKp_on(sv);    /* Must do this first, to clear any SvOOK */
1927         /* < not <= as for NV doesn't preserve UV, ((NV)IV_MAX+1) will almost
1928            certainly cast into the IV range at IV_MAX, whereas the correct
1929            answer is the UV IV_MAX +1. Hence < ensures that dodgy boundary
1930            cases go to UV */
1931 #if defined(NAN_COMPARE_BROKEN) && defined(Perl_isnan)
1932         if (Perl_isnan(SvNVX(sv))) {
1933             SvUV_set(sv, 0);
1934             SvIsUV_on(sv);
1935             return FALSE;
1936         }
1937 #endif
1938         if (SvNVX(sv) < (NV)IV_MAX + 0.5) {
1939             SvIV_set(sv, I_V(SvNVX(sv)));
1940             if (SvNVX(sv) == (NV) SvIVX(sv)
1941 #ifndef NV_PRESERVES_UV
1942                 && (((UV)1 << NV_PRESERVES_UV_BITS) >
1943                     (UV)(SvIVX(sv) > 0 ? SvIVX(sv) : -SvIVX(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                 if (SvNOK(sv))
1950                     SvIOK_on(sv);  /* Can this go wrong with rounding? NWC */
1951                 else {
1952                     /* scalar has trailing garbage, eg "42a" */
1953                 }
1954                 DEBUG_c(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
1955                                       "0x%"UVxf" iv(%"NVgf" => %"IVdf") (precise)\n",
1956                                       PTR2UV(sv),
1957                                       SvNVX(sv),
1958                                       SvIVX(sv)));
1959
1960             } else {
1961                 /* IV not precise.  No need to convert from PV, as NV
1962                    conversion would already have cached IV if it detected
1963                    that PV->IV would be better than PV->NV->IV
1964                    flags already correct - don't set public IOK.  */
1965                 DEBUG_c(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
1966                                       "0x%"UVxf" iv(%"NVgf" => %"IVdf") (imprecise)\n",
1967                                       PTR2UV(sv),
1968                                       SvNVX(sv),
1969                                       SvIVX(sv)));
1970             }
1971             /* Can the above go wrong if SvIVX == IV_MIN and SvNVX < IV_MIN,
1972                but the cast (NV)IV_MIN rounds to a the value less (more
1973                negative) than IV_MIN which happens to be equal to SvNVX ??
1974                Analogous to 0xFFFFFFFFFFFFFFFF rounding up to NV (2**64) and
1975                NV rounding back to 0xFFFFFFFFFFFFFFFF, so UVX == UV(NVX) and
1976                (NV)UVX == NVX are both true, but the values differ. :-(
1977                Hopefully for 2s complement IV_MIN is something like
1978                0x8000000000000000 which will be exact. NWC */
1979         }
1980         else {
1981             SvUV_set(sv, U_V(SvNVX(sv)));
1982             if (
1983                 (SvNVX(sv) == (NV) SvUVX(sv))
1984 #ifndef  NV_PRESERVES_UV
1985                 /* Make sure it's not 0xFFFFFFFFFFFFFFFF */
1986                 /*&& (SvUVX(sv) != UV_MAX) irrelevant with code below */
1987                 && (((UV)1 << NV_PRESERVES_UV_BITS) > SvUVX(sv))
1988                 /* Don't flag it as "accurately an integer" if the number
1989                    came from a (by definition imprecise) NV operation, and
1990                    we're outside the range of NV integer precision */
1991 #endif
1992                 && SvNOK(sv)
1993                 )
1994                 SvIOK_on(sv);
1995             SvIsUV_on(sv);
1996             DEBUG_c(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
1997                                   "0x%"UVxf" 2iv(%"UVuf" => %"IVdf") (as unsigned)\n",
1998                                   PTR2UV(sv),
1999                                   SvUVX(sv),
2000                                   SvUVX(sv)));
2001         }
2002     }
2003     else if (SvPOKp(sv) && SvLEN(sv)) {
2004         UV value;
2005         const int numtype = grok_number(SvPVX_const(sv), SvCUR(sv), &value);
2006         /* We want to avoid a possible problem when we cache an IV/ a UV which
2007            may be later translated to an NV, and the resulting NV is not
2008            the same as the direct translation of the initial string
2009            (eg 123.456 can shortcut to the IV 123 with atol(), but we must
2010            be careful to ensure that the value with the .456 is around if the
2011            NV value is requested in the future).
2012         
2013            This means that if we cache such an IV/a UV, we need to cache the
2014            NV as well.  Moreover, we trade speed for space, and do not
2015            cache the NV if we are sure it's not needed.
2016          */
2017
2018         /* SVt_PVNV is one higher than SVt_PVIV, hence this order  */
2019         if ((numtype & (IS_NUMBER_IN_UV | IS_NUMBER_NOT_INT))
2020              == IS_NUMBER_IN_UV) {
2021             /* It's definitely an integer, only upgrade to PVIV */
2022             if (SvTYPE(sv) < SVt_PVIV)
2023                 sv_upgrade(sv, SVt_PVIV);
2024             (void)SvIOK_on(sv);
2025         } else if (SvTYPE(sv) < SVt_PVNV)
2026             sv_upgrade(sv, SVt_PVNV);
2027
2028         /* If NVs preserve UVs then we only use the UV value if we know that
2029            we aren't going to call atof() below. If NVs don't preserve UVs
2030            then the value returned may have more precision than atof() will
2031            return, even though value isn't perfectly accurate.  */
2032         if ((numtype & (IS_NUMBER_IN_UV
2033 #ifdef NV_PRESERVES_UV
2034                         | IS_NUMBER_NOT_INT
2035 #endif
2036             )) == IS_NUMBER_IN_UV) {
2037             /* This won't turn off the public IOK flag if it was set above  */
2038             (void)SvIOKp_on(sv);
2039
2040             if (!(numtype & IS_NUMBER_NEG)) {
2041                 /* positive */;
2042                 if (value <= (UV)IV_MAX) {
2043                     SvIV_set(sv, (IV)value);
2044                 } else {
2045                     /* it didn't overflow, and it was positive. */
2046                     SvUV_set(sv, value);
2047                     SvIsUV_on(sv);
2048                 }
2049             } else {
2050                 /* 2s complement assumption  */
2051                 if (value <= (UV)IV_MIN) {
2052                     SvIV_set(sv, -(IV)value);
2053                 } else {
2054                     /* Too negative for an IV.  This is a double upgrade, but
2055                        I'm assuming it will be rare.  */
2056                     if (SvTYPE(sv) < SVt_PVNV)
2057                         sv_upgrade(sv, SVt_PVNV);
2058                     SvNOK_on(sv);
2059                     SvIOK_off(sv);
2060                     SvIOKp_on(sv);
2061                     SvNV_set(sv, -(NV)value);
2062                     SvIV_set(sv, IV_MIN);
2063                 }
2064             }
2065         }
2066         /* For !NV_PRESERVES_UV and IS_NUMBER_IN_UV and IS_NUMBER_NOT_INT we
2067            will be in the previous block to set the IV slot, and the next
2068            block to set the NV slot.  So no else here.  */
2069         
2070         if ((numtype & (IS_NUMBER_IN_UV | IS_NUMBER_NOT_INT))
2071             != IS_NUMBER_IN_UV) {
2072             /* It wasn't an (integer that doesn't overflow the UV). */
2073             SvNV_set(sv, Atof(SvPVX_const(sv)));
2074
2075             if (! numtype && ckWARN(WARN_NUMERIC))
2076                 not_a_number(sv);
2077
2078 #if defined(USE_LONG_DOUBLE)
2079             DEBUG_c(PerlIO_printf(Perl_debug_log, "0x%"UVxf" 2iv(%" PERL_PRIgldbl ")\n",
2080                                   PTR2UV(sv), SvNVX(sv)));
2081 #else
2082             DEBUG_c(PerlIO_printf(Perl_debug_log, "0x%"UVxf" 2iv(%"NVgf")\n",
2083                                   PTR2UV(sv), SvNVX(sv)));
2084 #endif
2085
2086 #ifdef NV_PRESERVES_UV
2087             (void)SvIOKp_on(sv);
2088             (void)SvNOK_on(sv);
2089             if (SvNVX(sv) < (NV)IV_MAX + 0.5) {
2090                 SvIV_set(sv, I_V(SvNVX(sv)));
2091                 if ((NV)(SvIVX(sv)) == SvNVX(sv)) {
2092                     SvIOK_on(sv);
2093                 } else {
2094                     NOOP;  /* Integer is imprecise. NOK, IOKp */
2095                 }
2096                 /* UV will not work better than IV */
2097             } else {
2098                 if (SvNVX(sv) > (NV)UV_MAX) {
2099                     SvIsUV_on(sv);
2100                     /* Integer is inaccurate. NOK, IOKp, is UV */
2101                     SvUV_set(sv, UV_MAX);
2102                 } else {
2103                     SvUV_set(sv, U_V(SvNVX(sv)));
2104                     /* 0xFFFFFFFFFFFFFFFF not an issue in here, NVs
2105                        NV preservse UV so can do correct comparison.  */
2106                     if ((NV)(SvUVX(sv)) == SvNVX(sv)) {
2107                         SvIOK_on(sv);
2108                     } else {
2109                         NOOP;   /* Integer is imprecise. NOK, IOKp, is UV */
2110                     }
2111                 }
2112                 SvIsUV_on(sv);
2113             }
2114 #else /* NV_PRESERVES_UV */
2115             if ((numtype & (IS_NUMBER_IN_UV | IS_NUMBER_NOT_INT))
2116                 == (IS_NUMBER_IN_UV | IS_NUMBER_NOT_INT)) {
2117                 /* The IV/UV slot will have been set from value returned by
2118                    grok_number above.  The NV slot has just been set using
2119                    Atof.  */
2120                 SvNOK_on(sv);
2121                 assert (SvIOKp(sv));
2122             } else {
2123                 if (((UV)1 << NV_PRESERVES_UV_BITS) >
2124                     U_V(SvNVX(sv) > 0 ? SvNVX(sv) : -SvNVX(sv))) {
2125                     /* Small enough to preserve all bits. */
2126                     (void)SvIOKp_on(sv);
2127                     SvNOK_on(sv);
2128                     SvIV_set(sv, I_V(SvNVX(sv)));
2129                     if ((NV)(SvIVX(sv)) == SvNVX(sv))
2130                         SvIOK_on(sv);
2131                     /* Assumption: first non-preserved integer is < IV_MAX,
2132                        this NV is in the preserved range, therefore: */
2133                     if (!(U_V(SvNVX(sv) > 0 ? SvNVX(sv) : -SvNVX(sv))
2134                           < (UV)IV_MAX)) {
2135                         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);
2136                     }
2137                 } else {
2138                     /* IN_UV NOT_INT
2139                          0      0       already failed to read UV.
2140                          0      1       already failed to read UV.
2141                          1      0       you won't get here in this case. IV/UV
2142                                         slot set, public IOK, Atof() unneeded.
2143                          1      1       already read UV.
2144                        so there's no point in sv_2iuv_non_preserve() attempting
2145                        to use atol, strtol, strtoul etc.  */
2146                     sv_2iuv_non_preserve (sv, numtype);
2147                 }
2148             }
2149 #endif /* NV_PRESERVES_UV */
2150         /* It might be more code efficient to go through the entire logic above
2151            and conditionally set with SvIOKp_on() rather than SvIOK(), but it
2152            gets complex and potentially buggy, so more programmer efficient
2153            to do it this way, by turning off the public flags:  */
2154         if (!numtype)
2155             SvFLAGS(sv) &= ~(SVf_IOK|SVf_NOK);
2156         }
2157     }
2158     else  {
2159         if (isGV_with_GP(sv))
2160             return glob_2number((GV *)sv);
2161
2162         if (!(SvFLAGS(sv) & SVs_PADTMP)) {
2163             if (!PL_localizing && ckWARN(WARN_UNINITIALIZED))
2164                 report_uninit(sv);
2165         }
2166         if (SvTYPE(sv) < SVt_IV)
2167             /* Typically the caller expects that sv_any is not NULL now.  */
2168             sv_upgrade(sv, SVt_IV);
2169         /* Return 0 from the caller.  */
2170         return TRUE;
2171     }
2172     return FALSE;
2173 }
2174
2175 /*
2176 =for apidoc sv_2iv_flags
2177
2178 Return the integer value of an SV, doing any necessary string
2179 conversion.  If flags includes SV_GMAGIC, does an mg_get() first.
2180 Normally used via the C<SvIV(sv)> and C<SvIVx(sv)> macros.
2181
2182 =cut
2183 */
2184
2185 IV
2186 Perl_sv_2iv_flags(pTHX_ register SV *sv, I32 flags)
2187 {
2188     dVAR;
2189     if (!sv)
2190         return 0;
2191     if (SvGMAGICAL(sv) || (SvTYPE(sv) == SVt_PVGV && SvVALID(sv))) {
2192         /* FBMs use the same flag bit as SVf_IVisUV, so must let them
2193            cache IVs just in case. In practice it seems that they never
2194            actually anywhere accessible by user Perl code, let alone get used
2195            in anything other than a string context.  */
2196         if (flags & SV_GMAGIC)
2197             mg_get(sv);
2198         if (SvIOKp(sv))
2199             return SvIVX(sv);
2200         if (SvNOKp(sv)) {
2201             return I_V(SvNVX(sv));
2202         }
2203         if (SvPOKp(sv) && SvLEN(sv)) {
2204             UV value;
2205             const int numtype
2206                 = grok_number(SvPVX_const(sv), SvCUR(sv), &value);
2207
2208             if ((numtype & (IS_NUMBER_IN_UV | IS_NUMBER_NOT_INT))
2209                 == IS_NUMBER_IN_UV) {
2210                 /* It's definitely an integer */
2211                 if (numtype & IS_NUMBER_NEG) {
2212                     if (value < (UV)IV_MIN)
2213                         return -(IV)value;
2214                 } else {
2215                     if (value < (UV)IV_MAX)
2216                         return (IV)value;
2217                 }
2218             }
2219             if (!numtype) {
2220                 if (ckWARN(WARN_NUMERIC))
2221                     not_a_number(sv);
2222             }
2223             return I_V(Atof(SvPVX_const(sv)));
2224         }
2225         if (SvROK(sv)) {
2226             goto return_rok;
2227         }
2228         assert(SvTYPE(sv) >= SVt_PVMG);
2229         /* This falls through to the report_uninit inside S_sv_2iuv_common.  */
2230     } else if (SvTHINKFIRST(sv)) {
2231         if (SvROK(sv)) {
2232         return_rok:
2233             if (SvAMAGIC(sv)) {
2234                 SV * const tmpstr=AMG_CALLun(sv,numer);
2235                 if (tmpstr && (!SvROK(tmpstr) || (SvRV(tmpstr) != SvRV(sv)))) {
2236                     return SvIV(tmpstr);
2237                 }
2238             }
2239             return PTR2IV(SvRV(sv));
2240         }
2241         if (SvIsCOW(sv)) {
2242             sv_force_normal_flags(sv, 0);
2243         }
2244         if (SvREADONLY(sv) && !SvOK(sv)) {
2245             if (ckWARN(WARN_UNINITIALIZED))
2246                 report_uninit(sv);
2247             return 0;
2248         }
2249     }
2250     if (!SvIOKp(sv)) {
2251         if (S_sv_2iuv_common(aTHX_ sv))
2252             return 0;
2253     }
2254     DEBUG_c(PerlIO_printf(Perl_debug_log, "0x%"UVxf" 2iv(%"IVdf")\n",
2255         PTR2UV(sv),SvIVX(sv)));
2256     return SvIsUV(sv) ? (IV)SvUVX(sv) : SvIVX(sv);
2257 }
2258
2259 /*
2260 =for apidoc sv_2uv_flags
2261
2262 Return the unsigned integer value of an SV, doing any necessary string
2263 conversion.  If flags includes SV_GMAGIC, does an mg_get() first.
2264 Normally used via the C<SvUV(sv)> and C<SvUVx(sv)> macros.
2265
2266 =cut
2267 */
2268
2269 UV
2270 Perl_sv_2uv_flags(pTHX_ register SV *sv, I32 flags)
2271 {
2272     dVAR;
2273     if (!sv)
2274         return 0;
2275     if (SvGMAGICAL(sv) || (SvTYPE(sv) == SVt_PVGV && SvVALID(sv))) {
2276         /* FBMs use the same flag bit as SVf_IVisUV, so must let them
2277            cache IVs just in case.  */
2278         if (flags & SV_GMAGIC)
2279             mg_get(sv);
2280         if (SvIOKp(sv))
2281             return SvUVX(sv);
2282         if (SvNOKp(sv))
2283             return U_V(SvNVX(sv));
2284         if (SvPOKp(sv) && SvLEN(sv)) {
2285             UV value;
2286             const int numtype
2287                 = grok_number(SvPVX_const(sv), SvCUR(sv), &value);
2288
2289             if ((numtype & (IS_NUMBER_IN_UV | IS_NUMBER_NOT_INT))
2290                 == IS_NUMBER_IN_UV) {
2291                 /* It's definitely an integer */
2292                 if (!(numtype & IS_NUMBER_NEG))
2293                     return value;
2294             }
2295             if (!numtype) {
2296                 if (ckWARN(WARN_NUMERIC))
2297                     not_a_number(sv);
2298             }
2299             return U_V(Atof(SvPVX_const(sv)));
2300         }
2301         if (SvROK(sv)) {
2302             goto return_rok;
2303         }
2304         assert(SvTYPE(sv) >= SVt_PVMG);
2305         /* This falls through to the report_uninit inside S_sv_2iuv_common.  */
2306     } else if (SvTHINKFIRST(sv)) {
2307         if (SvROK(sv)) {
2308         return_rok:
2309             if (SvAMAGIC(sv)) {
2310                 SV *const tmpstr = AMG_CALLun(sv,numer);
2311                 if (tmpstr && (!SvROK(tmpstr) || (SvRV(tmpstr) != SvRV(sv)))) {
2312                     return SvUV(tmpstr);
2313                 }
2314             }
2315             return PTR2UV(SvRV(sv));
2316         }
2317         if (SvIsCOW(sv)) {
2318             sv_force_normal_flags(sv, 0);
2319         }
2320         if (SvREADONLY(sv) && !SvOK(sv)) {
2321             if (ckWARN(WARN_UNINITIALIZED))
2322                 report_uninit(sv);
2323             return 0;
2324         }
2325     }
2326     if (!SvIOKp(sv)) {
2327         if (S_sv_2iuv_common(aTHX_ sv))
2328             return 0;
2329     }
2330
2331     DEBUG_c(PerlIO_printf(Perl_debug_log, "0x%"UVxf" 2uv(%"UVuf")\n",
2332                           PTR2UV(sv),SvUVX(sv)));
2333     return SvIsUV(sv) ? SvUVX(sv) : (UV)SvIVX(sv);
2334 }
2335
2336 /*
2337 =for apidoc sv_2nv
2338
2339 Return the num value of an SV, doing any necessary string or integer
2340 conversion, magic etc. Normally used via the C<SvNV(sv)> and C<SvNVx(sv)>
2341 macros.
2342
2343 =cut
2344 */
2345
2346 NV
2347 Perl_sv_2nv(pTHX_ register SV *sv)
2348 {
2349     dVAR;
2350     if (!sv)
2351         return 0.0;
2352     if (SvGMAGICAL(sv) || (SvTYPE(sv) == SVt_PVGV && SvVALID(sv))) {
2353         /* FBMs use the same flag bit as SVf_IVisUV, so must let them
2354            cache IVs just in case.  */
2355         mg_get(sv);
2356         if (SvNOKp(sv))
2357             return SvNVX(sv);
2358         if ((SvPOKp(sv) && SvLEN(sv)) && !SvIOKp(sv)) {
2359             if (!SvIOKp(sv) && ckWARN(WARN_NUMERIC) &&
2360                 !grok_number(SvPVX_const(sv), SvCUR(sv), NULL))
2361                 not_a_number(sv);
2362             return Atof(SvPVX_const(sv));
2363         }
2364         if (SvIOKp(sv)) {
2365             if (SvIsUV(sv))
2366                 return (NV)SvUVX(sv);
2367             else
2368                 return (NV)SvIVX(sv);
2369         }
2370         if (SvROK(sv)) {
2371             goto return_rok;
2372         }
2373         assert(SvTYPE(sv) >= SVt_PVMG);
2374         /* This falls through to the report_uninit near the end of the
2375            function. */
2376     } else if (SvTHINKFIRST(sv)) {
2377         if (SvROK(sv)) {
2378         return_rok:
2379             if (SvAMAGIC(sv)) {
2380                 SV *const tmpstr = AMG_CALLun(sv,numer);
2381                 if (tmpstr && (!SvROK(tmpstr) || (SvRV(tmpstr) != SvRV(sv)))) {
2382                     return SvNV(tmpstr);
2383                 }
2384             }
2385             return PTR2NV(SvRV(sv));
2386         }
2387         if (SvIsCOW(sv)) {
2388             sv_force_normal_flags(sv, 0);
2389         }
2390         if (SvREADONLY(sv) && !SvOK(sv)) {
2391             if (ckWARN(WARN_UNINITIALIZED))
2392                 report_uninit(sv);
2393             return 0.0;
2394         }
2395     }
2396     if (SvTYPE(sv) < SVt_NV) {
2397         /* The logic to use SVt_PVNV if necessary is in sv_upgrade.  */
2398         sv_upgrade(sv, SVt_NV);
2399 #ifdef USE_LONG_DOUBLE
2400         DEBUG_c({
2401             STORE_NUMERIC_LOCAL_SET_STANDARD();
2402             PerlIO_printf(Perl_debug_log,
2403                           "0x%"UVxf" num(%" PERL_PRIgldbl ")\n",
2404                           PTR2UV(sv), SvNVX(sv));
2405             RESTORE_NUMERIC_LOCAL();
2406         });
2407 #else
2408         DEBUG_c({
2409             STORE_NUMERIC_LOCAL_SET_STANDARD();
2410             PerlIO_printf(Perl_debug_log, "0x%"UVxf" num(%"NVgf")\n",
2411                           PTR2UV(sv), SvNVX(sv));
2412             RESTORE_NUMERIC_LOCAL();
2413         });
2414 #endif
2415     }
2416     else if (SvTYPE(sv) < SVt_PVNV)
2417         sv_upgrade(sv, SVt_PVNV);
2418     if (SvNOKp(sv)) {
2419         return SvNVX(sv);
2420     }
2421     if (SvIOKp(sv)) {
2422         SvNV_set(sv, SvIsUV(sv) ? (NV)SvUVX(sv) : (NV)SvIVX(sv));
2423 #ifdef NV_PRESERVES_UV
2424         if (SvIOK(sv))
2425             SvNOK_on(sv);
2426         else
2427             SvNOKp_on(sv);
2428 #else
2429         /* Only set the public NV OK flag if this NV preserves the IV  */
2430         /* Check it's not 0xFFFFFFFFFFFFFFFF */
2431         if (SvIOK(sv) &&
2432             SvIsUV(sv) ? ((SvUVX(sv) != UV_MAX)&&(SvUVX(sv) == U_V(SvNVX(sv))))
2433                        : (SvIVX(sv) == I_V(SvNVX(sv))))
2434             SvNOK_on(sv);
2435         else
2436             SvNOKp_on(sv);
2437 #endif
2438     }
2439     else if (SvPOKp(sv) && SvLEN(sv)) {
2440         UV value;
2441         const int numtype = grok_number(SvPVX_const(sv), SvCUR(sv), &value);
2442         if (!SvIOKp(sv) && !numtype && ckWARN(WARN_NUMERIC))
2443             not_a_number(sv);
2444 #ifdef NV_PRESERVES_UV
2445         if ((numtype & (IS_NUMBER_IN_UV | IS_NUMBER_NOT_INT))
2446             == IS_NUMBER_IN_UV) {
2447             /* It's definitely an integer */
2448             SvNV_set(sv, (numtype & IS_NUMBER_NEG) ? -(NV)value : (NV)value);
2449         } else
2450             SvNV_set(sv, Atof(SvPVX_const(sv)));
2451         if (numtype)
2452             SvNOK_on(sv);
2453         else
2454             SvNOKp_on(sv);
2455 #else
2456         SvNV_set(sv, Atof(SvPVX_const(sv)));
2457         /* Only set the public NV OK flag if this NV preserves the value in
2458            the PV at least as well as an IV/UV would.
2459            Not sure how to do this 100% reliably. */
2460         /* if that shift count is out of range then Configure's test is
2461            wonky. We shouldn't be in here with NV_PRESERVES_UV_BITS ==
2462            UV_BITS */
2463         if (((UV)1 << NV_PRESERVES_UV_BITS) >
2464             U_V(SvNVX(sv) > 0 ? SvNVX(sv) : -SvNVX(sv))) {
2465             SvNOK_on(sv); /* Definitely small enough to preserve all bits */
2466         } else if (!(numtype & IS_NUMBER_IN_UV)) {
2467             /* Can't use strtol etc to convert this string, so don't try.
2468                sv_2iv and sv_2uv will use the NV to convert, not the PV.  */
2469             SvNOK_on(sv);
2470         } else {
2471             /* value has been set.  It may not be precise.  */
2472             if ((numtype & IS_NUMBER_NEG) && (value > (UV)IV_MIN)) {
2473                 /* 2s complement assumption for (UV)IV_MIN  */
2474                 SvNOK_on(sv); /* Integer is too negative.  */
2475             } else {
2476                 SvNOKp_on(sv);
2477                 SvIOKp_on(sv);
2478
2479                 if (numtype & IS_NUMBER_NEG) {
2480                     SvIV_set(sv, -(IV)value);
2481                 } else if (value <= (UV)IV_MAX) {
2482                     SvIV_set(sv, (IV)value);
2483                 } else {
2484                     SvUV_set(sv, value);
2485                     SvIsUV_on(sv);
2486                 }
2487
2488                 if (numtype & IS_NUMBER_NOT_INT) {
2489                     /* I believe that even if the original PV had decimals,
2490                        they are lost beyond the limit of the FP precision.
2491                        However, neither is canonical, so both only get p
2492                        flags.  NWC, 2000/11/25 */
2493                     /* Both already have p flags, so do nothing */
2494                 } else {
2495                     const NV nv = SvNVX(sv);
2496                     if (SvNVX(sv) < (NV)IV_MAX + 0.5) {
2497                         if (SvIVX(sv) == I_V(nv)) {
2498                             SvNOK_on(sv);
2499                         } else {
2500                             /* It had no "." so it must be integer.  */
2501                         }
2502                         SvIOK_on(sv);
2503                     } else {
2504                         /* between IV_MAX and NV(UV_MAX).
2505                            Could be slightly > UV_MAX */
2506
2507                         if (numtype & IS_NUMBER_NOT_INT) {
2508                             /* UV and NV both imprecise.  */
2509                         } else {
2510                             const UV nv_as_uv = U_V(nv);
2511
2512                             if (value == nv_as_uv && SvUVX(sv) != UV_MAX) {
2513                                 SvNOK_on(sv);
2514                             }
2515                             SvIOK_on(sv);
2516                         }
2517                     }
2518                 }
2519             }
2520         }
2521         /* It might be more code efficient to go through the entire logic above
2522            and conditionally set with SvNOKp_on() rather than SvNOK(), but it
2523            gets complex and potentially buggy, so more programmer efficient
2524            to do it this way, by turning off the public flags:  */
2525         if (!numtype)
2526             SvFLAGS(sv) &= ~(SVf_IOK|SVf_NOK);
2527 #endif /* NV_PRESERVES_UV */
2528     }
2529     else  {
2530         if (isGV_with_GP(sv)) {
2531             glob_2number((GV *)sv);
2532             return 0.0;
2533         }
2534
2535         if (!PL_localizing && !(SvFLAGS(sv) & SVs_PADTMP) && ckWARN(WARN_UNINITIALIZED))
2536             report_uninit(sv);
2537         assert (SvTYPE(sv) >= SVt_NV);
2538         /* Typically the caller expects that sv_any is not NULL now.  */
2539         /* XXX Ilya implies that this is a bug in callers that assume this
2540            and ideally should be fixed.  */
2541         return 0.0;
2542     }
2543 #if defined(USE_LONG_DOUBLE)
2544     DEBUG_c({
2545         STORE_NUMERIC_LOCAL_SET_STANDARD();
2546         PerlIO_printf(Perl_debug_log, "0x%"UVxf" 2nv(%" PERL_PRIgldbl ")\n",
2547                       PTR2UV(sv), SvNVX(sv));
2548         RESTORE_NUMERIC_LOCAL();
2549     });
2550 #else
2551     DEBUG_c({
2552         STORE_NUMERIC_LOCAL_SET_STANDARD();
2553         PerlIO_printf(Perl_debug_log, "0x%"UVxf" 1nv(%"NVgf")\n",
2554                       PTR2UV(sv), SvNVX(sv));
2555         RESTORE_NUMERIC_LOCAL();
2556     });
2557 #endif
2558     return SvNVX(sv);
2559 }
2560
2561 /*
2562 =for apidoc sv_2num
2563
2564 Return an SV with the numeric value of the source SV, doing any necessary
2565 reference or overload conversion.  You must use the C<SvNUM(sv)> macro to
2566 access this function.
2567
2568 =cut
2569 */
2570
2571 SV *
2572 Perl_sv_2num(pTHX_ register SV *sv)
2573 {
2574     if (!SvROK(sv))
2575         return sv;
2576     if (SvAMAGIC(sv)) {
2577         SV * const tmpsv = AMG_CALLun(sv,numer);
2578         if (tmpsv && (!SvROK(tmpsv) || (SvRV(tmpsv) != SvRV(sv))))
2579             return sv_2num(tmpsv);
2580     }
2581     return sv_2mortal(newSVuv(PTR2UV(SvRV(sv))));
2582 }
2583
2584 /* uiv_2buf(): private routine for use by sv_2pv_flags(): print an IV or
2585  * UV as a string towards the end of buf, and return pointers to start and
2586  * end of it.
2587  *
2588  * We assume that buf is at least TYPE_CHARS(UV) long.
2589  */
2590
2591 static char *
2592 S_uiv_2buf(char *buf, IV iv, UV uv, int is_uv, char **peob)
2593 {
2594     char *ptr = buf + TYPE_CHARS(UV);
2595     char * const ebuf = ptr;
2596     int sign;
2597
2598     if (is_uv)
2599         sign = 0;
2600     else if (iv >= 0) {
2601         uv = iv;
2602         sign = 0;
2603     } else {
2604         uv = -iv;
2605         sign = 1;
2606     }
2607     do {
2608         *--ptr = '0' + (char)(uv % 10);
2609     } while (uv /= 10);
2610     if (sign)
2611         *--ptr = '-';
2612     *peob = ebuf;
2613     return ptr;
2614 }
2615
2616 /*
2617 =for apidoc sv_2pv_flags
2618
2619 Returns a pointer to the string value of an SV, and sets *lp to its length.
2620 If flags includes SV_GMAGIC, does an mg_get() first. Coerces sv to a string
2621 if necessary.
2622 Normally invoked via the C<SvPV_flags> macro. C<sv_2pv()> and C<sv_2pv_nomg>
2623 usually end up here too.
2624
2625 =cut
2626 */
2627
2628 char *
2629 Perl_sv_2pv_flags(pTHX_ register SV *sv, STRLEN *lp, I32 flags)
2630 {
2631     dVAR;
2632     register char *s;
2633
2634     if (!sv) {
2635         if (lp)
2636             *lp = 0;
2637         return (char *)"";
2638     }
2639     if (SvGMAGICAL(sv)) {
2640         if (flags & SV_GMAGIC)
2641             mg_get(sv);
2642         if (SvPOKp(sv)) {
2643             if (lp)
2644                 *lp = SvCUR(sv);
2645             if (flags & SV_MUTABLE_RETURN)
2646                 return SvPVX_mutable(sv);
2647             if (flags & SV_CONST_RETURN)
2648                 return (char *)SvPVX_const(sv);
2649             return SvPVX(sv);
2650         }
2651         if (SvIOKp(sv) || SvNOKp(sv)) {
2652             char tbuf[64];  /* Must fit sprintf/Gconvert of longest IV/NV */
2653             STRLEN len;
2654
2655             if (SvIOKp(sv)) {
2656                 len = SvIsUV(sv)
2657                     ? my_snprintf(tbuf, sizeof(tbuf), "%"UVuf, (UV)SvUVX(sv))
2658                     : my_snprintf(tbuf, sizeof(tbuf), "%"IVdf, (IV)SvIVX(sv));
2659             } else {
2660                 Gconvert(SvNVX(sv), NV_DIG, 0, tbuf);
2661                 len = strlen(tbuf);
2662             }
2663             assert(!SvROK(sv));
2664             {
2665                 dVAR;
2666
2667 #ifdef FIXNEGATIVEZERO
2668                 if (len == 2 && tbuf[0] == '-' && tbuf[1] == '0') {
2669                     tbuf[0] = '0';
2670                     tbuf[1] = 0;
2671                     len = 1;
2672                 }
2673 #endif
2674                 SvUPGRADE(sv, SVt_PV);
2675                 if (lp)
2676                     *lp = len;
2677                 s = SvGROW_mutable(sv, len + 1);
2678                 SvCUR_set(sv, len);
2679                 SvPOKp_on(sv);
2680                 return (char*)memcpy(s, tbuf, len + 1);
2681             }
2682         }
2683         if (SvROK(sv)) {
2684             goto return_rok;
2685         }
2686         assert(SvTYPE(sv) >= SVt_PVMG);
2687         /* This falls through to the report_uninit near the end of the
2688            function. */
2689     } else if (SvTHINKFIRST(sv)) {
2690         if (SvROK(sv)) {
2691         return_rok:
2692             if (SvAMAGIC(sv)) {
2693                 SV *const tmpstr = AMG_CALLun(sv,string);
2694                 if (tmpstr && (!SvROK(tmpstr) || (SvRV(tmpstr) != SvRV(sv)))) {
2695                     /* Unwrap this:  */
2696                     /* char *pv = lp ? SvPV(tmpstr, *lp) : SvPV_nolen(tmpstr);
2697                      */
2698
2699                     char *pv;
2700                     if ((SvFLAGS(tmpstr) & (SVf_POK)) == SVf_POK) {
2701                         if (flags & SV_CONST_RETURN) {
2702                             pv = (char *) SvPVX_const(tmpstr);
2703                         } else {
2704                             pv = (flags & SV_MUTABLE_RETURN)
2705                                 ? SvPVX_mutable(tmpstr) : SvPVX(tmpstr);
2706                         }
2707                         if (lp)
2708                             *lp = SvCUR(tmpstr);
2709                     } else {
2710                         pv = sv_2pv_flags(tmpstr, lp, flags);
2711                     }
2712                     if (SvUTF8(tmpstr))
2713                         SvUTF8_on(sv);
2714                     else
2715                         SvUTF8_off(sv);
2716                     return pv;
2717                 }
2718             }
2719             {
2720                 STRLEN len;
2721                 char *retval;
2722                 char *buffer;
2723                 const SV *const referent = (SV*)SvRV(sv);
2724
2725                 if (!referent) {
2726                     len = 7;
2727                     retval = buffer = savepvn("NULLREF", len);
2728                 } else if (SvTYPE(referent) == SVt_REGEXP) {
2729                     const REGEXP * const re = (REGEXP *)referent;
2730                     I32 seen_evals = 0;
2731
2732                     assert(re);
2733                         
2734                     /* If the regex is UTF-8 we want the containing scalar to
2735                        have an UTF-8 flag too */
2736                     if (RX_UTF8(re))
2737                         SvUTF8_on(sv);
2738                     else
2739                         SvUTF8_off(sv); 
2740
2741                     if ((seen_evals = RX_SEEN_EVALS(re)))
2742                         PL_reginterp_cnt += seen_evals;
2743
2744                     if (lp)
2745                         *lp = RX_WRAPLEN(re);
2746  
2747                     return RX_WRAPPED(re);
2748                 } else {
2749                     const char *const typestr = sv_reftype(referent, 0);
2750                     const STRLEN typelen = strlen(typestr);
2751                     UV addr = PTR2UV(referent);
2752                     const char *stashname = NULL;
2753                     STRLEN stashnamelen = 0; /* hush, gcc */
2754                     const char *buffer_end;
2755
2756                     if (SvOBJECT(referent)) {
2757                         const HEK *const name = HvNAME_HEK(SvSTASH(referent));
2758
2759                         if (name) {
2760                             stashname = HEK_KEY(name);
2761                             stashnamelen = HEK_LEN(name);
2762
2763                             if (HEK_UTF8(name)) {
2764                                 SvUTF8_on(sv);
2765                             } else {
2766                                 SvUTF8_off(sv);
2767                             }
2768                         } else {
2769                             stashname = "__ANON__";
2770                             stashnamelen = 8;
2771                         }
2772                         len = stashnamelen + 1 /* = */ + typelen + 3 /* (0x */
2773                             + 2 * sizeof(UV) + 2 /* )\0 */;
2774                     } else {
2775                         len = typelen + 3 /* (0x */
2776                             + 2 * sizeof(UV) + 2 /* )\0 */;
2777                     }
2778
2779                     Newx(buffer, len, char);
2780                     buffer_end = retval = buffer + len;
2781
2782                     /* Working backwards  */
2783                     *--retval = '\0';
2784                     *--retval = ')';
2785                     do {
2786                         *--retval = PL_hexdigit[addr & 15];
2787                     } while (addr >>= 4);
2788                     *--retval = 'x';
2789                     *--retval = '0';
2790                     *--retval = '(';
2791
2792                     retval -= typelen;
2793                     memcpy(retval, typestr, typelen);
2794
2795                     if (stashname) {
2796                         *--retval = '=';
2797                         retval -= stashnamelen;
2798                         memcpy(retval, stashname, stashnamelen);
2799                     }
2800                     /* retval may not neccesarily have reached the start of the
2801                        buffer here.  */
2802                     assert (retval >= buffer);
2803
2804                     len = buffer_end - retval - 1; /* -1 for that \0  */
2805                 }
2806                 if (lp)
2807                     *lp = len;
2808                 SAVEFREEPV(buffer);
2809                 return retval;
2810             }
2811         }
2812         if (SvREADONLY(sv) && !SvOK(sv)) {
2813             if (ckWARN(WARN_UNINITIALIZED))
2814                 report_uninit(sv);
2815             if (lp)
2816                 *lp = 0;
2817             return (char *)"";
2818         }
2819     }
2820     if (SvIOK(sv) || ((SvIOKp(sv) && !SvNOKp(sv)))) {
2821         /* I'm assuming that if both IV and NV are equally valid then
2822            converting the IV is going to be more efficient */
2823         const U32 isUIOK = SvIsUV(sv);
2824         char buf[TYPE_CHARS(UV)];
2825         char *ebuf, *ptr;
2826         STRLEN len;
2827
2828         if (SvTYPE(sv) < SVt_PVIV)
2829             sv_upgrade(sv, SVt_PVIV);
2830         ptr = uiv_2buf(buf, SvIVX(sv), SvUVX(sv), isUIOK, &ebuf);
2831         len = ebuf - ptr;
2832         /* inlined from sv_setpvn */
2833         s = SvGROW_mutable(sv, len + 1);
2834         Move(ptr, s, len, char);
2835         s += len;
2836         *s = '\0';
2837     }
2838     else if (SvNOKp(sv)) {
2839         const int olderrno = errno;
2840         if (SvTYPE(sv) < SVt_PVNV)
2841             sv_upgrade(sv, SVt_PVNV);
2842         /* The +20 is pure guesswork.  Configure test needed. --jhi */
2843         s = SvGROW_mutable(sv, NV_DIG + 20);
2844         /* some Xenix systems wipe out errno here */
2845 #ifdef apollo
2846         if (SvNVX(sv) == 0.0)
2847             my_strlcpy(s, "0", SvLEN(sv));
2848         else
2849 #endif /*apollo*/
2850         {
2851             Gconvert(SvNVX(sv), NV_DIG, 0, s);
2852         }
2853         errno = olderrno;
2854 #ifdef FIXNEGATIVEZERO
2855         if (*s == '-' && s[1] == '0' && !s[2]) {
2856             s[0] = '0';
2857             s[1] = 0;
2858         }
2859 #endif
2860         while (*s) s++;
2861 #ifdef hcx
2862         if (s[-1] == '.')
2863             *--s = '\0';
2864 #endif
2865     }
2866     else {
2867         if (isGV_with_GP(sv))
2868             return glob_2pv((GV *)sv, lp);
2869
2870         if (!PL_localizing && !(SvFLAGS(sv) & SVs_PADTMP) && ckWARN(WARN_UNINITIALIZED))
2871             report_uninit(sv);
2872         if (lp)
2873             *lp = 0;
2874         if (SvTYPE(sv) < SVt_PV)
2875             /* Typically the caller expects that sv_any is not NULL now.  */
2876             sv_upgrade(sv, SVt_PV);
2877         return (char *)"";
2878     }
2879     {
2880         const STRLEN len = s - SvPVX_const(sv);
2881         if (lp) 
2882             *lp = len;
2883         SvCUR_set(sv, len);
2884     }
2885     SvPOK_on(sv);
2886     DEBUG_c(PerlIO_printf(Perl_debug_log, "0x%"UVxf" 2pv(%s)\n",
2887                           PTR2UV(sv),SvPVX_const(sv)));
2888     if (flags & SV_CONST_RETURN)
2889         return (char *)SvPVX_const(sv);
2890     if (flags & SV_MUTABLE_RETURN)
2891         return SvPVX_mutable(sv);
2892     return SvPVX(sv);
2893 }
2894
2895 /*
2896 =for apidoc sv_copypv
2897
2898 Copies a stringified representation of the source SV into the
2899 destination SV.  Automatically performs any necessary mg_get and
2900 coercion of numeric values into strings.  Guaranteed to preserve
2901 UTF8 flag even from overloaded objects.  Similar in nature to
2902 sv_2pv[_flags] but operates directly on an SV instead of just the
2903 string.  Mostly uses sv_2pv_flags to do its work, except when that
2904 would lose the UTF-8'ness of the PV.
2905
2906 =cut
2907 */
2908
2909 void
2910 Perl_sv_copypv(pTHX_ SV *dsv, register SV *ssv)
2911 {
2912     STRLEN len;
2913     const char * const s = SvPV_const(ssv,len);
2914     sv_setpvn(dsv,s,len);
2915     if (SvUTF8(ssv))
2916         SvUTF8_on(dsv);
2917     else
2918         SvUTF8_off(dsv);
2919 }
2920
2921 /*
2922 =for apidoc sv_2pvbyte
2923
2924 Return a pointer to the byte-encoded representation of the SV, and set *lp
2925 to its length.  May cause the SV to be downgraded from UTF-8 as a
2926 side-effect.
2927
2928 Usually accessed via the C<SvPVbyte> macro.
2929
2930 =cut
2931 */
2932
2933 char *
2934 Perl_sv_2pvbyte(pTHX_ register SV *sv, STRLEN *lp)
2935 {
2936     sv_utf8_downgrade(sv,0);
2937     return lp ? SvPV(sv,*lp) : SvPV_nolen(sv);
2938 }
2939
2940 /*
2941 =for apidoc sv_2pvutf8
2942
2943 Return a pointer to the UTF-8-encoded representation of the SV, and set *lp
2944 to its length.  May cause the SV to be upgraded to UTF-8 as a side-effect.
2945
2946 Usually accessed via the C<SvPVutf8> macro.
2947
2948 =cut
2949 */
2950
2951 char *
2952 Perl_sv_2pvutf8(pTHX_ register SV *sv, STRLEN *lp)
2953 {
2954     sv_utf8_upgrade(sv);
2955     return lp ? SvPV(sv,*lp) : SvPV_nolen(sv);
2956 }
2957
2958
2959 /*
2960 =for apidoc sv_2bool
2961
2962 This function is only called on magical items, and is only used by
2963 sv_true() or its macro equivalent.
2964
2965 =cut
2966 */
2967
2968 bool
2969 Perl_sv_2bool(pTHX_ register SV *sv)
2970 {
2971     dVAR;
2972     SvGETMAGIC(sv);
2973
2974     if (!SvOK(sv))
2975         return 0;
2976     if (SvROK(sv)) {
2977         if (SvAMAGIC(sv)) {
2978             SV * const tmpsv = AMG_CALLun(sv,bool_);
2979             if (tmpsv && (!SvROK(tmpsv) || (SvRV(tmpsv) != SvRV(sv))))
2980                 return (bool)SvTRUE(tmpsv);
2981         }
2982         return SvRV(sv) != 0;
2983     }
2984     if (SvPOKp(sv)) {
2985         register XPV* const Xpvtmp = (XPV*)SvANY(sv);
2986         if (Xpvtmp &&
2987                 (*sv->sv_u.svu_pv > '0' ||
2988                 Xpvtmp->xpv_cur > 1 ||
2989                 (Xpvtmp->xpv_cur && *sv->sv_u.svu_pv != '0')))
2990             return 1;
2991         else
2992             return 0;
2993     }
2994     else {
2995         if (SvIOKp(sv))
2996             return SvIVX(sv) != 0;
2997         else {
2998             if (SvNOKp(sv))
2999                 return SvNVX(sv) != 0.0;
3000             else {
3001                 if (isGV_with_GP(sv))
3002                     return TRUE;
3003                 else
3004                     return FALSE;
3005             }
3006         }
3007     }
3008 }
3009
3010 /*
3011 =for apidoc sv_utf8_upgrade
3012
3013 Converts the PV of an SV to its UTF-8-encoded form.
3014 Forces the SV to string form if it is not already.
3015 Always sets the SvUTF8 flag to avoid future validity checks even
3016 if all the bytes have hibit clear.
3017
3018 This is not as a general purpose byte encoding to Unicode interface:
3019 use the Encode extension for that.
3020
3021 =for apidoc sv_utf8_upgrade_flags
3022
3023 Converts the PV of an SV to its UTF-8-encoded form.
3024 Forces the SV to string form if it is not already.
3025 Always sets the SvUTF8 flag to avoid future validity checks even
3026 if all the bytes have hibit clear. If C<flags> has C<SV_GMAGIC> bit set,
3027 will C<mg_get> on C<sv> if appropriate, else not. C<sv_utf8_upgrade> and
3028 C<sv_utf8_upgrade_nomg> are implemented in terms of this function.
3029
3030 This is not as a general purpose byte encoding to Unicode interface:
3031 use the Encode extension for that.
3032
3033 =cut
3034 */
3035
3036 STRLEN
3037 Perl_sv_utf8_upgrade_flags(pTHX_ register SV *sv, I32 flags)
3038 {
3039     dVAR;
3040     if (sv == &PL_sv_undef)
3041         return 0;
3042     if (!SvPOK(sv)) {
3043         STRLEN len = 0;
3044         if (SvREADONLY(sv) && (SvPOKp(sv) || SvIOKp(sv) || SvNOKp(sv))) {
3045             (void) sv_2pv_flags(sv,&len, flags);
3046             if (SvUTF8(sv))
3047                 return len;
3048         } else {
3049             (void) SvPV_force(sv,len);
3050         }
3051     }
3052
3053     if (SvUTF8(sv)) {
3054         return SvCUR(sv);
3055     }
3056
3057     if (SvIsCOW(sv)) {
3058         sv_force_normal_flags(sv, 0);
3059     }
3060
3061     if (PL_encoding && !(flags & SV_UTF8_NO_ENCODING))
3062         sv_recode_to_utf8(sv, PL_encoding);
3063     else { /* Assume Latin-1/EBCDIC */
3064         /* This function could be much more efficient if we
3065          * had a FLAG in SVs to signal if there are any hibit
3066          * chars in the PV.  Given that there isn't such a flag
3067          * make the loop as fast as possible. */
3068         const U8 * const s = (U8 *) SvPVX_const(sv);
3069         const U8 * const e = (U8 *) SvEND(sv);
3070         const U8 *t = s;
3071         
3072         while (t < e) {
3073             const U8 ch = *t++;
3074             /* Check for hi bit */
3075             if (!NATIVE_IS_INVARIANT(ch)) {
3076                 STRLEN len = SvCUR(sv) + 1; /* Plus the \0 */
3077                 U8 * const recoded = bytes_to_utf8((U8*)s, &len);
3078
3079                 SvPV_free(sv); /* No longer using what was there before. */
3080                 SvPV_set(sv, (char*)recoded);
3081                 SvCUR_set(sv, len - 1);
3082                 SvLEN_set(sv, len); /* No longer know the real size. */
3083                 break;
3084             }
3085         }
3086         /* Mark as UTF-8 even if no hibit - saves scanning loop */
3087         SvUTF8_on(sv);
3088     }
3089     return SvCUR(sv);
3090 }
3091
3092 /*
3093 =for apidoc sv_utf8_downgrade
3094
3095 Attempts to convert the PV of an SV from characters to bytes.
3096 If the PV contains a character beyond byte, this conversion will fail;
3097 in this case, either returns false or, if C<fail_ok> is not
3098 true, croaks.
3099
3100 This is not as a general purpose Unicode to byte encoding interface:
3101 use the Encode extension for that.
3102
3103 =cut
3104 */
3105
3106 bool
3107 Perl_sv_utf8_downgrade(pTHX_ register SV* sv, bool fail_ok)
3108 {
3109     dVAR;
3110     if (SvPOKp(sv) && SvUTF8(sv)) {
3111         if (SvCUR(sv)) {
3112             U8 *s;
3113             STRLEN len;
3114
3115             if (SvIsCOW(sv)) {
3116                 sv_force_normal_flags(sv, 0);
3117             }
3118             s = (U8 *) SvPV(sv, len);
3119             if (!utf8_to_bytes(s, &len)) {
3120                 if (fail_ok)
3121                     return FALSE;
3122                 else {
3123                     if (PL_op)
3124                         Perl_croak(aTHX_ "Wide character in %s",
3125                                    OP_DESC(PL_op));
3126                     else
3127                         Perl_croak(aTHX_ "Wide character");
3128                 }
3129             }
3130             SvCUR_set(sv, len);
3131         }
3132     }
3133     SvUTF8_off(sv);
3134     return TRUE;
3135 }
3136
3137 /*
3138 =for apidoc sv_utf8_encode
3139
3140 Converts the PV of an SV to UTF-8, but then turns the C<SvUTF8>
3141 flag off so that it looks like octets again.
3142
3143 =cut
3144 */
3145
3146 void
3147 Perl_sv_utf8_encode(pTHX_ register SV *sv)
3148 {
3149     if (SvIsCOW(sv)) {
3150         sv_force_normal_flags(sv, 0);
3151     }
3152     if (SvREADONLY(sv)) {
3153         Perl_croak(aTHX_ PL_no_modify);
3154     }
3155     (void) sv_utf8_upgrade(sv);
3156     SvUTF8_off(sv);
3157 }
3158
3159 /*
3160 =for apidoc sv_utf8_decode
3161
3162 If the PV of the SV is an octet sequence in UTF-8
3163 and contains a multiple-byte character, the C<SvUTF8> flag is turned on
3164 so that it looks like a character. If the PV contains only single-byte
3165 characters, the C<SvUTF8> flag stays being off.
3166 Scans PV for validity and returns false if the PV is invalid UTF-8.
3167
3168 =cut
3169 */
3170
3171 bool
3172 Perl_sv_utf8_decode(pTHX_ register SV *sv)
3173 {
3174     if (SvPOKp(sv)) {
3175         const U8 *c;
3176         const U8 *e;
3177
3178         /* The octets may have got themselves encoded - get them back as
3179          * bytes
3180          */
3181         if (!sv_utf8_downgrade(sv, TRUE))
3182             return FALSE;
3183
3184         /* it is actually just a matter of turning the utf8 flag on, but
3185          * we want to make sure everything inside is valid utf8 first.
3186          */
3187         c = (const U8 *) SvPVX_const(sv);
3188         if (!is_utf8_string(c, SvCUR(sv)+1))
3189             return FALSE;
3190         e = (const U8 *) SvEND(sv);
3191         while (c < e) {
3192             const U8 ch = *c++;
3193             if (!UTF8_IS_INVARIANT(ch)) {
3194                 SvUTF8_on(sv);
3195                 break;
3196             }
3197         }
3198     }
3199     return TRUE;
3200 }
3201
3202 /*
3203 =for apidoc sv_setsv
3204
3205 Copies the contents of the source SV C<ssv> into the destination SV
3206 C<dsv>.  The source SV may be destroyed if it is mortal, so don't use this
3207 function if the source SV needs to be reused. Does not handle 'set' magic.
3208 Loosely speaking, it performs a copy-by-value, obliterating any previous
3209 content of the destination.
3210
3211 You probably want to use one of the assortment of wrappers, such as
3212 C<SvSetSV>, C<SvSetSV_nosteal>, C<SvSetMagicSV> and
3213 C<SvSetMagicSV_nosteal>.
3214
3215 =for apidoc sv_setsv_flags
3216
3217 Copies the contents of the source SV C<ssv> into the destination SV
3218 C<dsv>.  The source SV may be destroyed if it is mortal, so don't use this
3219 function if the source SV needs to be reused. Does not handle 'set' magic.
3220 Loosely speaking, it performs a copy-by-value, obliterating any previous
3221 content of the destination.
3222 If the C<flags> parameter has the C<SV_GMAGIC> bit set, will C<mg_get> on
3223 C<ssv> if appropriate, else not. If the C<flags> parameter has the
3224 C<NOSTEAL> bit set then the buffers of temps will not be stolen. <sv_setsv>
3225 and C<sv_setsv_nomg> are implemented in terms of this function.
3226
3227 You probably want to use one of the assortment of wrappers, such as
3228 C<SvSetSV>, C<SvSetSV_nosteal>, C<SvSetMagicSV> and
3229 C<SvSetMagicSV_nosteal>.
3230
3231 This is the primary function for copying scalars, and most other
3232 copy-ish functions and macros use this underneath.
3233
3234 =cut
3235 */
3236
3237 static void
3238 S_glob_assign_glob(pTHX_ SV *dstr, SV *sstr, const int dtype)
3239 {
3240     I32 mro_changes = 0; /* 1 = method, 2 = isa */
3241
3242     if (dtype != SVt_PVGV) {
3243         const char * const name = GvNAME(sstr);
3244         const STRLEN len = GvNAMELEN(sstr);
3245         {
3246             if (dtype >= SVt_PV) {
3247                 SvPV_free(dstr);
3248                 SvPV_set(dstr, 0);
3249                 SvLEN_set(dstr, 0);
3250                 SvCUR_set(dstr, 0);
3251             }
3252             SvUPGRADE(dstr, SVt_PVGV);
3253             (void)SvOK_off(dstr);
3254             /* FIXME - why are we doing this, then turning it off and on again
3255                below?  */
3256             isGV_with_GP_on(dstr);
3257         }
3258         GvSTASH(dstr) = GvSTASH(sstr);
3259         if (GvSTASH(dstr))
3260             Perl_sv_add_backref(aTHX_ (SV*)GvSTASH(dstr), dstr);
3261         gv_name_set((GV *)dstr, name, len, GV_ADD);
3262         SvFAKE_on(dstr);        /* can coerce to non-glob */
3263     }
3264
3265 #ifdef GV_UNIQUE_CHECK
3266     if (GvUNIQUE((GV*)dstr)) {
3267         Perl_croak(aTHX_ PL_no_modify);
3268     }
3269 #endif
3270
3271     if(GvGP((GV*)sstr)) {
3272         /* If source has method cache entry, clear it */
3273         if(GvCVGEN(sstr)) {
3274             SvREFCNT_dec(GvCV(sstr));
3275             GvCV(sstr) = NULL;
3276             GvCVGEN(sstr) = 0;
3277         }
3278         /* If source has a real method, then a method is
3279            going to change */
3280         else if(GvCV((GV*)sstr)) {
3281             mro_changes = 1;
3282         }
3283     }
3284
3285     /* If dest already had a real method, that's a change as well */
3286     if(!mro_changes && GvGP((GV*)dstr) && GvCVu((GV*)dstr)) {
3287         mro_changes = 1;
3288     }
3289
3290     if(strEQ(GvNAME((GV*)dstr),"ISA"))
3291         mro_changes = 2;
3292
3293     gp_free((GV*)dstr);
3294     isGV_with_GP_off(dstr);
3295     (void)SvOK_off(dstr);
3296     isGV_with_GP_on(dstr);
3297     GvINTRO_off(dstr);          /* one-shot flag */
3298     GvGP(dstr) = gp_ref(GvGP(sstr));
3299     if (SvTAINTED(sstr))
3300         SvTAINT(dstr);
3301     if (GvIMPORTED(dstr) != GVf_IMPORTED
3302         && CopSTASH_ne(PL_curcop, GvSTASH(dstr)))
3303         {
3304             GvIMPORTED_on(dstr);
3305         }
3306     GvMULTI_on(dstr);
3307     if(mro_changes == 2) mro_isa_changed_in(GvSTASH(dstr));
3308     else if(mro_changes) mro_method_changed_in(GvSTASH(dstr));
3309     return;
3310 }
3311
3312 static void
3313 S_glob_assign_ref(pTHX_ SV *dstr, SV *sstr) {
3314     SV * const sref = SvREFCNT_inc(SvRV(sstr));
3315     SV *dref = NULL;
3316     const int intro = GvINTRO(dstr);
3317     SV **location;
3318     U8 import_flag = 0;
3319     const U32 stype = SvTYPE(sref);
3320
3321
3322 #ifdef GV_UNIQUE_CHECK
3323     if (GvUNIQUE((GV*)dstr)) {
3324         Perl_croak(aTHX_ PL_no_modify);
3325     }
3326 #endif
3327
3328     if (intro) {
3329         GvINTRO_off(dstr);      /* one-shot flag */
3330         GvLINE(dstr) = CopLINE(PL_curcop);
3331         GvEGV(dstr) = (GV*)dstr;
3332     }
3333     GvMULTI_on(dstr);
3334     switch (stype) {
3335     case SVt_PVCV:
3336         location = (SV **) &GvCV(dstr);
3337         import_flag = GVf_IMPORTED_CV;
3338         goto common;
3339     case SVt_PVHV:
3340         location = (SV **) &GvHV(dstr);
3341         import_flag = GVf_IMPORTED_HV;
3342         goto common;
3343     case SVt_PVAV:
3344         location = (SV **) &GvAV(dstr);
3345         import_flag = GVf_IMPORTED_AV;
3346         goto common;
3347     case SVt_PVIO:
3348         location = (SV **) &GvIOp(dstr);
3349         goto common;
3350     case SVt_PVFM:
3351         location = (SV **) &GvFORM(dstr);
3352     default:
3353         location = &GvSV(dstr);
3354         import_flag = GVf_IMPORTED_SV;
3355     common:
3356         if (intro) {
3357             if (stype == SVt_PVCV) {
3358                 /*if (GvCVGEN(dstr) && (GvCV(dstr) != (CV*)sref || GvCVGEN(dstr))) {*/
3359                 if (GvCVGEN(dstr)) {
3360                     SvREFCNT_dec(GvCV(dstr));
3361                     GvCV(dstr) = NULL;
3362                     GvCVGEN(dstr) = 0; /* Switch off cacheness. */
3363                 }
3364             }
3365             SAVEGENERICSV(*location);
3366         }
3367         else
3368             dref = *location;
3369         if (stype == SVt_PVCV && (*location != sref || GvCVGEN(dstr))) {
3370             CV* const cv = (CV*)*location;
3371             if (cv) {
3372                 if (!GvCVGEN((GV*)dstr) &&
3373                     (CvROOT(cv) || CvXSUB(cv)))
3374                     {
3375                         /* Redefining a sub - warning is mandatory if
3376                            it was a const and its value changed. */
3377                         if (CvCONST(cv) && CvCONST((CV*)sref)
3378                             && cv_const_sv(cv) == cv_const_sv((CV*)sref)) {
3379                             NOOP;
3380                             /* They are 2 constant subroutines generated from
3381                                the same constant. This probably means that
3382                                they are really the "same" proxy subroutine
3383                                instantiated in 2 places. Most likely this is
3384                                when a constant is exported twice.  Don't warn.
3385                             */
3386                         }
3387                         else if (ckWARN(WARN_REDEFINE)
3388                                  || (CvCONST(cv)
3389                                      && (!CvCONST((CV*)sref)
3390                                          || sv_cmp(cv_const_sv(cv),
3391                                                    cv_const_sv((CV*)sref))))) {
3392                             Perl_warner(aTHX_ packWARN(WARN_REDEFINE),
3393                                         (const char *)
3394                                         (CvCONST(cv)
3395                                          ? "Constant subroutine %s::%s redefined"
3396                                          : "Subroutine %s::%s redefined"),
3397                                         HvNAME_get(GvSTASH((GV*)dstr)),
3398                                         GvENAME((GV*)dstr));
3399                         }
3400                     }
3401                 if (!intro)
3402                     cv_ckproto_len(cv, (GV*)dstr,
3403                                    SvPOK(sref) ? SvPVX_const(sref) : NULL,
3404                                    SvPOK(sref) ? SvCUR(sref) : 0);
3405             }
3406             GvCVGEN(dstr) = 0; /* Switch off cacheness. */
3407             GvASSUMECV_on(dstr);
3408             if(GvSTASH(dstr)) mro_method_changed_in(GvSTASH(dstr)); /* sub foo { 1 } sub bar { 2 } *bar = \&foo */
3409         }
3410         *location = sref;
3411         if (import_flag && !(GvFLAGS(dstr) & import_flag)
3412             && CopSTASH_ne(PL_curcop, GvSTASH(dstr))) {
3413             GvFLAGS(dstr) |= import_flag;
3414         }
3415         break;
3416     }
3417     SvREFCNT_dec(dref);
3418     if (SvTAINTED(sstr))
3419         SvTAINT(dstr);
3420     return;
3421 }
3422
3423 void
3424 Perl_sv_setsv_flags(pTHX_ SV *dstr, register SV *sstr, I32 flags)
3425 {
3426     dVAR;
3427     register U32 sflags;
3428     register int dtype;
3429     register svtype stype;
3430
3431     if (sstr == dstr)
3432         return;
3433
3434     if (SvIS_FREED(dstr)) {
3435         Perl_croak(aTHX_ "panic: attempt to copy value %" SVf
3436                    " to a freed scalar %p", SVfARG(sstr), (void *)dstr);
3437     }
3438     SV_CHECK_THINKFIRST_COW_DROP(dstr);
3439     if (!sstr)
3440         sstr = &PL_sv_undef;
3441     if (SvIS_FREED(sstr)) {
3442         Perl_croak(aTHX_ "panic: attempt to copy freed scalar %p to %p",
3443                    (void*)sstr, (void*)dstr);
3444     }
3445     stype = SvTYPE(sstr);
3446     dtype = SvTYPE(dstr);
3447
3448     (void)SvAMAGIC_off(dstr);
3449     if ( SvVOK(dstr) )
3450     {
3451         /* need to nuke the magic */
3452         mg_free(dstr);
3453         SvRMAGICAL_off(dstr);
3454     }
3455
3456     /* There's a lot of redundancy below but we're going for speed here */
3457
3458     switch (stype) {
3459     case SVt_NULL:
3460       undef_sstr:
3461         if (dtype != SVt_PVGV) {
3462             (void)SvOK_off(dstr);
3463             return;
3464         }
3465         break;
3466     case SVt_IV:
3467         if (SvIOK(sstr)) {
3468             switch (dtype) {
3469             case SVt_NULL:
3470                 sv_upgrade(dstr, SVt_IV);
3471                 break;
3472             case SVt_NV:
3473             case SVt_PV:
3474                 sv_upgrade(dstr, SVt_PVIV);
3475                 break;
3476             case SVt_PVGV:
3477                 goto end_of_first_switch;
3478             }
3479             (void)SvIOK_only(dstr);
3480             SvIV_set(dstr,  SvIVX(sstr));
3481             if (SvIsUV(sstr))
3482                 SvIsUV_on(dstr);
3483             /* SvTAINTED can only be true if the SV has taint magic, which in
3484                turn means that the SV type is PVMG (or greater). This is the
3485                case statement for SVt_IV, so this cannot be true (whatever gcov
3486                may say).  */
3487             assert(!SvTAINTED(sstr));
3488             return;
3489         }
3490         if (!SvROK(sstr))
3491             goto undef_sstr;
3492         if (dtype < SVt_PV && dtype != SVt_IV)
3493             sv_upgrade(dstr, SVt_IV);
3494         break;
3495
3496     case SVt_NV:
3497         if (SvNOK(sstr)) {
3498             switch (dtype) {
3499             case SVt_NULL:
3500             case SVt_IV:
3501                 sv_upgrade(dstr, SVt_NV);
3502                 break;
3503             case SVt_PV:
3504             case SVt_PVIV:
3505                 sv_upgrade(dstr, SVt_PVNV);
3506                 break;
3507             case SVt_PVGV:
3508                 goto end_of_first_switch;
3509             }
3510             SvNV_set(dstr, SvNVX(sstr));
3511             (void)SvNOK_only(dstr);
3512             /* SvTAINTED can only be true if the SV has taint magic, which in
3513                turn means that the SV type is PVMG (or greater). This is the
3514                case statement for SVt_NV, so this cannot be true (whatever gcov
3515                may say).  */
3516             assert(!SvTAINTED(sstr));
3517             return;
3518         }
3519         goto undef_sstr;
3520
3521     case SVt_PVFM:
3522 #ifdef PERL_OLD_COPY_ON_WRITE
3523         if ((SvFLAGS(sstr) & CAN_COW_MASK) == CAN_COW_FLAGS) {
3524             if (dtype < SVt_PVIV)
3525                 sv_upgrade(dstr, SVt_PVIV);
3526             break;
3527         }
3528         /* Fall through */
3529 #endif
3530     case SVt_REGEXP:
3531     case SVt_PV:
3532         if (dtype < SVt_PV)
3533             sv_upgrade(dstr, SVt_PV);
3534         break;
3535     case SVt_PVIV:
3536         if (dtype < SVt_PVIV)
3537             sv_upgrade(dstr, SVt_PVIV);
3538         break;
3539     case SVt_PVNV:
3540         if (dtype < SVt_PVNV)
3541             sv_upgrade(dstr, SVt_PVNV);
3542         break;
3543     default:
3544         {
3545         const char * const type = sv_reftype(sstr,0);
3546         if (PL_op)
3547             Perl_croak(aTHX_ "Bizarre copy of %s in %s", type, OP_NAME(PL_op));
3548         else
3549             Perl_croak(aTHX_ "Bizarre copy of %s", type);
3550         }
3551         break;
3552
3553         /* case SVt_BIND: */
3554     case SVt_PVLV:
3555     case SVt_PVGV:
3556         if (isGV_with_GP(sstr) && dtype <= SVt_PVGV) {
3557             glob_assign_glob(dstr, sstr, dtype);
3558             return;
3559         }
3560         /* SvVALID means that this PVGV is playing at being an FBM.  */
3561         /*FALLTHROUGH*/
3562
3563     case SVt_PVMG:
3564         if (SvGMAGICAL(sstr) && (flags & SV_GMAGIC)) {
3565             mg_get(sstr);
3566             if (SvTYPE(sstr) != stype) {
3567                 stype = SvTYPE(sstr);
3568                 if (isGV_with_GP(sstr) && stype == SVt_PVGV && dtype <= SVt_PVGV) {
3569                     glob_assign_glob(dstr, sstr, dtype);
3570                     return;
3571                 }
3572             }
3573         }
3574         if (stype == SVt_PVLV)
3575             SvUPGRADE(dstr, SVt_PVNV);
3576         else
3577             SvUPGRADE(dstr, (svtype)stype);
3578     }
3579  end_of_first_switch:
3580
3581     /* dstr may have been upgraded.  */
3582     dtype = SvTYPE(dstr);
3583     sflags = SvFLAGS(sstr);
3584
3585     if (dtype == SVt_PVCV || dtype == SVt_PVFM) {
3586         /* Assigning to a subroutine sets the prototype.  */
3587         if (SvOK(sstr)) {
3588             STRLEN len;
3589             const char *const ptr = SvPV_const(sstr, len);
3590
3591             SvGROW(dstr, len + 1);
3592             Copy(ptr, SvPVX(dstr), len + 1, char);
3593             SvCUR_set(dstr, len);
3594             SvPOK_only(dstr);
3595             SvFLAGS(dstr) |= sflags & SVf_UTF8;
3596         } else {
3597             SvOK_off(dstr);
3598         }
3599     } else if (dtype == SVt_PVAV || dtype == SVt_PVHV) {
3600         const char * const type = sv_reftype(dstr,0);
3601         if (PL_op)
3602             Perl_croak(aTHX_ "Cannot copy to %s in %s", type, OP_NAME(PL_op));
3603         else
3604             Perl_croak(aTHX_ "Cannot copy to %s", type);
3605     } else if (sflags & SVf_ROK) {
3606         if (isGV_with_GP(dstr) && dtype == SVt_PVGV
3607             && SvTYPE(SvRV(sstr)) == SVt_PVGV) {
3608             sstr = SvRV(sstr);
3609             if (sstr == dstr) {
3610                 if (GvIMPORTED(dstr) != GVf_IMPORTED
3611                     && CopSTASH_ne(PL_curcop, GvSTASH(dstr)))
3612                 {
3613                     GvIMPORTED_on(dstr);
3614                 }
3615                 GvMULTI_on(dstr);
3616                 return;
3617             }
3618             glob_assign_glob(dstr, sstr, dtype);
3619             return;
3620         }
3621
3622         if (dtype >= SVt_PV) {
3623             if (dtype == SVt_PVGV && isGV_with_GP(dstr)) {
3624                 glob_assign_ref(dstr, sstr);
3625                 return;
3626             }
3627             if (SvPVX_const(dstr)) {
3628                 SvPV_free(dstr);
3629                 SvLEN_set(dstr, 0);
3630                 SvCUR_set(dstr, 0);
3631             }
3632         }
3633         (void)SvOK_off(dstr);
3634         SvRV_set(dstr, SvREFCNT_inc(SvRV(sstr)));
3635         SvFLAGS(dstr) |= sflags & SVf_ROK;
3636         assert(!(sflags & SVp_NOK));
3637         assert(!(sflags & SVp_IOK));
3638         assert(!(sflags & SVf_NOK));
3639         assert(!(sflags & SVf_IOK));
3640     }
3641     else if (dtype == SVt_PVGV && isGV_with_GP(dstr)) {
3642         if (!(sflags & SVf_OK)) {
3643             if (ckWARN(WARN_MISC))
3644                 Perl_warner(aTHX_ packWARN(WARN_MISC),
3645                             "Undefined value assigned to typeglob");
3646         }
3647         else {
3648             GV *gv = gv_fetchsv(sstr, GV_ADD, SVt_PVGV);
3649             if (dstr != (SV*)gv) {
3650                 if (GvGP(dstr))
3651                     gp_free((GV*)dstr);
3652                 GvGP(dstr) = gp_ref(GvGP(gv));
3653             }
3654         }
3655     }
3656     else if (sflags & SVp_POK) {
3657         bool isSwipe = 0;
3658
3659         /*
3660          * Check to see if we can just swipe the string.  If so, it's a
3661          * possible small lose on short strings, but a big win on long ones.
3662          * It might even be a win on short strings if SvPVX_const(dstr)
3663          * has to be allocated and SvPVX_const(sstr) has to be freed.
3664          * Likewise if we can set up COW rather than doing an actual copy, we
3665          * drop to the else clause, as the swipe code and the COW setup code
3666          * have much in common.
3667          */
3668
3669         /* Whichever path we take through the next code, we want this true,
3670            and doing it now facilitates the COW check.  */
3671         (void)SvPOK_only(dstr);
3672
3673         if (
3674             /* If we're already COW then this clause is not true, and if COW
3675                is allowed then we drop down to the else and make dest COW 
3676                with us.  If caller hasn't said that we're allowed to COW
3677                shared hash keys then we don't do the COW setup, even if the
3678                source scalar is a shared hash key scalar.  */
3679             (((flags & SV_COW_SHARED_HASH_KEYS)
3680                ? (sflags & (SVf_FAKE|SVf_READONLY)) != (SVf_FAKE|SVf_READONLY)
3681                : 1 /* If making a COW copy is forbidden then the behaviour we
3682                        desire is as if the source SV isn't actually already
3683                        COW, even if it is.  So we act as if the source flags
3684                        are not COW, rather than actually testing them.  */
3685               )
3686 #ifndef PERL_OLD_COPY_ON_WRITE
3687              /* The change that added SV_COW_SHARED_HASH_KEYS makes the logic
3688                 when PERL_OLD_COPY_ON_WRITE is defined a little wrong.
3689                 Conceptually PERL_OLD_COPY_ON_WRITE being defined should
3690                 override SV_COW_SHARED_HASH_KEYS, because it means "always COW"
3691                 but in turn, it's somewhat dead code, never expected to go
3692                 live, but more kept as a placeholder on how to do it better
3693                 in a newer implementation.  */
3694              /* If we are COW and dstr is a suitable target then we drop down
3695                 into the else and make dest a COW of us.  */
3696              || (SvFLAGS(dstr) & CAN_COW_MASK) != CAN_COW_FLAGS
3697 #endif
3698              )
3699             &&
3700             !(isSwipe =
3701                  (sflags & SVs_TEMP) &&   /* slated for free anyway? */
3702                  !(sflags & SVf_OOK) &&   /* and not involved in OOK hack? */
3703                  (!(flags & SV_NOSTEAL)) &&
3704                                         /* and we're allowed to steal temps */
3705                  SvREFCNT(sstr) == 1 &&   /* and no other references to it? */
3706                  SvLEN(sstr)    &&        /* and really is a string */
3707                                 /* and won't be needed again, potentially */
3708               !(PL_op && PL_op->op_type == OP_AASSIGN))
3709 #ifdef PERL_OLD_COPY_ON_WRITE
3710             && ((flags & SV_COW_SHARED_HASH_KEYS)
3711                 ? (!((sflags & CAN_COW_MASK) == CAN_COW_FLAGS
3712                      && (SvFLAGS(dstr) & CAN_COW_MASK) == CAN_COW_FLAGS
3713                      && SvTYPE(sstr) >= SVt_PVIV))
3714                 : 1)
3715 #endif
3716             ) {
3717             /* Failed the swipe test, and it's not a shared hash key either.
3718                Have to copy the string.  */
3719             STRLEN len = SvCUR(sstr);
3720             SvGROW(dstr, len + 1);      /* inlined from sv_setpvn */
3721             Move(SvPVX_const(sstr),SvPVX(dstr),len,char);
3722             SvCUR_set(dstr, len);
3723             *SvEND(dstr) = '\0';
3724         } else {
3725             /* If PERL_OLD_COPY_ON_WRITE is not defined, then isSwipe will always
3726                be true in here.  */
3727             /* Either it's a shared hash key, or it's suitable for
3728                copy-on-write or we can swipe the string.  */
3729             if (DEBUG_C_TEST) {
3730                 PerlIO_printf(Perl_debug_log, "Copy on write: sstr --> dstr\n");
3731                 sv_dump(sstr);
3732                 sv_dump(dstr);
3733             }
3734 #ifdef PERL_OLD_COPY_ON_WRITE
3735             if (!isSwipe) {
3736                 /* I believe I should acquire a global SV mutex if
3737                    it's a COW sv (not a shared hash key) to stop
3738                    it going un copy-on-write.
3739                    If the source SV has gone un copy on write between up there
3740                    and down here, then (assert() that) it is of the correct
3741                    form to make it copy on write again */
3742                 if ((sflags & (SVf_FAKE | SVf_READONLY))
3743                     != (SVf_FAKE | SVf_READONLY)) {
3744                     SvREADONLY_on(sstr);
3745                     SvFAKE_on(sstr);
3746                     /* Make the source SV into a loop of 1.
3747                        (about to become 2) */
3748                     SV_COW_NEXT_SV_SET(sstr, sstr);
3749                 }
3750             }
3751 #endif
3752             /* Initial code is common.  */
3753             if (SvPVX_const(dstr)) {    /* we know that dtype >= SVt_PV */
3754                 SvPV_free(dstr);
3755             }
3756
3757             if (!isSwipe) {
3758                 /* making another shared SV.  */
3759                 STRLEN cur = SvCUR(sstr);
3760                 STRLEN len = SvLEN(sstr);
3761 #ifdef PERL_OLD_COPY_ON_WRITE
3762                 if (len) {
3763                     assert (SvTYPE(dstr) >= SVt_PVIV);
3764                     /* SvIsCOW_normal */
3765                     /* splice us in between source and next-after-source.  */
3766                     SV_COW_NEXT_SV_SET(dstr, SV_COW_NEXT_SV(sstr));
3767                     SV_COW_NEXT_SV_SET(sstr, dstr);
3768                     SvPV_set(dstr, SvPVX_mutable(sstr));
3769                 } else
3770 #endif
3771                 {
3772                     /* SvIsCOW_shared_hash */
3773                     DEBUG_C(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
3774                                           "Copy on write: Sharing hash\n"));
3775
3776                     assert (SvTYPE(dstr) >= SVt_PV);
3777                     SvPV_set(dstr,
3778                              HEK_KEY(share_hek_hek(SvSHARED_HEK_FROM_PV(SvPVX_const(sstr)))));
3779                 }
3780                 SvLEN_set(dstr, len);
3781                 SvCUR_set(dstr, cur);
3782                 SvREADONLY_on(dstr);
3783                 SvFAKE_on(dstr);
3784                 /* Relesase a global SV mutex.  */
3785             }
3786             else
3787                 {       /* Passes the swipe test.  */
3788                 SvPV_set(dstr, SvPVX_mutable(sstr));
3789                 SvLEN_set(dstr, SvLEN(sstr));
3790                 SvCUR_set(dstr, SvCUR(sstr));
3791
3792                 SvTEMP_off(dstr);
3793                 (void)SvOK_off(sstr);   /* NOTE: nukes most SvFLAGS on sstr */
3794                 SvPV_set(sstr, NULL);
3795                 SvLEN_set(sstr, 0);
3796                 SvCUR_set(sstr, 0);
3797                 SvTEMP_off(sstr);
3798             }
3799         }
3800         if (sflags & SVp_NOK) {
3801             SvNV_set(dstr, SvNVX(sstr));
3802         }
3803         if (sflags & SVp_IOK) {
3804             SvIV_set(dstr, SvIVX(sstr));
3805             /* Must do this otherwise some other overloaded use of 0x80000000
3806                gets confused. I guess SVpbm_VALID */
3807             if (sflags & SVf_IVisUV)
3808                 SvIsUV_on(dstr);
3809         }
3810         SvFLAGS(dstr) |= sflags & (SVf_IOK|SVp_IOK|SVf_NOK|SVp_NOK|SVf_UTF8);
3811         {
3812             const MAGIC * const smg = SvVSTRING_mg(sstr);
3813             if (smg) {
3814                 sv_magic(dstr, NULL, PERL_MAGIC_vstring,
3815                          smg->mg_ptr, smg->mg_len);
3816                 SvRMAGICAL_on(dstr);
3817             }
3818         }
3819     }
3820     else if (sflags & (SVp_IOK|SVp_NOK)) {
3821         (void)SvOK_off(dstr);
3822         SvFLAGS(dstr) |= sflags & (SVf_IOK|SVp_IOK|SVf_IVisUV|SVf_NOK|SVp_NOK);
3823         if (sflags & SVp_IOK) {
3824             /* XXXX Do we want to set IsUV for IV(ROK)?  Be extra safe... */
3825             SvIV_set(dstr, SvIVX(sstr));
3826         }
3827         if (sflags & SVp_NOK) {
3828             SvNV_set(dstr, SvNVX(sstr));
3829         }
3830     }
3831     else {
3832         if (isGV_with_GP(sstr)) {
3833             /* This stringification rule for globs is spread in 3 places.
3834                This feels bad. FIXME.  */
3835             const U32 wasfake = sflags & SVf_FAKE;
3836
3837             /* FAKE globs can get coerced, so need to turn this off
3838                temporarily if it is on.  */
3839             SvFAKE_off(sstr);
3840             gv_efullname3(dstr, (GV *)sstr, "*");
3841             SvFLAGS(sstr) |= wasfake;
3842         }
3843         else
3844             (void)SvOK_off(dstr);
3845     }
3846     if (SvTAINTED(sstr))
3847         SvTAINT(dstr);
3848 }
3849
3850 /*
3851 =for apidoc sv_setsv_mg
3852
3853 Like C<sv_setsv>, but also handles 'set' magic.
3854
3855 =cut
3856 */
3857
3858 void
3859 Perl_sv_setsv_mg(pTHX_ SV *dstr, register SV *sstr)
3860 {
3861     sv_setsv(dstr,sstr);
3862     SvSETMAGIC(dstr);
3863 }
3864
3865 #ifdef PERL_OLD_COPY_ON_WRITE
3866 SV *
3867 Perl_sv_setsv_cow(pTHX_ SV *dstr, SV *sstr)
3868 {
3869     STRLEN cur = SvCUR(sstr);
3870     STRLEN len = SvLEN(sstr);
3871     register char *new_pv;
3872
3873     if (DEBUG_C_TEST) {
3874         PerlIO_printf(Perl_debug_log, "Fast copy on write: %p -> %p\n",
3875                       (void*)sstr, (void*)dstr);
3876         sv_dump(sstr);
3877         if (dstr)
3878                     sv_dump(dstr);
3879     }
3880
3881     if (dstr) {
3882         if (SvTHINKFIRST(dstr))
3883             sv_force_normal_flags(dstr, SV_COW_DROP_PV);
3884         else if (SvPVX_const(dstr))
3885             Safefree(SvPVX_const(dstr));
3886     }
3887     else
3888         new_SV(dstr);
3889     SvUPGRADE(dstr, SVt_PVIV);
3890
3891     assert (SvPOK(sstr));
3892     assert (SvPOKp(sstr));
3893     assert (!SvIOK(sstr));
3894     assert (!SvIOKp(sstr));
3895     assert (!SvNOK(sstr));
3896     assert (!SvNOKp(sstr));
3897
3898     if (SvIsCOW(sstr)) {
3899
3900         if (SvLEN(sstr) == 0) {
3901             /* source is a COW shared hash key.  */
3902             DEBUG_C(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
3903                                   "Fast copy on write: Sharing hash\n"));
3904             new_pv = HEK_KEY(share_hek_hek(SvSHARED_HEK_FROM_PV(SvPVX_const(sstr))));
3905             goto common_exit;
3906         }
3907         SV_COW_NEXT_SV_SET(dstr, SV_COW_NEXT_SV(sstr));
3908     } else {
3909         assert ((SvFLAGS(sstr) & CAN_COW_MASK) == CAN_COW_FLAGS);
3910         SvUPGRADE(sstr, SVt_PVIV);
3911         SvREADONLY_on(sstr);
3912         SvFAKE_on(sstr);
3913         DEBUG_C(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
3914                               "Fast copy on write: Converting sstr to COW\n"));
3915         SV_COW_NEXT_SV_SET(dstr, sstr);
3916     }
3917     SV_COW_NEXT_SV_SET(sstr, dstr);
3918     new_pv = SvPVX_mutable(sstr);
3919
3920   common_exit:
3921     SvPV_set(dstr, new_pv);
3922     SvFLAGS(dstr) = (SVt_PVIV|SVf_POK|SVp_POK|SVf_FAKE|SVf_READONLY);
3923     if (SvUTF8(sstr))
3924         SvUTF8_on(dstr);
3925     SvLEN_set(dstr, len);
3926     SvCUR_set(dstr, cur);
3927     if (DEBUG_C_TEST) {
3928         sv_dump(dstr);
3929     }
3930     return dstr;
3931 }
3932 #endif
3933
3934 /*
3935 =for apidoc sv_setpvn
3936
3937 Copies a string into an SV.  The C<len> parameter indicates the number of
3938 bytes to be copied.  If the C<ptr> argument is NULL the SV will become
3939 undefined.  Does not handle 'set' magic.  See C<sv_setpvn_mg>.
3940
3941 =cut
3942 */
3943
3944 void
3945 Perl_sv_setpvn(pTHX_ register SV *sv, register const char *ptr, register STRLEN len)
3946 {
3947     dVAR;
3948     register char *dptr;
3949
3950     SV_CHECK_THINKFIRST_COW_DROP(sv);
3951     if (!ptr) {
3952         (void)SvOK_off(sv);
3953         return;
3954     }
3955     else {
3956         /* len is STRLEN which is unsigned, need to copy to signed */
3957         const IV iv = len;
3958         if (iv < 0)
3959             Perl_croak(aTHX_ "panic: sv_setpvn called with negative strlen");
3960     }
3961     SvUPGRADE(sv, SVt_PV);
3962
3963     dptr = SvGROW(sv, len + 1);
3964     Move(ptr,dptr,len,char);
3965     dptr[len] = '\0';
3966     SvCUR_set(sv, len);
3967     (void)SvPOK_only_UTF8(sv);          /* validate pointer */
3968     SvTAINT(sv);
3969 }
3970
3971 /*
3972 =for apidoc sv_setpvn_mg
3973
3974 Like C<sv_setpvn>, but also handles 'set' magic.
3975
3976 =cut
3977 */
3978
3979 void
3980 Perl_sv_setpvn_mg(pTHX_ register SV *sv, register const char *ptr, register STRLEN len)
3981 {
3982     sv_setpvn(sv,ptr,len);
3983     SvSETMAGIC(sv);
3984 }
3985
3986 /*
3987 =for apidoc sv_setpv
3988
3989 Copies a string into an SV.  The string must be null-terminated.  Does not
3990 handle 'set' magic.  See C<sv_setpv_mg>.
3991
3992 =cut
3993 */
3994
3995 void
3996 Perl_sv_setpv(pTHX_ register SV *sv, register const char *ptr)
3997 {
3998     dVAR;
3999     register STRLEN len;
4000
4001     SV_CHECK_THINKFIRST_COW_DROP(sv);
4002     if (!ptr) {
4003         (void)SvOK_off(sv);
4004         return;
4005     }
4006     len = strlen(ptr);
4007     SvUPGRADE(sv, SVt_PV);
4008
4009     SvGROW(sv, len + 1);
4010     Move(ptr,SvPVX(sv),len+1,char);
4011     SvCUR_set(sv, len);
4012     (void)SvPOK_only_UTF8(sv);          /* validate pointer */
4013     SvTAINT(sv);
4014 }
4015
4016 /*
4017 =for apidoc sv_setpv_mg
4018
4019 Like C<sv_setpv>, but also handles 'set' magic.
4020
4021 =cut
4022 */
4023
4024 void
4025 Perl_sv_setpv_mg(pTHX_ register SV *sv, register const char *ptr)
4026 {
4027     sv_setpv(sv,ptr);
4028     SvSETMAGIC(sv);
4029 }
4030
4031 /*
4032 =for apidoc sv_usepvn_flags
4033
4034 Tells an SV to use C<ptr> to find its string value.  Normally the
4035 string is stored inside the SV but sv_usepvn allows the SV to use an
4036 outside string.  The C<ptr> should point to memory that was allocated
4037 by C<malloc>.  The string length, C<len>, must be supplied.  By default
4038 this function will realloc (i.e. move) the memory pointed to by C<ptr>,
4039 so that pointer should not be freed or used by the programmer after
4040 giving it to sv_usepvn, and neither should any pointers from "behind"
4041 that pointer (e.g. ptr + 1) be used.
4042
4043 If C<flags> & SV_SMAGIC is true, will call SvSETMAGIC. If C<flags> &
4044 SV_HAS_TRAILING_NUL is true, then C<ptr[len]> must be NUL, and the realloc
4045 will be skipped. (i.e. the buffer is actually at least 1 byte longer than
4046 C<len>, and already meets the requirements for storing in C<SvPVX>)
4047
4048 =cut
4049 */
4050
4051 void
4052 Perl_sv_usepvn_flags(pTHX_ SV *sv, char *ptr, STRLEN len, U32 flags)
4053 {
4054     dVAR;
4055     STRLEN allocate;
4056     SV_CHECK_THINKFIRST_COW_DROP(sv);
4057     SvUPGRADE(sv, SVt_PV);
4058     if (!ptr) {
4059         (void)SvOK_off(sv);
4060         if (flags & SV_SMAGIC)
4061             SvSETMAGIC(sv);
4062         return;
4063     }
4064     if (SvPVX_const(sv))
4065         SvPV_free(sv);
4066
4067 #ifdef DEBUGGING
4068     if (flags & SV_HAS_TRAILING_NUL)
4069         assert(ptr[len] == '\0');
4070 #endif
4071
4072     allocate = (flags & SV_HAS_TRAILING_NUL)
4073         ? len + 1: PERL_STRLEN_ROUNDUP(len + 1);
4074     if (flags & SV_HAS_TRAILING_NUL) {
4075         /* It's long enough - do nothing.
4076            Specfically Perl_newCONSTSUB is relying on this.  */
4077     } else {
4078 #ifdef DEBUGGING
4079         /* Force a move to shake out bugs in callers.  */
4080         char *new_ptr = (char*)safemalloc(allocate);
4081         Copy(ptr, new_ptr, len, char);
4082         PoisonFree(ptr,len,char);
4083         Safefree(ptr);
4084         ptr = new_ptr;
4085 #else
4086         ptr = (char*) saferealloc (ptr, allocate);
4087 #endif
4088     }
4089     SvPV_set(sv, ptr);
4090     SvCUR_set(sv, len);
4091     SvLEN_set(sv, allocate);
4092     if (!(flags & SV_HAS_TRAILING_NUL)) {
4093         ptr[len] = '\0';
4094     }
4095     (void)SvPOK_only_UTF8(sv);          /* validate pointer */
4096     SvTAINT(sv);
4097     if (flags & SV_SMAGIC)
4098         SvSETMAGIC(sv);
4099 }
4100
4101 #ifdef PERL_OLD_COPY_ON_WRITE
4102 /* Need to do this *after* making the SV normal, as we need the buffer
4103    pointer to remain valid until after we've copied it.  If we let go too early,
4104    another thread could invalidate it by unsharing last of the same hash key
4105    (which it can do by means other than releasing copy-on-write Svs)
4106    or by changing the other copy-on-write SVs in the loop.  */
4107 STATIC void
4108 S_sv_release_COW(pTHX_ register SV *sv, const char *pvx, SV *after)
4109 {
4110     { /* this SV was SvIsCOW_normal(sv) */
4111          /* we need to find the SV pointing to us.  */
4112         SV *current = SV_COW_NEXT_SV(after);
4113
4114         if (current == sv) {
4115             /* The SV we point to points back to us (there were only two of us
4116                in the loop.)
4117                Hence other SV is no longer copy on write either.  */
4118             SvFAKE_off(after);
4119             SvREADONLY_off(after);
4120         } else {
4121             /* We need to follow the pointers around the loop.  */
4122             SV *next;
4123             while ((next = SV_COW_NEXT_SV(current)) != sv) {
4124                 assert (next);
4125                 current = next;
4126                  /* don't loop forever if the structure is bust, and we have
4127                     a pointer into a closed loop.  */
4128                 assert (current != after);
4129                 assert (SvPVX_const(current) == pvx);
4130             }
4131             /* Make the SV before us point to the SV after us.  */
4132             SV_COW_NEXT_SV_SET(current, after);
4133         }
4134     }
4135 }
4136 #endif
4137 /*
4138 =for apidoc sv_force_normal_flags
4139
4140 Undo various types of fakery on an SV: if the PV is a shared string, make
4141 a private copy; if we're a ref, stop refing; if we're a glob, downgrade to
4142 an xpvmg; if we're a copy-on-write scalar, this is the on-write time when
4143 we do the copy, and is also used locally. If C<SV_COW_DROP_PV> is set
4144 then a copy-on-write scalar drops its PV buffer (if any) and becomes
4145 SvPOK_off rather than making a copy. (Used where this scalar is about to be
4146 set to some other value.) In addition, the C<flags> parameter gets passed to
4147 C<sv_unref_flags()> when unrefing. C<sv_force_normal> calls this function
4148 with flags set to 0.
4149
4150 =cut
4151 */
4152
4153 void
4154 Perl_sv_force_normal_flags(pTHX_ register SV *sv, U32 flags)
4155 {
4156     dVAR;
4157 #ifdef PERL_OLD_COPY_ON_WRITE
4158     if (SvREADONLY(sv)) {
4159         /* At this point I believe I should acquire a global SV mutex.  */
4160         if (SvFAKE(sv)) {
4161             const char * const pvx = SvPVX_const(sv);
4162             const STRLEN len = SvLEN(sv);
4163             const STRLEN cur = SvCUR(sv);
4164             /* next COW sv in the loop.  If len is 0 then this is a shared-hash
4165                key scalar, so we mustn't attempt to call SV_COW_NEXT_SV(), as
4166                we'll fail an assertion.  */
4167             SV * const next = len ? SV_COW_NEXT_SV(sv) : 0;
4168
4169             if (DEBUG_C_TEST) {
4170                 PerlIO_printf(Perl_debug_log,
4171                               "Copy on write: Force normal %ld\n",
4172                               (long) flags);
4173                 sv_dump(sv);
4174             }
4175             SvFAKE_off(sv);
4176             SvREADONLY_off(sv);
4177             /* This SV doesn't own the buffer, so need to Newx() a new one:  */
4178             SvPV_set(sv, NULL);
4179             SvLEN_set(sv, 0);
4180             if (flags & SV_COW_DROP_PV) {
4181                 /* OK, so we don't need to copy our buffer.  */
4182                 SvPOK_off(sv);
4183             } else {
4184                 SvGROW(sv, cur + 1);
4185                 Move(pvx,SvPVX(sv),cur,char);
4186                 SvCUR_set(sv, cur);
4187                 *SvEND(sv) = '\0';
4188             }
4189             if (len) {
4190                 sv_release_COW(sv, pvx, next);
4191             } else {
4192                 unshare_hek(SvSHARED_HEK_FROM_PV(pvx));
4193             }
4194             if (DEBUG_C_TEST) {
4195                 sv_dump(sv);
4196             }
4197         }
4198         else if (IN_PERL_RUNTIME)
4199             Perl_croak(aTHX_ PL_no_modify);
4200         /* At this point I believe that I can drop the global SV mutex.  */
4201     }
4202 #else
4203     if (SvREADONLY(sv)) {
4204         if (SvFAKE(sv)) {
4205             const char * const pvx = SvPVX_const(sv);
4206             const STRLEN len = SvCUR(sv);
4207             SvFAKE_off(sv);
4208             SvREADONLY_off(sv);
4209             SvPV_set(sv, NULL);
4210             SvLEN_set(sv, 0);
4211             SvGROW(sv, len + 1);
4212             Move(pvx,SvPVX(sv),len,char);
4213             *SvEND(sv) = '\0';
4214             unshare_hek(SvSHARED_HEK_FROM_PV(pvx));
4215         }
4216         else if (IN_PERL_RUNTIME)
4217             Perl_croak(aTHX_ PL_no_modify);
4218     }
4219 #endif
4220     if (SvROK(sv))
4221         sv_unref_flags(sv, flags);
4222     else if (SvFAKE(sv) && SvTYPE(sv) == SVt_PVGV)
4223         sv_unglob(sv);
4224 }
4225
4226 /*
4227 =for apidoc sv_chop
4228
4229 Efficient removal of characters from the beginning of the string buffer.
4230 SvPOK(sv) must be true and the C<ptr> must be a pointer to somewhere inside
4231 the string buffer.  The C<ptr> becomes the first character of the adjusted
4232 string. Uses the "OOK hack".
4233 Beware: after this function returns, C<ptr> and SvPVX_const(sv) may no longer
4234 refer to the same chunk of data.
4235
4236 =cut
4237 */
4238
4239 void
4240 Perl_sv_chop(pTHX_ register SV *sv, register const char *ptr)
4241 {
4242     STRLEN delta;
4243     STRLEN old_delta;
4244     U8 *p;
4245 #ifdef DEBUGGING
4246     const U8 *real_start;
4247 #endif
4248
4249     if (!ptr || !SvPOKp(sv))
4250         return;
4251     delta = ptr - SvPVX_const(sv);
4252     if (!delta) {
4253         /* Nothing to do.  */
4254         return;
4255     }
4256     assert(ptr > SvPVX_const(sv));
4257     SV_CHECK_THINKFIRST(sv);
4258
4259     if (!SvOOK(sv)) {
4260         if (!SvLEN(sv)) { /* make copy of shared string */
4261             const char *pvx = SvPVX_const(sv);
4262             const STRLEN len = SvCUR(sv);
4263             SvGROW(sv, len + 1);
4264             Move(pvx,SvPVX(sv),len,char);
4265             *SvEND(sv) = '\0';
4266         }
4267         SvFLAGS(sv) |= SVf_OOK;
4268         old_delta = 0;
4269     } else {
4270         SvOOK_offset(sv, old_delta);
4271     }
4272     SvLEN_set(sv, SvLEN(sv) - delta);
4273     SvCUR_set(sv, SvCUR(sv) - delta);
4274     SvPV_set(sv, SvPVX(sv) + delta);
4275
4276     p = (U8 *)SvPVX_const(sv);
4277
4278     delta += old_delta;
4279
4280 #ifdef DEBUGGING
4281     real_start = p - delta;
4282 #endif
4283
4284     assert(delta);
4285     if (delta < 0x100) {
4286         *--p = (U8) delta;
4287     } else {
4288         *--p = 0;
4289         p -= sizeof(STRLEN);
4290         Copy((U8*)&delta, p, sizeof(STRLEN), U8);
4291     }
4292
4293 #ifdef DEBUGGING
4294     /* Fill the preceding buffer with sentinals to verify that no-one is
4295        using it.  */
4296     while (p > real_start) {
4297         --p;
4298         *p = (U8)PTR2UV(p);
4299     }
4300 #endif
4301 }
4302
4303 /*
4304 =for apidoc sv_catpvn
4305
4306 Concatenates the string onto the end of the string which is in the SV.  The
4307 C<len> indicates number of bytes to copy.  If the SV has the UTF-8
4308 status set, then the bytes appended should be valid UTF-8.
4309 Handles 'get' magic, but not 'set' magic.  See C<sv_catpvn_mg>.
4310
4311 =for apidoc sv_catpvn_flags
4312
4313 Concatenates the string onto the end of the string which is in the SV.  The
4314 C<len> indicates number of bytes to copy.  If the SV has the UTF-8
4315 status set, then the bytes appended should be valid UTF-8.
4316 If C<flags> has C<SV_GMAGIC> bit set, will C<mg_get> on C<dsv> if
4317 appropriate, else not. C<sv_catpvn> and C<sv_catpvn_nomg> are implemented
4318 in terms of this function.
4319
4320 =cut
4321 */
4322
4323 void
4324 Perl_sv_catpvn_flags(pTHX_ register SV *dsv, register const char *sstr, register STRLEN slen, I32 flags)
4325 {
4326     dVAR;
4327     STRLEN dlen;
4328     const char * const dstr = SvPV_force_flags(dsv, dlen, flags);
4329
4330     SvGROW(dsv, dlen + slen + 1);
4331     if (sstr == dstr)
4332         sstr = SvPVX_const(dsv);
4333     Move(sstr, SvPVX(dsv) + dlen, slen, char);
4334     SvCUR_set(dsv, SvCUR(dsv) + slen);
4335     *SvEND(dsv) = '\0';
4336     (void)SvPOK_only_UTF8(dsv);         /* validate pointer */
4337     SvTAINT(dsv);
4338     if (flags & SV_SMAGIC)
4339         SvSETMAGIC(dsv);
4340 }
4341
4342 /*
4343 =for apidoc sv_catsv
4344
4345 Concatenates the string from SV C<ssv> onto the end of the string in
4346 SV C<dsv>.  Modifies C<dsv> but not C<ssv>.  Handles 'get' magic, but
4347 not 'set' magic.  See C<sv_catsv_mg>.
4348
4349 =for apidoc sv_catsv_flags
4350
4351 Concatenates the string from SV C<ssv> onto the end of the string in
4352 SV C<dsv>.  Modifies C<dsv> but not C<ssv>.  If C<flags> has C<SV_GMAGIC>
4353 bit set, will C<mg_get> on the SVs if appropriate, else not. C<sv_catsv>
4354 and C<sv_catsv_nomg> are implemented in terms of this function.
4355
4356 =cut */
4357
4358 void
4359 Perl_sv_catsv_flags(pTHX_ SV *dsv, register SV *ssv, I32 flags)
4360 {
4361     dVAR;
4362     if (ssv) {
4363         STRLEN slen;
4364         const char *spv = SvPV_const(ssv, slen);
4365         if (spv) {
4366             /*  sutf8 and dutf8 were type bool, but under USE_ITHREADS,
4367                 gcc version 2.95.2 20000220 (Debian GNU/Linux) for
4368                 Linux xxx 2.2.17 on sparc64 with gcc -O2, we erroneously
4369                 get dutf8 = 0x20000000, (i.e.  SVf_UTF8) even though
4370                 dsv->sv_flags doesn't have that bit set.
4371                 Andy Dougherty  12 Oct 2001
4372             */
4373             const I32 sutf8 = DO_UTF8(ssv);
4374             I32 dutf8;
4375
4376             if (SvGMAGICAL(dsv) && (flags & SV_GMAGIC))
4377                 mg_get(dsv);
4378             dutf8 = DO_UTF8(dsv);
4379
4380             if (dutf8 != sutf8) {
4381                 if (dutf8) {
4382                     /* Not modifying source SV, so taking a temporary copy. */
4383                     SV* const csv = newSVpvn_flags(spv, slen, SVs_TEMP);
4384
4385                     sv_utf8_upgrade(csv);
4386                     spv = SvPV_const(csv, slen);
4387                 }
4388                 else
4389                     sv_utf8_upgrade_nomg(dsv);
4390             }
4391             sv_catpvn_nomg(dsv, spv, slen);
4392         }
4393     }
4394     if (flags & SV_SMAGIC)
4395         SvSETMAGIC(dsv);
4396 }
4397
4398 /*
4399 =for apidoc sv_catpv
4400
4401 Concatenates the string onto the end of the string which is in the SV.
4402 If the SV has the UTF-8 status set, then the bytes appended should be
4403 valid UTF-8.  Handles 'get' magic, but not 'set' magic.  See C<sv_catpv_mg>.
4404
4405 =cut */
4406
4407 void
4408 Perl_sv_catpv(pTHX_ register SV *sv, register const char *ptr)
4409 {
4410     dVAR;
4411     register STRLEN len;
4412     STRLEN tlen;
4413     char *junk;
4414
4415     if (!ptr)
4416         return;
4417     junk = SvPV_force(sv, tlen);
4418     len = strlen(ptr);
4419     SvGROW(sv, tlen + len + 1);
4420     if (ptr == junk)
4421         ptr = SvPVX_const(sv);
4422     Move(ptr,SvPVX(sv)+tlen,len+1,char);
4423     SvCUR_set(sv, SvCUR(sv) + len);
4424     (void)SvPOK_only_UTF8(sv);          /* validate pointer */
4425     SvTAINT(sv);
4426 }
4427
4428 /*
4429 =for apidoc sv_catpv_mg
4430
4431 Like C<sv_catpv>, but also handles 'set' magic.
4432
4433 =cut
4434 */
4435
4436 void
4437 Perl_sv_catpv_mg(pTHX_ register SV *sv, register const char *ptr)
4438 {
4439     sv_catpv(sv,ptr);
4440     SvSETMAGIC(sv);
4441 }
4442
4443 /*
4444 =for apidoc newSV
4445
4446 Creates a new SV.  A non-zero C<len> parameter indicates the number of
4447 bytes of preallocated string space the SV should have.  An extra byte for a
4448 trailing NUL is also reserved.  (SvPOK is not set for the SV even if string
4449 space is allocated.)  The reference count for the new SV is set to 1.
4450
4451 In 5.9.3, newSV() replaces the older NEWSV() API, and drops the first
4452 parameter, I<x>, a debug aid which allowed callers to identify themselves.
4453 This aid has been superseded by a new build option, PERL_MEM_LOG (see
4454 L<perlhack/PERL_MEM_LOG>).  The older API is still there for use in XS
4455 modules supporting older perls.
4456
4457 =cut
4458 */
4459
4460 SV *
4461 Perl_newSV(pTHX_ STRLEN len)
4462 {
4463     dVAR;
4464     register SV *sv;
4465
4466     new_SV(sv);
4467     if (len) {
4468         sv_upgrade(sv, SVt_PV);
4469         SvGROW(sv, len + 1);
4470     }
4471     return sv;
4472 }
4473 /*
4474 =for apidoc sv_magicext
4475
4476 Adds magic to an SV, upgrading it if necessary. Applies the
4477 supplied vtable and returns a pointer to the magic added.
4478
4479 Note that C<sv_magicext> will allow things that C<sv_magic> will not.
4480 In particular, you can add magic to SvREADONLY SVs, and add more than
4481 one instance of the same 'how'.
4482
4483 If C<namlen> is greater than zero then a C<savepvn> I<copy> of C<name> is
4484 stored, if C<namlen> is zero then C<name> is stored as-is and - as another
4485 special case - if C<(name && namlen == HEf_SVKEY)> then C<name> is assumed
4486 to contain an C<SV*> and is stored as-is with its REFCNT incremented.
4487
4488 (This is now used as a subroutine by C<sv_magic>.)
4489
4490 =cut
4491 */
4492 MAGIC * 
4493 Perl_sv_magicext(pTHX_ SV* sv, SV* obj, int how, const MGVTBL *vtable,
4494                  const char* name, I32 namlen)
4495 {
4496     dVAR;
4497     MAGIC* mg;
4498
4499     SvUPGRADE(sv, SVt_PVMG);
4500     Newxz(mg, 1, MAGIC);
4501     mg->mg_moremagic = SvMAGIC(sv);
4502     SvMAGIC_set(sv, mg);
4503
4504     /* Sometimes a magic contains a reference loop, where the sv and
4505        object refer to each other.  To prevent a reference loop that
4506        would prevent such objects being freed, we look for such loops
4507        and if we find one we avoid incrementing the object refcount.
4508
4509        Note we cannot do this to avoid self-tie loops as intervening RV must
4510        have its REFCNT incremented to keep it in existence.
4511
4512     */
4513     if (!obj || obj == sv ||
4514         how == PERL_MAGIC_arylen ||
4515         how == PERL_MAGIC_symtab ||
4516         (SvTYPE(obj) == SVt_PVGV &&
4517             (GvSV(obj) == sv || GvHV(obj) == (HV*)sv || GvAV(obj) == (AV*)sv ||
4518             GvCV(obj) == (CV*)sv || GvIOp(obj) == (IO*)sv ||
4519             GvFORM(obj) == (CV*)sv)))
4520     {
4521         mg->mg_obj = obj;
4522     }
4523     else {
4524         mg->mg_obj = SvREFCNT_inc_simple(obj);
4525         mg->mg_flags |= MGf_REFCOUNTED;
4526     }
4527
4528     /* Normal self-ties simply pass a null object, and instead of
4529        using mg_obj directly, use the SvTIED_obj macro to produce a
4530        new RV as needed.  For glob "self-ties", we are tieing the PVIO
4531        with an RV obj pointing to the glob containing the PVIO.  In
4532        this case, to avoid a reference loop, we need to weaken the
4533        reference.
4534     */
4535
4536     if (how == PERL_MAGIC_tiedscalar && SvTYPE(sv) == SVt_PVIO &&
4537         obj && SvROK(obj) && GvIO(SvRV(obj)) == (IO*)sv)
4538     {
4539       sv_rvweaken(obj);
4540     }
4541
4542     mg->mg_type = how;
4543     mg->mg_len = namlen;
4544     if (name) {
4545         if (namlen > 0)
4546             mg->mg_ptr = savepvn(name, namlen);
4547         else if (namlen == HEf_SVKEY)
4548             mg->mg_ptr = (char*)SvREFCNT_inc_simple_NN((SV*)name);
4549         else
4550             mg->mg_ptr = (char *) name;
4551     }
4552     mg->mg_virtual = (MGVTBL *) vtable;
4553
4554     mg_magical(sv);
4555     if (SvGMAGICAL(sv))
4556         SvFLAGS(sv) &= ~(SVf_IOK|SVf_NOK|SVf_POK);
4557     return mg;
4558 }
4559
4560 /*
4561 =for apidoc sv_magic
4562
4563 Adds magic to an SV. First upgrades C<sv> to type C<SVt_PVMG> if necessary,
4564 then adds a new magic item of type C<how> to the head of the magic list.
4565
4566 See C<sv_magicext> (which C<sv_magic> now calls) for a description of the
4567 handling of the C<name> and C<namlen> arguments.
4568
4569 You need to use C<sv_magicext> to add magic to SvREADONLY SVs and also
4570 to add more than one instance of the same 'how'.
4571
4572 =cut
4573 */
4574
4575 void
4576 Perl_sv_magic(pTHX_ register SV *sv, SV *obj, int how, const char *name, I32 namlen)
4577 {
4578     dVAR;
4579     const MGVTBL *vtable;
4580     MAGIC* mg;
4581
4582 #ifdef PERL_OLD_COPY_ON_WRITE
4583     if (SvIsCOW(sv))
4584         sv_force_normal_flags(sv, 0);
4585 #endif
4586     if (SvREADONLY(sv)) {
4587         if (
4588             /* its okay to attach magic to shared strings; the subsequent
4589              * upgrade to PVMG will unshare the string */
4590             !(SvFAKE(sv) && SvTYPE(sv) < SVt_PVMG)
4591
4592             && IN_PERL_RUNTIME
4593             && how != PERL_MAGIC_regex_global
4594             && how != PERL_MAGIC_bm
4595             && how != PERL_MAGIC_fm
4596             && how != PERL_MAGIC_sv
4597             && how != PERL_MAGIC_backref
4598            )
4599         {
4600             Perl_croak(aTHX_ PL_no_modify);
4601         }
4602     }
4603     if (SvMAGICAL(sv) || (how == PERL_MAGIC_taint && SvTYPE(sv) >= SVt_PVMG)) {
4604         if (SvMAGIC(sv) && (mg = mg_find(sv, how))) {
4605             /* sv_magic() refuses to add a magic of the same 'how' as an
4606                existing one
4607              */
4608             if (how == PERL_MAGIC_taint) {
4609                 mg->mg_len |= 1;
4610                 /* Any scalar which already had taint magic on which someone
4611                    (erroneously?) did SvIOK_on() or similar will now be
4612                    incorrectly sporting public "OK" flags.  */
4613                 SvFLAGS(sv) &= ~(SVf_IOK|SVf_NOK|SVf_POK);
4614             }
4615             return;
4616         }
4617     }
4618
4619     switch (how) {
4620     case PERL_MAGIC_sv:
4621         vtable = &PL_vtbl_sv;
4622         break;
4623     case PERL_MAGIC_overload:
4624         vtable = &PL_vtbl_amagic;
4625         break;
4626     case PERL_MAGIC_overload_elem:
4627         vtable = &PL_vtbl_amagicelem;
4628         break;
4629     case PERL_MAGIC_overload_table:
4630         vtable = &PL_vtbl_ovrld;
4631         break;
4632     case PERL_MAGIC_bm:
4633         vtable = &PL_vtbl_bm;
4634         break;
4635     case PERL_MAGIC_regdata:
4636         vtable = &PL_vtbl_regdata;
4637         break;
4638     case PERL_MAGIC_regdatum:
4639         vtable = &PL_vtbl_regdatum;
4640         break;
4641     case PERL_MAGIC_env:
4642         vtable = &PL_vtbl_env;
4643         break;
4644     case PERL_MAGIC_fm:
4645         vtable = &PL_vtbl_fm;
4646         break;
4647     case PERL_MAGIC_envelem:
4648         vtable = &PL_vtbl_envelem;
4649         break;
4650     case PERL_MAGIC_regex_global:
4651         vtable = &PL_vtbl_mglob;
4652         break;
4653     case PERL_MAGIC_isa:
4654         vtable = &PL_vtbl_isa;
4655         break;
4656     case PERL_MAGIC_isaelem:
4657         vtable = &PL_vtbl_isaelem;
4658         break;
4659     case PERL_MAGIC_nkeys:
4660         vtable = &PL_vtbl_nkeys;
4661         break;
4662     case PERL_MAGIC_dbfile:
4663         vtable = NULL;
4664         break;
4665     case PERL_MAGIC_dbline:
4666         vtable = &PL_vtbl_dbline;
4667         break;
4668 #ifdef USE_LOCALE_COLLATE
4669     case PERL_MAGIC_collxfrm:
4670         vtable = &PL_vtbl_collxfrm;
4671         break;
4672 #endif /* USE_LOCALE_COLLATE */
4673     case PERL_MAGIC_tied:
4674         vtable = &PL_vtbl_pack;
4675         break;
4676     case PERL_MAGIC_tiedelem:
4677     case PERL_MAGIC_tiedscalar:
4678         vtable = &PL_vtbl_packelem;
4679         break;
4680     case PERL_MAGIC_qr:
4681         vtable = &PL_vtbl_regexp;
4682         break;
4683     case PERL_MAGIC_hints:
4684         /* As this vtable is all NULL, we can reuse it.  */
4685     case PERL_MAGIC_sig:
4686         vtable = &PL_vtbl_sig;
4687         break;
4688     case PERL_MAGIC_sigelem:
4689         vtable = &PL_vtbl_sigelem;
4690         break;
4691     case PERL_MAGIC_taint:
4692         vtable = &PL_vtbl_taint;
4693         break;
4694     case PERL_MAGIC_uvar:
4695         vtable = &PL_vtbl_uvar;
4696         break;
4697     case PERL_MAGIC_vec:
4698         vtable = &PL_vtbl_vec;
4699         break;
4700     case PERL_MAGIC_arylen_p:
4701     case PERL_MAGIC_rhash:
4702     case PERL_MAGIC_symtab:
4703     case PERL_MAGIC_vstring:
4704         vtable = NULL;
4705         break;
4706     case PERL_MAGIC_utf8:
4707         vtable = &PL_vtbl_utf8;
4708         break;
4709     case PERL_MAGIC_substr:
4710         vtable = &PL_vtbl_substr;
4711         break;
4712     case PERL_MAGIC_defelem:
4713         vtable = &PL_vtbl_defelem;
4714         break;
4715     case PERL_MAGIC_arylen:
4716         vtable = &PL_vtbl_arylen;
4717         break;
4718     case PERL_MAGIC_pos:
4719         vtable = &PL_vtbl_pos;
4720         break;
4721     case PERL_MAGIC_backref:
4722         vtable = &PL_vtbl_backref;
4723         break;
4724     case PERL_MAGIC_hintselem:
4725         vtable = &PL_vtbl_hintselem;
4726         break;
4727     case PERL_MAGIC_ext:
4728         /* Reserved for use by extensions not perl internals.           */
4729         /* Useful for attaching extension internal data to perl vars.   */
4730         /* Note that multiple extensions may clash if magical scalars   */
4731         /* etc holding private data from one are passed to another.     */
4732         vtable = NULL;
4733         break;
4734     default:
4735         Perl_croak(aTHX_ "Don't know how to handle magic of type \\%o", how);
4736     }
4737
4738     /* Rest of work is done else where */
4739     mg = sv_magicext(sv,obj,how,vtable,name,namlen);
4740
4741     switch (how) {
4742     case PERL_MAGIC_taint:
4743         mg->mg_len = 1;
4744         break;
4745     case PERL_MAGIC_ext:
4746     case PERL_MAGIC_dbfile:
4747         SvRMAGICAL_on(sv);
4748         break;
4749     }
4750 }
4751
4752 /*
4753 =for apidoc sv_unmagic
4754
4755 Removes all magic of type C<type> from an SV.
4756
4757 =cut
4758 */
4759
4760 int
4761 Perl_sv_unmagic(pTHX_ SV *sv, int type)
4762 {
4763     MAGIC* mg;
4764     MAGIC** mgp;
4765     if (SvTYPE(sv) < SVt_PVMG || !SvMAGIC(sv))
4766         return 0;
4767     mgp = &(((XPVMG*) SvANY(sv))->xmg_u.xmg_magic);
4768     for (mg = *mgp; mg; mg = *mgp) {
4769         if (mg->mg_type == type) {
4770             const MGVTBL* const vtbl = mg->mg_virtual;
4771             *mgp = mg->mg_moremagic;
4772             if (vtbl && vtbl->svt_free)
4773                 CALL_FPTR(vtbl->svt_free)(aTHX_ sv, mg);
4774             if (mg->mg_ptr && mg->mg_type != PERL_MAGIC_regex_global) {
4775                 if (mg->mg_len > 0)
4776                     Safefree(mg->mg_ptr);
4777                 else if (mg->mg_len == HEf_SVKEY)
4778                     SvREFCNT_dec((SV*)mg->mg_ptr);
4779                 else if (mg->mg_type == PERL_MAGIC_utf8)
4780                     Safefree(mg->mg_ptr);
4781             }
4782             if (mg->mg_flags & MGf_REFCOUNTED)
4783                 SvREFCNT_dec(mg->mg_obj);
4784             Safefree(mg);
4785         }
4786         else
4787             mgp = &mg->mg_moremagic;
4788     }
4789     if (!SvMAGIC(sv)) {
4790         SvMAGICAL_off(sv);
4791         SvFLAGS(sv) |= (SvFLAGS(sv) & (SVp_IOK|SVp_NOK|SVp_POK)) >> PRIVSHIFT;
4792         SvMAGIC_set(sv, NULL);
4793     }
4794
4795     return 0;
4796 }
4797
4798 /*
4799 =for apidoc sv_rvweaken
4800
4801 Weaken a reference: set the C<SvWEAKREF> flag on this RV; give the
4802 referred-to SV C<PERL_MAGIC_backref> magic if it hasn't already; and
4803 push a back-reference to this RV onto the array of backreferences
4804 associated with that magic. If the RV is magical, set magic will be
4805 called after the RV is cleared.
4806
4807 =cut
4808 */
4809
4810 SV *
4811 Perl_sv_rvweaken(pTHX_ SV *sv)
4812 {
4813     SV *tsv;
4814     if (!SvOK(sv))  /* let undefs pass */
4815         return sv;
4816     if (!SvROK(sv))
4817         Perl_croak(aTHX_ "Can't weaken a nonreference");
4818     else if (SvWEAKREF(sv)) {
4819         if (ckWARN(WARN_MISC))
4820             Perl_warner(aTHX_ packWARN(WARN_MISC), "Reference is already weak");
4821         return sv;
4822     }
4823     tsv = SvRV(sv);
4824     Perl_sv_add_backref(aTHX_ tsv, sv);
4825     SvWEAKREF_on(sv);
4826     SvREFCNT_dec(tsv);
4827     return sv;
4828 }
4829
4830 /* Give tsv backref magic if it hasn't already got it, then push a
4831  * back-reference to sv onto the array associated with the backref magic.
4832  */
4833
4834 void
4835 Perl_sv_add_backref(pTHX_ SV *tsv, SV *sv)
4836 {
4837     dVAR;
4838     AV *av;
4839
4840     if (SvTYPE(tsv) == SVt_PVHV) {
4841         AV **const avp = Perl_hv_backreferences_p(aTHX_ (HV*)tsv);
4842
4843         av = *avp;
4844         if (!av) {
4845             /* There is no AV in the offical place - try a fixup.  */
4846             MAGIC *const mg = mg_find(tsv, PERL_MAGIC_backref);
4847
4848             if (mg) {
4849                 /* Aha. They've got it stowed in magic.  Bring it back.  */
4850                 av = (AV*)mg->mg_obj;
4851                 /* Stop mg_free decreasing the refernce count.  */
4852                 mg->mg_obj = NULL;
4853                 /* Stop mg_free even calling the destructor, given that
4854                    there's no AV to free up.  */
4855                 mg->mg_virtual = 0;
4856                 sv_unmagic(tsv, PERL_MAGIC_backref);
4857             } else {
4858                 av = newAV();
4859                 AvREAL_off(av);
4860                 SvREFCNT_inc_simple_void(av);
4861             }
4862             *avp = av;
4863         }
4864     } else {
4865         const MAGIC *const mg
4866             = SvMAGICAL(tsv) ? mg_find(tsv, PERL_MAGIC_backref) : NULL;
4867         if (mg)
4868             av = (AV*)mg->mg_obj;
4869         else {
4870             av = newAV();
4871             AvREAL_off(av);
4872             sv_magic(tsv, (SV*)av, PERL_MAGIC_backref, NULL, 0);
4873             /* av now has a refcnt of 2, which avoids it getting freed
4874              * before us during global cleanup. The extra ref is removed
4875              * by magic_killbackrefs() when tsv is being freed */
4876         }
4877     }
4878     if (AvFILLp(av) >= AvMAX(av)) {
4879         av_extend(av, AvFILLp(av)+1);
4880     }
4881     AvARRAY(av)[++AvFILLp(av)] = sv; /* av_push() */
4882 }
4883
4884 /* delete a back-reference to ourselves from the backref magic associated
4885  * with the SV we point to.
4886  */
4887
4888 STATIC void
4889 S_sv_del_backref(pTHX_ SV *tsv, SV *sv)
4890 {
4891     dVAR;
4892     AV *av = NULL;
4893     SV **svp;
4894     I32 i;
4895
4896     if (SvTYPE(tsv) == SVt_PVHV && SvOOK(tsv)) {
4897         av = *Perl_hv_backreferences_p(aTHX_ (HV*)tsv);
4898         /* We mustn't attempt to "fix up" the hash here by moving the
4899            backreference array back to the hv_aux structure, as that is stored
4900            in the main HvARRAY(), and hfreentries assumes that no-one
4901            reallocates HvARRAY() while it is running.  */
4902     }
4903     if (!av) {
4904         const MAGIC *const mg
4905             = SvMAGICAL(tsv) ? mg_find(tsv, PERL_MAGIC_backref) : NULL;
4906         if (mg)
4907             av = (AV *)mg->mg_obj;
4908     }
4909     if (!av) {
4910         if (PL_in_clean_all)
4911             return;
4912         Perl_croak(aTHX_ "panic: del_backref");
4913     }
4914
4915     if (SvIS_FREED(av))
4916         return;
4917
4918     svp = AvARRAY(av);
4919     /* We shouldn't be in here more than once, but for paranoia reasons lets
4920        not assume this.  */
4921     for (i = AvFILLp(av); i >= 0; i--) {
4922         if (svp[i] == sv) {
4923             const SSize_t fill = AvFILLp(av);
4924             if (i != fill) {
4925                 /* We weren't the last entry.
4926                    An unordered list has this property that you can take the
4927                    last element off the end to fill the hole, and it's still
4928                    an unordered list :-)
4929                 */
4930                 svp[i] = svp[fill];
4931             }
4932             svp[fill] = NULL;
4933             AvFILLp(av) = fill - 1;
4934         }
4935     }
4936 }
4937
4938 int
4939 Perl_sv_kill_backrefs(pTHX_ SV *sv, AV *av)
4940 {
4941     SV **svp = AvARRAY(av);
4942
4943     PERL_UNUSED_ARG(sv);
4944
4945     /* Not sure why the av can get freed ahead of its sv, but somehow it does
4946        in ext/B/t/bytecode.t test 15 (involving print <DATA>)  */
4947     if (svp && !SvIS_FREED(av)) {
4948         SV *const *const last = svp + AvFILLp(av);
4949
4950         while (svp <= last) {
4951             if (*svp) {
4952                 SV *const referrer = *svp;
4953                 if (SvWEAKREF(referrer)) {
4954                     /* XXX Should we check that it hasn't changed? */
4955                     SvRV_set(referrer, 0);
4956                     SvOK_off(referrer);
4957                     SvWEAKREF_off(referrer);
4958                     SvSETMAGIC(referrer);
4959                 } else if (SvTYPE(referrer) == SVt_PVGV ||
4960                            SvTYPE(referrer) == SVt_PVLV) {
4961                     /* You lookin' at me?  */
4962                     assert(GvSTASH(referrer));
4963                     assert(GvSTASH(referrer) == (HV*)sv);
4964                     GvSTASH(referrer) = 0;
4965                 } else {
4966                     Perl_croak(aTHX_
4967                                "panic: magic_killbackrefs (flags=%"UVxf")",
4968                                (UV)SvFLAGS(referrer));
4969                 }
4970
4971                 *svp = NULL;
4972             }
4973             svp++;
4974         }
4975     }
4976     SvREFCNT_dec(av); /* remove extra count added by sv_add_backref() */
4977     return 0;
4978 }
4979
4980 /*
4981 =for apidoc sv_insert
4982
4983 Inserts a string at the specified offset/length within the SV. Similar to
4984 the Perl substr() function.
4985
4986 =cut
4987 */
4988
4989 void
4990 Perl_sv_insert(pTHX_ SV *bigstr, STRLEN offset, STRLEN len, const char *little, STRLEN littlelen)
4991 {
4992     dVAR;
4993     register char *big;
4994     register char *mid;
4995     register char *midend;
4996     register char *bigend;
4997     register I32 i;
4998     STRLEN curlen;
4999
5000
5001     if (!bigstr)
5002         Perl_croak(aTHX_ "Can't modify non-existent substring");
5003     SvPV_force(bigstr, curlen);
5004     (void)SvPOK_only_UTF8(bigstr);
5005     if (offset + len > curlen) {
5006         SvGROW(bigstr, offset+len+1);
5007         Zero(SvPVX(bigstr)+curlen, offset+len-curlen, char);
5008         SvCUR_set(bigstr, offset+len);
5009     }
5010
5011     SvTAINT(bigstr);
5012     i = littlelen - len;
5013     if (i > 0) {                        /* string might grow */
5014         big = SvGROW(bigstr, SvCUR(bigstr) + i + 1);
5015         mid = big + offset + len;
5016         midend = bigend = big + SvCUR(bigstr);
5017         bigend += i;
5018         *bigend = '\0';
5019         while (midend > mid)            /* shove everything down */
5020             *--bigend = *--midend;
5021         Move(little,big+offset,littlelen,char);
5022         SvCUR_set(bigstr, SvCUR(bigstr) + i);
5023         SvSETMAGIC(bigstr);
5024         return;
5025     }
5026     else if (i == 0) {
5027         Move(little,SvPVX(bigstr)+offset,len,char);
5028         SvSETMAGIC(bigstr);
5029         return;
5030     }
5031
5032     big = SvPVX(bigstr);
5033     mid = big + offset;
5034     midend = mid + len;
5035     bigend = big + SvCUR(bigstr);
5036
5037     if (midend > bigend)
5038         Perl_croak(aTHX_ "panic: sv_insert");
5039
5040     if (mid - big > bigend - midend) {  /* faster to shorten from end */
5041         if (littlelen) {
5042             Move(little, mid, littlelen,char);
5043             mid += littlelen;
5044         }
5045         i = bigend - midend;
5046         if (i > 0) {
5047             Move(midend, mid, i,char);
5048             mid += i;
5049         }
5050         *mid = '\0';
5051         SvCUR_set(bigstr, mid - big);
5052     }
5053     else if ((i = mid - big)) { /* faster from front */
5054         midend -= littlelen;
5055         mid = midend;
5056         Move(big, midend - i, i, char);
5057         sv_chop(bigstr,midend-i);
5058         if (littlelen)
5059             Move(little, mid, littlelen,char);
5060     }
5061     else if (littlelen) {
5062         midend -= littlelen;
5063         sv_chop(bigstr,midend);
5064         Move(little,midend,littlelen,char);
5065     }
5066     else {
5067         sv_chop(bigstr,midend);
5068     }
5069     SvSETMAGIC(bigstr);
5070 }
5071
5072 /*
5073 =for apidoc sv_replace
5074
5075 Make the first argument a copy of the second, then delete the original.
5076 The target SV physically takes over ownership of the body of the source SV
5077 and inherits its flags; however, the target keeps any magic it owns,
5078 and any magic in the source is discarded.
5079 Note that this is a rather specialist SV copying operation; most of the
5080 time you'll want to use C<sv_setsv> or one of its many macro front-ends.
5081
5082 =cut
5083 */
5084
5085 void
5086 Perl_sv_replace(pTHX_ register SV *sv, register SV *nsv)
5087 {
5088     dVAR;
5089     const U32 refcnt = SvREFCNT(sv);
5090     SV_CHECK_THINKFIRST_COW_DROP(sv);
5091     if (SvREFCNT(nsv) != 1) {
5092         Perl_croak(aTHX_ "panic: reference miscount on nsv in sv_replace() (%"
5093                    UVuf " != 1)", (UV) SvREFCNT(nsv));
5094     }
5095     if (SvMAGICAL(sv)) {
5096         if (SvMAGICAL(nsv))
5097             mg_free(nsv);
5098         else
5099             sv_upgrade(nsv, SVt_PVMG);
5100         SvMAGIC_set(nsv, SvMAGIC(sv));
5101         SvFLAGS(nsv) |= SvMAGICAL(sv);
5102         SvMAGICAL_off(sv);
5103         SvMAGIC_set(sv, NULL);
5104     }
5105     SvREFCNT(sv) = 0;
5106     sv_clear(sv);
5107     assert(!SvREFCNT(sv));
5108 #ifdef DEBUG_LEAKING_SCALARS
5109     sv->sv_flags  = nsv->sv_flags;
5110     sv->sv_any    = nsv->sv_any;
5111     sv->sv_refcnt = nsv->sv_refcnt;
5112     sv->sv_u      = nsv->sv_u;
5113 #else
5114     StructCopy(nsv,sv,SV);
5115 #endif
5116     if(SvTYPE(sv) == SVt_IV) {
5117         SvANY(sv)
5118             = (XPVIV*)((char*)&(sv->sv_u.svu_iv) - STRUCT_OFFSET(XPVIV, xiv_iv));
5119     }
5120         
5121
5122 #ifdef PERL_OLD_COPY_ON_WRITE
5123     if (SvIsCOW_normal(nsv)) {
5124         /* We need to follow the pointers around the loop to make the
5125            previous SV point to sv, rather than nsv.  */
5126         SV *next;
5127         SV *current = nsv;
5128         while ((next = SV_COW_NEXT_SV(current)) != nsv) {
5129             assert(next);
5130             current = next;
5131             assert(SvPVX_const(current) == SvPVX_const(nsv));
5132         }
5133         /* Make the SV before us point to the SV after us.  */
5134         if (DEBUG_C_TEST) {
5135             PerlIO_printf(Perl_debug_log, "previous is\n");
5136             sv_dump(current);
5137             PerlIO_printf(Perl_debug_log,
5138                           "move it from 0x%"UVxf" to 0x%"UVxf"\n",
5139                           (UV) SV_COW_NEXT_SV(current), (UV) sv);
5140         }
5141         SV_COW_NEXT_SV_SET(current, sv);
5142     }
5143 #endif
5144     SvREFCNT(sv) = refcnt;
5145     SvFLAGS(nsv) |= SVTYPEMASK;         /* Mark as freed */
5146     SvREFCNT(nsv) = 0;
5147     del_SV(nsv);
5148 }
5149
5150 /*
5151 =for apidoc sv_clear
5152
5153 Clear an SV: call any destructors, free up any memory used by the body,
5154 and free the body itself. The SV's head is I<not> freed, although
5155 its type is set to all 1's so that it won't inadvertently be assumed
5156 to be live during global destruction etc.
5157 This function should only be called when REFCNT is zero. Most of the time
5158 you'll want to call C<sv_free()> (or its macro wrapper C<SvREFCNT_dec>)
5159 instead.
5160
5161 =cut
5162 */
5163
5164 void
5165 Perl_sv_clear(pTHX_ register SV *sv)
5166 {
5167     dVAR;
5168     const U32 type = SvTYPE(sv);
5169     const struct body_details *const sv_type_details
5170         = bodies_by_type + type;
5171     HV *stash;
5172
5173     assert(sv);
5174     assert(SvREFCNT(sv) == 0);
5175     assert(SvTYPE(sv) != SVTYPEMASK);
5176
5177     if (type <= SVt_IV) {
5178         /* See the comment in sv.h about the collusion between this early
5179            return and the overloading of the NULL and IV slots in the size
5180            table.  */
5181         if (SvROK(sv)) {
5182             SV * const target = SvRV(sv);
5183             if (SvWEAKREF(sv))
5184                 sv_del_backref(target, sv);
5185             else
5186                 SvREFCNT_dec(target);
5187         }
5188         SvFLAGS(sv) &= SVf_BREAK;
5189         SvFLAGS(sv) |= SVTYPEMASK;
5190         return;
5191     }
5192
5193     if (SvOBJECT(sv)) {
5194         if (PL_defstash &&      /* Still have a symbol table? */
5195             SvDESTROYABLE(sv))
5196         {
5197             dSP;
5198             HV* stash;
5199             do {        
5200                 CV* destructor;
5201                 stash = SvSTASH(sv);
5202                 destructor = StashHANDLER(stash,DESTROY);
5203                 if (destructor) {
5204                     SV* const tmpref = newRV(sv);
5205                     SvREADONLY_on(tmpref);   /* DESTROY() could be naughty */
5206                     ENTER;
5207                     PUSHSTACKi(PERLSI_DESTROY);
5208                     EXTEND(SP, 2);
5209                     PUSHMARK(SP);
5210                     PUSHs(tmpref);
5211                     PUTBACK;
5212                     call_sv((SV*)destructor, G_DISCARD|G_EVAL|G_KEEPERR|G_VOID);
5213                 
5214                 
5215                     POPSTACK;
5216                     SPAGAIN;
5217                     LEAVE;
5218                     if(SvREFCNT(tmpref) < 2) {
5219                         /* tmpref is not kept alive! */
5220                         SvREFCNT(sv)--;
5221                         SvRV_set(tmpref, NULL);
5222                         SvROK_off(tmpref);
5223                     }
5224                     SvREFCNT_dec(tmpref);
5225                 }
5226             } while (SvOBJECT(sv) && SvSTASH(sv) != stash);
5227
5228
5229             if (SvREFCNT(sv)) {
5230                 if (PL_in_clean_objs)
5231                     Perl_croak(aTHX_ "DESTROY created new reference to dead object '%s'",
5232                           HvNAME_get(stash));
5233                 /* DESTROY gave object new lease on life */
5234                 return;
5235             }
5236         }
5237
5238         if (SvOBJECT(sv)) {
5239             SvREFCNT_dec(SvSTASH(sv));  /* possibly of changed persuasion */
5240             SvOBJECT_off(sv);   /* Curse the object. */
5241             if (type != SVt_PVIO)
5242                 --PL_sv_objcount;       /* XXX Might want something more general */
5243         }
5244     }
5245     if (type >= SVt_PVMG) {
5246         if (type == SVt_PVMG && SvPAD_OUR(sv)) {
5247             SvREFCNT_dec(SvOURSTASH(sv));
5248         } else if (SvMAGIC(sv))
5249             mg_free(sv);
5250         if (type == SVt_PVMG && SvPAD_TYPED(sv))
5251             SvREFCNT_dec(SvSTASH(sv));
5252     }
5253     switch (type) {
5254         /* case SVt_BIND: */
5255     case SVt_PVIO:
5256         if (IoIFP(sv) &&
5257             IoIFP(sv) != PerlIO_stdin() &&
5258             IoIFP(sv) != PerlIO_stdout() &&
5259             IoIFP(sv) != PerlIO_stderr())
5260         {
5261             io_close((IO*)sv, FALSE);
5262         }
5263         if (IoDIRP(sv) && !(IoFLAGS(sv) & IOf_FAKE_DIRP))
5264             PerlDir_close(IoDIRP(sv));
5265         IoDIRP(sv) = (DIR*)NULL;
5266         Safefree(IoTOP_NAME(sv));
5267         Safefree(IoFMT_NAME(sv));
5268         Safefree(IoBOTTOM_NAME(sv));
5269         goto freescalar;
5270     case SVt_REGEXP:
5271         /* FIXME for plugins */
5272         pregfree2((REGEXP*) sv);
5273         goto freescalar;
5274     case SVt_PVCV:
5275     case SVt_PVFM:
5276         cv_undef((CV*)sv);
5277         goto freescalar;
5278     case SVt_PVHV:
5279         Perl_hv_kill_backrefs(aTHX_ (HV*)sv);
5280         hv_undef((HV*)sv);
5281         break;
5282     case SVt_PVAV:
5283         if (PL_comppad == (AV*)sv) {
5284             PL_comppad = NULL;
5285             PL_curpad = NULL;
5286         }
5287         av_undef((AV*)sv);
5288         break;
5289     case SVt_PVLV:
5290         if (LvTYPE(sv) == 'T') { /* for tie: return HE to pool */
5291             SvREFCNT_dec(HeKEY_sv((HE*)LvTARG(sv)));
5292             HeNEXT((HE*)LvTARG(sv)) = PL_hv_fetch_ent_mh;
5293             PL_hv_fetch_ent_mh = (HE*)LvTARG(sv);
5294         }
5295         else if (LvTYPE(sv) != 't') /* unless tie: unrefcnted fake SV**  */
5296             SvREFCNT_dec(LvTARG(sv));
5297     case SVt_PVGV:
5298         if (isGV_with_GP(sv)) {
5299             if(GvCVu((GV*)sv) && (stash = GvSTASH((GV*)sv)) && HvNAME_get(stash))
5300                 mro_method_changed_in(stash);
5301             gp_free((GV*)sv);
5302             if (GvNAME_HEK(sv))
5303                 unshare_hek(GvNAME_HEK(sv));
5304             /* If we're in a stash, we don't own a reference to it. However it does
5305                have a back reference to us, which needs to be cleared.  */
5306             if (!SvVALID(sv) && (stash = GvSTASH(sv)))
5307                     sv_del_backref((SV*)stash, sv);
5308         }
5309         /* FIXME. There are probably more unreferenced pointers to SVs in the
5310            interpreter struct that we should check and tidy in a similar
5311            fashion to this:  */
5312         if ((GV*)sv == PL_last_in_gv)
5313             PL_last_in_gv = NULL;
5314     case SVt_PVMG:
5315     case SVt_PVNV:
5316     case SVt_PVIV:
5317     case SVt_PV:
5318       freescalar:
5319         /* Don't bother with SvOOK_off(sv); as we're only going to free it.  */
5320         if (SvOOK(sv)) {
5321             STRLEN offset;
5322             SvOOK_offset(sv, offset);
5323             SvPV_set(sv, SvPVX_mutable(sv) - offset);
5324             /* Don't even bother with turning off the OOK flag.  */
5325         }
5326         if (SvROK(sv)) {
5327             SV * const target = SvRV(sv);
5328             if (SvWEAKREF(sv))
5329                 sv_del_backref(target, sv);
5330             else
5331                 SvREFCNT_dec(target);
5332         }
5333 #ifdef PERL_OLD_COPY_ON_WRITE
5334         else if (SvPVX_const(sv)) {
5335             if (SvIsCOW(sv)) {
5336                 /* I believe I need to grab the global SV mutex here and
5337                    then recheck the COW status.  */
5338                 if (DEBUG_C_TEST) {
5339                     PerlIO_printf(Perl_debug_log, "Copy on write: clear\n");
5340                     sv_dump(sv);
5341                 }
5342                 if (SvLEN(sv)) {
5343                     sv_release_COW(sv, SvPVX_const(sv), SV_COW_NEXT_SV(sv));
5344                 } else {
5345                     unshare_hek(SvSHARED_HEK_FROM_PV(SvPVX_const(sv)));
5346                 }
5347
5348                 /* And drop it here.  */
5349                 SvFAKE_off(sv);
5350             } else if (SvLEN(sv)) {
5351                 Safefree(SvPVX_const(sv));
5352             }
5353         }
5354 #else
5355         else if (SvPVX_const(sv) && SvLEN(sv))
5356             Safefree(SvPVX_mutable(sv));
5357         else if (SvPVX_const(sv) && SvREADONLY(sv) && SvFAKE(sv)) {
5358             unshare_hek(SvSHARED_HEK_FROM_PV(SvPVX_const(sv)));
5359             SvFAKE_off(sv);
5360         }
5361 #endif
5362         break;
5363     case SVt_NV:
5364         break;
5365     }
5366
5367     SvFLAGS(sv) &= SVf_BREAK;
5368     SvFLAGS(sv) |= SVTYPEMASK;
5369
5370     if (sv_type_details->arena) {
5371         del_body(((char *)SvANY(sv) + sv_type_details->offset),
5372                  &PL_body_roots[type]);
5373     }
5374     else if (sv_type_details->body_size) {
5375         my_safefree(SvANY(sv));
5376     }
5377 }
5378
5379 /*
5380 =for apidoc sv_newref
5381
5382 Increment an SV's reference count. Use the C<SvREFCNT_inc()> wrapper
5383 instead.
5384
5385 =cut
5386 */
5387
5388 SV *
5389 Perl_sv_newref(pTHX_ SV *sv)
5390 {
5391     PERL_UNUSED_CONTEXT;
5392     if (sv)
5393         (SvREFCNT(sv))++;
5394     return sv;
5395 }
5396
5397 /*
5398 =for apidoc sv_free
5399
5400 Decrement an SV's reference count, and if it drops to zero, call
5401 C<sv_clear> to invoke destructors and free up any memory used by
5402 the body; finally, deallocate the SV's head itself.
5403 Normally called via a wrapper macro C<SvREFCNT_dec>.
5404
5405 =cut
5406 */
5407
5408 void
5409 Perl_sv_free(pTHX_ SV *sv)
5410 {
5411     dVAR;
5412     if (!sv)
5413         return;
5414     if (SvREFCNT(sv) == 0) {
5415         if (SvFLAGS(sv) & SVf_BREAK)
5416             /* this SV's refcnt has been artificially decremented to
5417              * trigger cleanup */
5418             return;
5419         if (PL_in_clean_all) /* All is fair */
5420             return;
5421         if (SvREADONLY(sv) && SvIMMORTAL(sv)) {
5422             /* make sure SvREFCNT(sv)==0 happens very seldom */
5423             SvREFCNT(sv) = (~(U32)0)/2;
5424             return;
5425         }
5426         if (ckWARN_d(WARN_INTERNAL)) {
5427 #ifdef DEBUG_LEAKING_SCALARS_FORK_DUMP
5428             Perl_dump_sv_child(aTHX_ sv);
5429 #else
5430   #ifdef DEBUG_LEAKING_SCALARS
5431             sv_dump(sv);
5432   #endif
5433 #ifdef DEBUG_LEAKING_SCALARS_ABORT
5434             if (PL_warnhook == PERL_WARNHOOK_FATAL
5435                 || ckDEAD(packWARN(WARN_INTERNAL))) {
5436                 /* Don't let Perl_warner cause us to escape our fate:  */
5437                 abort();
5438             }
5439 #endif
5440             /* This may not return:  */
5441             Perl_warner(aTHX_ packWARN(WARN_INTERNAL),
5442                         "Attempt to free unreferenced scalar: SV 0x%"UVxf
5443                         pTHX__FORMAT, PTR2UV(sv) pTHX__VALUE);
5444 #endif
5445         }
5446 #ifdef DEBUG_LEAKING_SCALARS_ABORT
5447         abort();
5448 #endif
5449         return;
5450     }
5451     if (--(SvREFCNT(sv)) > 0)
5452         return;
5453     Perl_sv_free2(aTHX_ sv);
5454 }
5455
5456 void
5457 Perl_sv_free2(pTHX_ SV *sv)
5458 {
5459     dVAR;
5460 #ifdef DEBUGGING
5461     if (SvTEMP(sv)) {
5462         if (ckWARN_d(WARN_DEBUGGING))
5463             Perl_warner(aTHX_ packWARN(WARN_DEBUGGING),
5464                         "Attempt to free temp prematurely: SV 0x%"UVxf
5465                         pTHX__FORMAT, PTR2UV(sv) pTHX__VALUE);
5466         return;
5467     }
5468 #endif
5469     if (SvREADONLY(sv) && SvIMMORTAL(sv)) {
5470         /* make sure SvREFCNT(sv)==0 happens very seldom */
5471         SvREFCNT(sv) = (~(U32)0)/2;
5472         return;
5473     }
5474     sv_clear(sv);
5475     if (! SvREFCNT(sv))
5476         del_SV(sv);
5477 }
5478
5479 /*
5480 =for apidoc sv_len
5481
5482 Returns the length of the string in the SV. Handles magic and type
5483 coercion.  See also C<SvCUR>, which gives raw access to the xpv_cur slot.
5484
5485 =cut
5486 */
5487
5488 STRLEN
5489 Perl_sv_len(pTHX_ register SV *sv)
5490 {
5491     STRLEN len;
5492
5493     if (!sv)
5494         return 0;
5495
5496     if (SvGMAGICAL(sv))
5497         len = mg_length(sv);
5498     else
5499         (void)SvPV_const(sv, len);
5500     return len;
5501 }
5502
5503 /*
5504 =for apidoc sv_len_utf8
5505
5506 Returns the number of characters in the string in an SV, counting wide
5507 UTF-8 bytes as a single character. Handles magic and type coercion.
5508
5509 =cut
5510 */
5511
5512 /*
5513  * The length is cached in PERL_UTF8_magic, in the mg_len field.  Also the
5514  * mg_ptr is used, by sv_pos_u2b() and sv_pos_b2u() - see the comments below.
5515  * (Note that the mg_len is not the length of the mg_ptr field.
5516  * This allows the cache to store the character length of the string without
5517  * needing to malloc() extra storage to attach to the mg_ptr.)
5518  *
5519  */
5520
5521 STRLEN
5522 Perl_sv_len_utf8(pTHX_ register SV *sv)
5523 {
5524     if (!sv)
5525         return 0;
5526
5527     if (SvGMAGICAL(sv))
5528         return mg_length(sv);
5529     else
5530     {
5531         STRLEN len;
5532         const U8 *s = (U8*)SvPV_const(sv, len);
5533
5534         if (PL_utf8cache) {
5535             STRLEN ulen;
5536             MAGIC *mg = SvMAGICAL(sv) ? mg_find(sv, PERL_MAGIC_utf8) : NULL;
5537
5538             if (mg && mg->mg_len != -1) {
5539                 ulen = mg->mg_len;
5540                 if (PL_utf8cache < 0) {
5541                     const STRLEN real = Perl_utf8_length(aTHX_ s, s + len);
5542                     if (real != ulen) {
5543                         /* Need to turn the assertions off otherwise we may
5544                            recurse infinitely while printing error messages.
5545                         */
5546                         SAVEI8(PL_utf8cache);
5547                         PL_utf8cache = 0;
5548                         Perl_croak(aTHX_ "panic: sv_len_utf8 cache %"UVuf
5549                                    " real %"UVuf" for %"SVf,
5550                                    (UV) ulen, (UV) real, SVfARG(sv));
5551                     }
5552                 }
5553             }
5554             else {
5555                 ulen = Perl_utf8_length(aTHX_ s, s + len);
5556                 if (!SvREADONLY(sv)) {
5557                     if (!mg) {
5558                         mg = sv_magicext(sv, 0, PERL_MAGIC_utf8,
5559                                          &PL_vtbl_utf8, 0, 0);
5560                     }
5561                     assert(mg);
5562                     mg->mg_len = ulen;
5563                 }
5564             }
5565             return ulen;
5566         }
5567         return Perl_utf8_length(aTHX_ s, s + len);
5568     }
5569 }
5570
5571 /* Walk forwards to find the byte corresponding to the passed in UTF-8
5572    offset.  */
5573 static STRLEN
5574 S_sv_pos_u2b_forwards(const U8 *const start, const U8 *const send,
5575                       STRLEN uoffset)
5576 {
5577     const U8 *s = start;
5578
5579     while (s < send && uoffset--)
5580         s += UTF8SKIP(s);
5581     if (s > send) {
5582         /* This is the existing behaviour. Possibly it should be a croak, as
5583            it's actually a bounds error  */
5584         s = send;
5585     }
5586     return s - start;
5587 }
5588
5589 /* Given the length of the string in both bytes and UTF-8 characters, decide
5590    whether to walk forwards or backwards to find the byte corresponding to
5591    the passed in UTF-8 offset.  */
5592 static STRLEN
5593 S_sv_pos_u2b_midway(const U8 *const start, const U8 *send,
5594                       STRLEN uoffset, STRLEN uend)
5595 {
5596     STRLEN backw = uend - uoffset;
5597     if (uoffset < 2 * backw) {
5598         /* The assumption is that going forwards is twice the speed of going
5599            forward (that's where the 2 * backw comes from).
5600            (The real figure of course depends on the UTF-8 data.)  */
5601         return sv_pos_u2b_forwards(start, send, uoffset);
5602     }
5603
5604     while (backw--) {
5605         send--;
5606         while (UTF8_IS_CONTINUATION(*send))
5607             send--;
5608     }
5609     return send - start;
5610 }
5611
5612 /* For the string representation of the given scalar, find the byte
5613    corresponding to the passed in UTF-8 offset.  uoffset0 and boffset0
5614    give another position in the string, *before* the sought offset, which
5615    (which is always true, as 0, 0 is a valid pair of positions), which should
5616    help reduce the amount of linear searching.
5617    If *mgp is non-NULL, it should point to the UTF-8 cache magic, which
5618    will be used to reduce the amount of linear searching. The cache will be
5619    created if necessary, and the found value offered to it for update.  */
5620 static STRLEN
5621 S_sv_pos_u2b_cached(pTHX_ SV *sv, MAGIC **mgp, const U8 *const start,
5622                     const U8 *const send, STRLEN uoffset,
5623                     STRLEN uoffset0, STRLEN boffset0) {
5624     STRLEN boffset = 0; /* Actually always set, but let's keep gcc happy.  */
5625     bool found = FALSE;
5626
5627     assert (uoffset >= uoffset0);
5628
5629     if (SvMAGICAL(sv) && !SvREADONLY(sv) && PL_utf8cache
5630         && (*mgp || (*mgp = mg_find(sv, PERL_MAGIC_utf8)))) {
5631         if ((*mgp)->mg_ptr) {
5632             STRLEN *cache = (STRLEN *) (*mgp)->mg_ptr;
5633             if (cache[0] == uoffset) {
5634                 /* An exact match. */
5635                 return cache[1];
5636             }
5637             if (cache[2] == uoffset) {
5638                 /* An exact match. */
5639                 return cache[3];
5640             }
5641
5642             if (cache[0] < uoffset) {
5643                 /* The cache already knows part of the way.   */
5644                 if (cache[0] > uoffset0) {
5645                     /* The cache knows more than the passed in pair  */
5646                     uoffset0 = cache[0];
5647                     boffset0 = cache[1];
5648                 }
5649                 if ((*mgp)->mg_len != -1) {
5650                     /* And we know the end too.  */
5651                     boffset = boffset0
5652                         + sv_pos_u2b_midway(start + boffset0, send,
5653                                               uoffset - uoffset0,
5654                                               (*mgp)->mg_len - uoffset0);
5655                 } else {
5656                     boffset = boffset0
5657                         + sv_pos_u2b_forwards(start + boffset0,
5658                                                 send, uoffset - uoffset0);
5659                 }
5660             }
5661             else if (cache[2] < uoffset) {
5662                 /* We're between the two cache entries.  */
5663                 if (cache[2] > uoffset0) {
5664                     /* and the cache knows more than the passed in pair  */
5665                     uoffset0 = cache[2];
5666                     boffset0 = cache[3];
5667                 }
5668
5669                 boffset = boffset0
5670                     + sv_pos_u2b_midway(start + boffset0,
5671                                           start + cache[1],
5672                                           uoffset - uoffset0,
5673                                           cache[0] - uoffset0);
5674             } else {
5675                 boffset = boffset0
5676                     + sv_pos_u2b_midway(start + boffset0,
5677                                           start + cache[3],
5678                                           uoffset - uoffset0,
5679                                           cache[2] - uoffset0);
5680             }
5681             found = TRUE;
5682         }
5683         else if ((*mgp)->mg_len != -1) {
5684             /* If we can take advantage of a passed in offset, do so.  */
5685             /* In fact, offset0 is either 0, or less than offset, so don't
5686                need to worry about the other possibility.  */
5687             boffset = boffset0
5688                 + sv_pos_u2b_midway(start + boffset0, send,
5689                                       uoffset - uoffset0,
5690                                       (*mgp)->mg_len - uoffset0);
5691             found = TRUE;
5692         }
5693     }
5694
5695     if (!found || PL_utf8cache < 0) {
5696         const STRLEN real_boffset
5697             = boffset0 + sv_pos_u2b_forwards(start + boffset0,
5698                                                send, uoffset - uoffset0);
5699
5700         if (found && PL_utf8cache < 0) {
5701             if (real_boffset != boffset) {
5702                 /* Need to turn the assertions off otherwise we may recurse
5703                    infinitely while printing error messages.  */
5704                 SAVEI8(PL_utf8cache);
5705                 PL_utf8cache = 0;
5706                 Perl_croak(aTHX_ "panic: sv_pos_u2b_cache cache %"UVuf
5707                            " real %"UVuf" for %"SVf,
5708                            (UV) boffset, (UV) real_boffset, SVfARG(sv));
5709             }
5710         }
5711         boffset = real_boffset;
5712     }
5713
5714     S_utf8_mg_pos_cache_update(aTHX_ sv, mgp, boffset, uoffset, send - start);
5715     return boffset;
5716 }
5717
5718
5719 /*
5720 =for apidoc sv_pos_u2b
5721
5722 Converts the value pointed to by offsetp from a count of UTF-8 chars from
5723 the start of the string, to a count of the equivalent number of bytes; if
5724 lenp is non-zero, it does the same to lenp, but this time starting from
5725 the offset, rather than from the start of the string. Handles magic and
5726 type coercion.
5727
5728 =cut
5729 */
5730
5731 /*
5732  * sv_pos_u2b() uses, like sv_pos_b2u(), the mg_ptr of the potential
5733  * PERL_UTF8_magic of the sv to store the mapping between UTF-8 and
5734  * byte offsets.  See also the comments of S_utf8_mg_pos_cache_update().
5735  *
5736  */
5737
5738 void
5739 Perl_sv_pos_u2b(pTHX_ register SV *sv, I32* offsetp, I32* lenp)
5740 {
5741     const U8 *start;
5742     STRLEN len;
5743
5744     if (!sv)
5745         return;
5746
5747     start = (U8*)SvPV_const(sv, len);
5748     if (len) {
5749         STRLEN uoffset = (STRLEN) *offsetp;
5750         const U8 * const send = start + len;
5751         MAGIC *mg = NULL;
5752         const STRLEN boffset = sv_pos_u2b_cached(sv, &mg, start, send,
5753                                              uoffset, 0, 0);
5754
5755         *offsetp = (I32) boffset;
5756
5757         if (lenp) {
5758             /* Convert the relative offset to absolute.  */
5759             const STRLEN uoffset2 = uoffset + (STRLEN) *lenp;
5760             const STRLEN boffset2
5761                 = sv_pos_u2b_cached(sv, &mg, start, send, uoffset2,
5762                                       uoffset, boffset) - boffset;
5763
5764             *lenp = boffset2;
5765         }
5766     }
5767     else {
5768          *offsetp = 0;
5769          if (lenp)
5770               *lenp = 0;
5771     }
5772
5773     return;
5774 }
5775
5776 /* Create and update the UTF8 magic offset cache, with the proffered utf8/
5777    byte length pairing. The (byte) length of the total SV is passed in too,
5778    as blen, because for some (more esoteric) SVs, the call to SvPV_const()
5779    may not have updated SvCUR, so we can't rely on reading it directly.
5780
5781    The proffered utf8/byte length pairing isn't used if the cache already has
5782    two pairs, and swapping either for the proffered pair would increase the
5783    RMS of the intervals between known byte offsets.
5784
5785    The cache itself consists of 4 STRLEN values
5786    0: larger UTF-8 offset
5787    1: corresponding byte offset
5788    2: smaller UTF-8 offset
5789    3: corresponding byte offset
5790
5791    Unused cache pairs have the value 0, 0.
5792    Keeping the cache "backwards" means that the invariant of
5793    cache[0] >= cache[2] is maintained even with empty slots, which means that
5794    the code that uses it doesn't need to worry if only 1 entry has actually
5795    been set to non-zero.  It also makes the "position beyond the end of the
5796    cache" logic much simpler, as the first slot is always the one to start
5797    from.   
5798 */
5799 static void
5800 S_utf8_mg_pos_cache_update(pTHX_ SV *sv, MAGIC **mgp, STRLEN byte, STRLEN utf8,
5801                            STRLEN blen)
5802 {
5803     STRLEN *cache;
5804     if (SvREADONLY(sv))
5805         return;
5806
5807     if (!*mgp) {
5808         *mgp = sv_magicext(sv, 0, PERL_MAGIC_utf8, (MGVTBL*)&PL_vtbl_utf8, 0,
5809                            0);
5810         (*mgp)->mg_len = -1;
5811     }
5812     assert(*mgp);
5813
5814     if (!(cache = (STRLEN *)(*mgp)->mg_ptr)) {
5815         Newxz(cache, PERL_MAGIC_UTF8_CACHESIZE * 2, STRLEN);
5816         (*mgp)->mg_ptr = (char *) cache;
5817     }
5818     assert(cache);
5819
5820     if (PL_utf8cache < 0) {
5821         const U8 *start = (const U8 *) SvPVX_const(sv);
5822         const STRLEN realutf8 = utf8_length(start, start + byte);
5823
5824         if (realutf8 != utf8) {
5825             /* Need to turn the assertions off otherwise we may recurse
5826                infinitely while printing error messages.  */
5827             SAVEI8(PL_utf8cache);
5828             PL_utf8cache = 0;
5829             Perl_croak(aTHX_ "panic: utf8_mg_pos_cache_update cache %"UVuf
5830                        " real %"UVuf" for %"SVf, (UV) utf8, (UV) realutf8, SVfARG(sv));
5831         }
5832     }
5833
5834     /* Cache is held with the later position first, to simplify the code
5835        that deals with unbounded ends.  */
5836        
5837     ASSERT_UTF8_CACHE(cache);
5838     if (cache[1] == 0) {
5839         /* Cache is totally empty  */
5840         cache[0] = utf8;
5841         cache[1] = byte;
5842     } else if (cache[3] == 0) {
5843         if (byte > cache[1]) {
5844             /* New one is larger, so goes first.  */
5845             cache[2] = cache[0];
5846             cache[3] = cache[1];
5847             cache[0] = utf8;
5848             cache[1] = byte;
5849         } else {
5850             cache[2] = utf8;
5851             cache[3] = byte;
5852         }
5853     } else {
5854 #define THREEWAY_SQUARE(a,b,c,d) \
5855             ((float)((d) - (c))) * ((float)((d) - (c))) \
5856             + ((float)((c) - (b))) * ((float)((c) - (b))) \
5857                + ((float)((b) - (a))) * ((float)((b) - (a)))
5858
5859         /* Cache has 2 slots in use, and we know three potential pairs.
5860            Keep the two that give the lowest RMS distance. Do the
5861            calcualation in bytes simply because we always know the byte
5862            length.  squareroot has the same ordering as the positive value,
5863            so don't bother with the actual square root.  */
5864         const float existing = THREEWAY_SQUARE(0, cache[3], cache[1], blen);
5865         if (byte > cache[1]) {
5866             /* New position is after the existing pair of pairs.  */
5867             const float keep_earlier
5868                 = THREEWAY_SQUARE(0, cache[3], byte, blen);
5869             const float keep_later
5870                 = THREEWAY_SQUARE(0, cache[1], byte, blen);
5871
5872             if (keep_later < keep_earlier) {
5873                 if (keep_later < existing) {
5874                     cache[2] = cache[0];
5875                     cache[3] = cache[1];
5876                     cache[0] = utf8;
5877                     cache[1] = byte;
5878                 }
5879             }
5880             else {
5881                 if (keep_earlier < existing) {
5882                     cache[0] = utf8;
5883                     cache[1] = byte;
5884                 }
5885             }
5886         }
5887         else if (byte > cache[3]) {
5888             /* New position is between the existing pair of pairs.  */
5889             const float keep_earlier
5890                 = THREEWAY_SQUARE(0, cache[3], byte, blen);
5891             const float keep_later
5892                 = THREEWAY_SQUARE(0, byte, cache[1], blen);
5893
5894             if (keep_later < keep_earlier) {
5895                 if (keep_later < existing) {
5896                     cache[2] = utf8;
5897                     cache[3] = byte;
5898                 }
5899             }
5900             else {
5901                 if (keep_earlier < existing) {
5902                     cache[0] = utf8;
5903                     cache[1] = byte;
5904                 }
5905             }
5906         }
5907         else {
5908             /* New position is before the existing pair of pairs.  */
5909             const float keep_earlier
5910                 = THREEWAY_SQUARE(0, byte, cache[3], blen);
5911             const float keep_later
5912                 = THREEWAY_SQUARE(0, byte, cache[1], blen);
5913
5914             if (keep_later < keep_earlier) {
5915                 if (keep_later < existing) {
5916                     cache[2] = utf8;
5917                     cache[3] = byte;
5918                 }
5919             }
5920             else {
5921                 if (keep_earlier < existing) {
5922                     cache[0] = cache[2];
5923                     cache[1] = cache[3];
5924                     cache[2] = utf8;
5925                     cache[3] = byte;
5926                 }
5927             }
5928         }
5929     }
5930     ASSERT_UTF8_CACHE(cache);
5931 }
5932
5933 /* We already know all of the way, now we may be able to walk back.  The same
5934    assumption is made as in S_sv_pos_u2b_midway(), namely that walking
5935    backward is half the speed of walking forward. */
5936 static STRLEN
5937 S_sv_pos_b2u_midway(pTHX_ const U8 *s, const U8 *const target, const U8 *end,
5938                     STRLEN endu)
5939 {
5940     const STRLEN forw = target - s;
5941     STRLEN backw = end - target;
5942
5943     if (forw < 2 * backw) {
5944         return utf8_length(s, target);
5945     }
5946
5947     while (end > target) {
5948         end--;
5949         while (UTF8_IS_CONTINUATION(*end)) {
5950             end--;
5951         }
5952         endu--;
5953     }
5954     return endu;
5955 }
5956
5957 /*
5958 =for apidoc sv_pos_b2u
5959
5960 Converts the value pointed to by offsetp from a count of bytes from the
5961 start of the string, to a count of the equivalent number of UTF-8 chars.
5962 Handles magic and type coercion.
5963
5964 =cut
5965 */
5966
5967 /*
5968  * sv_pos_b2u() uses, like sv_pos_u2b(), the mg_ptr of the potential
5969  * PERL_UTF8_magic of the sv to store the mapping between UTF-8 and
5970  * byte offsets.
5971  *
5972  */
5973 void
5974 Perl_sv_pos_b2u(pTHX_ register SV* sv, I32* offsetp)
5975 {
5976     const U8* s;
5977     const STRLEN byte = *offsetp;
5978     STRLEN len = 0; /* Actually always set, but let's keep gcc happy.  */
5979     STRLEN blen;
5980     MAGIC* mg = NULL;
5981     const U8* send;
5982     bool found = FALSE;
5983
5984     if (!sv)
5985         return;
5986
5987     s = (const U8*)SvPV_const(sv, blen);
5988
5989     if (blen < byte)
5990         Perl_croak(aTHX_ "panic: sv_pos_b2u: bad byte offset");
5991
5992     send = s + byte;
5993
5994     if (SvMAGICAL(sv) && !SvREADONLY(sv) && PL_utf8cache
5995         && (mg = mg_find(sv, PERL_MAGIC_utf8))) {
5996         if (mg->mg_ptr) {
5997             STRLEN * const cache = (STRLEN *) mg->mg_ptr;
5998             if (cache[1] == byte) {
5999                 /* An exact match. */
6000                 *offsetp = cache[0];
6001                 return;
6002             }
6003             if (cache[3] == byte) {
6004                 /* An exact match. */
6005                 *offsetp = cache[2];
6006                 return;
6007             }
6008
6009             if (cache[1] < byte) {
6010                 /* We already know part of the way. */
6011                 if (mg->mg_len != -1) {
6012                     /* Actually, we know the end too.  */
6013                     len = cache[0]
6014                         + S_sv_pos_b2u_midway(aTHX_ s + cache[1], send,
6015                                               s + blen, mg->mg_len - cache[0]);
6016                 } else {
6017                     len = cache[0] + utf8_length(s + cache[1], send);
6018                 }
6019             }
6020             else if (cache[3] < byte) {
6021                 /* We're between the two cached pairs, so we do the calculation
6022                    offset by the byte/utf-8 positions for the earlier pair,
6023                    then add the utf-8 characters from the string start to
6024                    there.  */
6025                 len = S_sv_pos_b2u_midway(aTHX_ s + cache[3], send,
6026                                           s + cache[1], cache[0] - cache[2])
6027                     + cache[2];
6028
6029             }
6030             else { /* cache[3] > byte */
6031                 len = S_sv_pos_b2u_midway(aTHX_ s, send, s + cache[3],
6032                                           cache[2]);
6033
6034             }
6035             ASSERT_UTF8_CACHE(cache);
6036             found = TRUE;
6037         } else if (mg->mg_len != -1) {
6038             len = S_sv_pos_b2u_midway(aTHX_ s, send, s + blen, mg->mg_len);
6039             found = TRUE;
6040         }
6041     }
6042     if (!found || PL_utf8cache < 0) {
6043         const STRLEN real_len = utf8_length(s, send);
6044
6045         if (found && PL_utf8cache < 0) {
6046             if (len != real_len) {
6047                 /* Need to turn the assertions off otherwise we may recurse
6048                    infinitely while printing error messages.  */
6049                 SAVEI8(PL_utf8cache);
6050                 PL_utf8cache = 0;
6051                 Perl_croak(aTHX_ "panic: sv_pos_b2u cache %"UVuf
6052                            " real %"UVuf" for %"SVf,
6053                            (UV) len, (UV) real_len, SVfARG(sv));
6054             }
6055         }
6056         len = real_len;
6057     }
6058     *offsetp = len;
6059
6060     S_utf8_mg_pos_cache_update(aTHX_ sv, &mg, byte, len, blen);
6061 }
6062
6063 /*
6064 =for apidoc sv_eq
6065
6066 Returns a boolean indicating whether the strings in the two SVs are
6067 identical. Is UTF-8 and 'use bytes' aware, handles get magic, and will
6068 coerce its args to strings if necessary.
6069
6070 =cut
6071 */
6072
6073 I32
6074 Perl_sv_eq(pTHX_ register SV *sv1, register SV *sv2)
6075 {
6076     dVAR;
6077     const char *pv1;
6078     STRLEN cur1;
6079     const char *pv2;
6080     STRLEN cur2;
6081     I32  eq     = 0;
6082     char *tpv   = NULL;
6083     SV* svrecode = NULL;
6084
6085     if (!sv1) {
6086         pv1 = "";
6087         cur1 = 0;
6088     }
6089     else {
6090         /* if pv1 and pv2 are the same, second SvPV_const call may
6091          * invalidate pv1, so we may need to make a copy */
6092         if (sv1 == sv2 && (SvTHINKFIRST(sv1) || SvGMAGICAL(sv1))) {
6093             pv1 = SvPV_const(sv1, cur1);
6094             sv1 = newSVpvn_flags(pv1, cur1, SVs_TEMP | SvUTF8(sv2));
6095         }
6096         pv1 = SvPV_const(sv1, cur1);
6097     }
6098
6099     if (!sv2){
6100         pv2 = "";
6101         cur2 = 0;
6102     }
6103     else
6104         pv2 = SvPV_const(sv2, cur2);
6105
6106     if (cur1 && cur2 && SvUTF8(sv1) != SvUTF8(sv2) && !IN_BYTES) {
6107         /* Differing utf8ness.
6108          * Do not UTF8size the comparands as a side-effect. */
6109          if (PL_encoding) {
6110               if (SvUTF8(sv1)) {
6111                    svrecode = newSVpvn(pv2, cur2);
6112                    sv_recode_to_utf8(svrecode, PL_encoding);
6113                    pv2 = SvPV_const(svrecode, cur2);
6114               }
6115               else {
6116                    svrecode = newSVpvn(pv1, cur1);
6117                    sv_recode_to_utf8(svrecode, PL_encoding);
6118                    pv1 = SvPV_const(svrecode, cur1);
6119               }
6120               /* Now both are in UTF-8. */
6121               if (cur1 != cur2) {
6122                    SvREFCNT_dec(svrecode);
6123                    return FALSE;
6124               }
6125          }
6126          else {
6127               bool is_utf8 = TRUE;
6128
6129               if (SvUTF8(sv1)) {
6130                    /* sv1 is the UTF-8 one,
6131                     * if is equal it must be downgrade-able */
6132                    char * const pv = (char*)bytes_from_utf8((const U8*)pv1,
6133                                                      &cur1, &is_utf8);
6134                    if (pv != pv1)
6135                         pv1 = tpv = pv;
6136               }
6137               else {
6138                    /* sv2 is the UTF-8 one,
6139                     * if is equal it must be downgrade-able */
6140                    char * const pv = (char *)bytes_from_utf8((const U8*)pv2,
6141                                                       &cur2, &is_utf8);
6142                    if (pv != pv2)
6143                         pv2 = tpv = pv;
6144               }
6145               if (is_utf8) {
6146                    /* Downgrade not possible - cannot be eq */
6147                    assert (tpv == 0);
6148                    return FALSE;
6149               }
6150          }
6151     }
6152
6153     if (cur1 == cur2)
6154         eq = (pv1 == pv2) || memEQ(pv1, pv2, cur1);
6155         
6156     SvREFCNT_dec(svrecode);
6157     if (tpv)
6158         Safefree(tpv);
6159
6160     return eq;
6161 }
6162
6163 /*
6164 =for apidoc sv_cmp
6165
6166 Compares the strings in two SVs.  Returns -1, 0, or 1 indicating whether the
6167 string in C<sv1> is less than, equal to, or greater than the string in
6168 C<sv2>. Is UTF-8 and 'use bytes' aware, handles get magic, and will
6169 coerce its args to strings if necessary.  See also C<sv_cmp_locale>.
6170
6171 =cut
6172 */
6173
6174 I32
6175 Perl_sv_cmp(pTHX_ register SV *sv1, register SV *sv2)
6176 {
6177     dVAR;
6178     STRLEN cur1, cur2;
6179     const char *pv1, *pv2;
6180     char *tpv = NULL;
6181     I32  cmp;
6182     SV *svrecode = NULL;
6183
6184     if (!sv1) {
6185         pv1 = "";
6186         cur1 = 0;
6187     }
6188     else
6189         pv1 = SvPV_const(sv1, cur1);
6190
6191     if (!sv2) {
6192         pv2 = "";
6193         cur2 = 0;
6194     }
6195     else
6196         pv2 = SvPV_const(sv2, cur2);
6197
6198     if (cur1 && cur2 && SvUTF8(sv1) != SvUTF8(sv2) && !IN_BYTES) {
6199         /* Differing utf8ness.
6200          * Do not UTF8size the comparands as a side-effect. */
6201         if (SvUTF8(sv1)) {
6202             if (PL_encoding) {
6203                  svrecode = newSVpvn(pv2, cur2);
6204                  sv_recode_to_utf8(svrecode, PL_encoding);
6205                  pv2 = SvPV_const(svrecode, cur2);
6206             }
6207             else {
6208                  pv2 = tpv = (char*)bytes_to_utf8((const U8*)pv2, &cur2);
6209             }
6210         }
6211         else {
6212             if (PL_encoding) {
6213                  svrecode = newSVpvn(pv1, cur1);
6214                  sv_recode_to_utf8(svrecode, PL_encoding);
6215                  pv1 = SvPV_const(svrecode, cur1);
6216             }
6217             else {
6218                  pv1 = tpv = (char*)bytes_to_utf8((const U8*)pv1, &cur1);
6219             }
6220         }
6221     }
6222
6223     if (!cur1) {
6224         cmp = cur2 ? -1 : 0;
6225     } else if (!cur2) {
6226         cmp = 1;
6227     } else {
6228         const I32 retval = memcmp((const void*)pv1, (const void*)pv2, cur1 < cur2 ? cur1 : cur2);
6229
6230         if (retval) {
6231             cmp = retval < 0 ? -1 : 1;
6232         } else if (cur1 == cur2) {
6233             cmp = 0;
6234         } else {
6235             cmp = cur1 < cur2 ? -1 : 1;
6236         }
6237     }
6238
6239     SvREFCNT_dec(svrecode);
6240     if (tpv)
6241         Safefree(tpv);
6242
6243     return cmp;
6244 }
6245
6246 /*
6247 =for apidoc sv_cmp_locale
6248
6249 Compares the strings in two SVs in a locale-aware manner. Is UTF-8 and
6250 'use bytes' aware, handles get magic, and will coerce its args to strings
6251 if necessary.  See also C<sv_cmp_locale>.  See also C<sv_cmp>.
6252
6253 =cut
6254 */
6255
6256 I32
6257 Perl_sv_cmp_locale(pTHX_ register SV *sv1, register SV *sv2)
6258 {
6259     dVAR;
6260 #ifdef USE_LOCALE_COLLATE
6261
6262     char *pv1, *pv2;
6263     STRLEN len1, len2;
6264     I32 retval;
6265
6266     if (PL_collation_standard)
6267         goto raw_compare;
6268
6269     len1 = 0;
6270     pv1 = sv1 ? sv_collxfrm(sv1, &len1) : (char *) NULL;
6271     len2 = 0;
6272     pv2 = sv2 ? sv_collxfrm(sv2, &len2) : (char *) NULL;
6273
6274     if (!pv1 || !len1) {
6275         if (pv2 && len2)
6276             return -1;
6277         else
6278             goto raw_compare;
6279     }
6280     else {
6281         if (!pv2 || !len2)
6282             return 1;
6283     }
6284
6285     retval = memcmp((void*)pv1, (void*)pv2, len1 < len2 ? len1 : len2);
6286
6287     if (retval)
6288         return retval < 0 ? -1 : 1;
6289
6290     /*
6291      * When the result of collation is equality, that doesn't mean
6292      * that there are no differences -- some locales exclude some
6293      * characters from consideration.  So to avoid false equalities,
6294      * we use the raw string as a tiebreaker.
6295      */
6296
6297   raw_compare:
6298     /*FALLTHROUGH*/
6299
6300 #endif /* USE_LOCALE_COLLATE */
6301
6302     return sv_cmp(sv1, sv2);
6303 }
6304
6305
6306 #ifdef USE_LOCALE_COLLATE
6307
6308 /*
6309 =for apidoc sv_collxfrm
6310
6311 Add Collate Transform magic to an SV if it doesn't already have it.
6312
6313 Any scalar variable may carry PERL_MAGIC_collxfrm magic that contains the
6314 scalar data of the variable, but transformed to such a format that a normal
6315 memory comparison can be used to compare the data according to the locale
6316 settings.
6317
6318 =cut
6319 */
6320
6321 char *
6322 Perl_sv_collxfrm(pTHX_ SV *sv, STRLEN *nxp)
6323 {
6324     dVAR;
6325     MAGIC *mg;
6326
6327     mg = SvMAGICAL(sv) ? mg_find(sv, PERL_MAGIC_collxfrm) : (MAGIC *) NULL;
6328     if (!mg || !mg->mg_ptr || *(U32*)mg->mg_ptr != PL_collation_ix) {
6329         const char *s;
6330         char *xf;
6331         STRLEN len, xlen;
6332
6333         if (mg)
6334             Safefree(mg->mg_ptr);
6335         s = SvPV_const(sv, len);
6336         if ((xf = mem_collxfrm(s, len, &xlen))) {
6337             if (SvREADONLY(sv)) {
6338                 SAVEFREEPV(xf);
6339                 *nxp = xlen;
6340                 return xf + sizeof(PL_collation_ix);
6341             }
6342             if (! mg) {
6343 #ifdef PERL_OLD_COPY_ON_WRITE
6344                 if (SvIsCOW(sv))
6345                     sv_force_normal_flags(sv, 0);
6346 #endif
6347                 mg = sv_magicext(sv, 0, PERL_MAGIC_collxfrm, &PL_vtbl_collxfrm,
6348                                  0, 0);
6349                 assert(mg);
6350             }
6351             mg->mg_ptr = xf;
6352             mg->mg_len = xlen;
6353         }
6354         else {
6355             if (mg) {
6356                 mg->mg_ptr = NULL;
6357                 mg->mg_len = -1;
6358             }
6359         }
6360     }
6361     if (mg && mg->mg_ptr) {
6362         *nxp = mg->mg_len;
6363         return mg->mg_ptr + sizeof(PL_collation_ix);
6364     }
6365     else {
6366         *nxp = 0;
6367         return NULL;
6368     }
6369 }
6370
6371 #endif /* USE_LOCALE_COLLATE */
6372
6373 /*
6374 =for apidoc sv_gets
6375
6376 Get a line from the filehandle and store it into the SV, optionally
6377 appending to the currently-stored string.
6378
6379 =cut
6380 */
6381
6382 char *
6383 Perl_sv_gets(pTHX_ register SV *sv, register PerlIO *fp, I32 append)
6384 {
6385     dVAR;
6386     const char *rsptr;
6387     STRLEN rslen;
6388     register STDCHAR rslast;
6389     register STDCHAR *bp;
6390     register I32 cnt;
6391     I32 i = 0;
6392     I32 rspara = 0;
6393
6394     if (SvTHINKFIRST(sv))
6395         sv_force_normal_flags(sv, append ? 0 : SV_COW_DROP_PV);
6396     /* XXX. If you make this PVIV, then copy on write can copy scalars read
6397        from <>.
6398        However, perlbench says it's slower, because the existing swipe code
6399        is faster than copy on write.
6400        Swings and roundabouts.  */
6401     SvUPGRADE(sv, SVt_PV);
6402
6403     SvSCREAM_off(sv);
6404
6405     if (append) {
6406         if (PerlIO_isutf8(fp)) {
6407             if (!SvUTF8(sv)) {
6408                 sv_utf8_upgrade_nomg(sv);
6409                 sv_pos_u2b(sv,&append,0);
6410             }
6411         } else if (SvUTF8(sv)) {
6412             SV * const tsv = newSV(0);
6413             sv_gets(tsv, fp, 0);
6414             sv_utf8_upgrade_nomg(tsv);
6415             SvCUR_set(sv,append);
6416             sv_catsv(sv,tsv);
6417             sv_free(tsv);
6418             goto return_string_or_null;
6419         }
6420     }
6421
6422     SvPOK_only(sv);
6423     if (PerlIO_isutf8(fp))
6424         SvUTF8_on(sv);
6425
6426     if (IN_PERL_COMPILETIME) {
6427         /* we always read code in line mode */
6428         rsptr = "\n";
6429         rslen = 1;
6430     }
6431     else if (RsSNARF(PL_rs)) {
6432         /* If it is a regular disk file use size from stat() as estimate
6433            of amount we are going to read -- may result in mallocing
6434            more memory than we really need if the layers below reduce
6435            the size we read (e.g. CRLF or a gzip layer).
6436          */
6437         Stat_t st;
6438         if (!PerlLIO_fstat(PerlIO_fileno(fp), &st) && S_ISREG(st.st_mode))  {
6439             const Off_t offset = PerlIO_tell(fp);
6440             if (offset != (Off_t) -1 && st.st_size + append > offset) {
6441                 (void) SvGROW(sv, (STRLEN)((st.st_size - offset) + append + 1));
6442             }
6443         }
6444         rsptr = NULL;
6445         rslen = 0;
6446     }
6447     else if (RsRECORD(PL_rs)) {
6448       I32 bytesread;
6449       char *buffer;
6450       U32 recsize;
6451
6452       /* Grab the size of the record we're getting */
6453       recsize = SvUV(SvRV(PL_rs)); /* RsRECORD() guarantees > 0. */
6454       buffer = SvGROW(sv, (STRLEN)(recsize + append + 1)) + append;
6455       /* Go yank in */
6456 #ifdef VMS
6457       /* VMS wants read instead of fread, because fread doesn't respect */
6458       /* RMS record boundaries. This is not necessarily a good thing to be */
6459       /* doing, but we've got no other real choice - except avoid stdio
6460          as implementation - perhaps write a :vms layer ?
6461        */
6462       bytesread = PerlLIO_read(PerlIO_fileno(fp), buffer, recsize);
6463 #else
6464       bytesread = PerlIO_read(fp, buffer, recsize);
6465 #endif
6466       if (bytesread < 0)
6467           bytesread = 0;
6468       SvCUR_set(sv, bytesread += append);
6469       buffer[bytesread] = '\0';
6470       goto return_string_or_null;
6471     }
6472     else if (RsPARA(PL_rs)) {
6473         rsptr = "\n\n";
6474         rslen = 2;
6475         rspara = 1;
6476     }
6477     else {
6478         /* Get $/ i.e. PL_rs into same encoding as stream wants */
6479         if (PerlIO_isutf8(fp)) {
6480             rsptr = SvPVutf8(PL_rs, rslen);
6481         }
6482         else {
6483             if (SvUTF8(PL_rs)) {
6484                 if (!sv_utf8_downgrade(PL_rs, TRUE)) {
6485                     Perl_croak(aTHX_ "Wide character in $/");
6486                 }
6487             }
6488             rsptr = SvPV_const(PL_rs, rslen);
6489         }
6490     }
6491
6492     rslast = rslen ? rsptr[rslen - 1] : '\0';
6493
6494     if (rspara) {               /* have to do this both before and after */
6495         do {                    /* to make sure file boundaries work right */
6496             if (PerlIO_eof(fp))
6497                 return 0;
6498             i = PerlIO_getc(fp);
6499             if (i != '\n') {
6500                 if (i == -1)
6501                     return 0;
6502                 PerlIO_ungetc(fp,i);
6503                 break;
6504             }
6505         } while (i != EOF);
6506     }
6507
6508     /* See if we know enough about I/O mechanism to cheat it ! */
6509
6510     /* This used to be #ifdef test - it is made run-time test for ease
6511        of abstracting out stdio interface. One call should be cheap
6512        enough here - and may even be a macro allowing compile
6513        time optimization.
6514      */
6515
6516     if (PerlIO_fast_gets(fp)) {
6517
6518     /*
6519      * We're going to steal some values from the stdio struct
6520      * and put EVERYTHING in the innermost loop into registers.
6521      */
6522     register STDCHAR *ptr;
6523     STRLEN bpx;
6524     I32 shortbuffered;
6525
6526 #if defined(VMS) && defined(PERLIO_IS_STDIO)
6527     /* An ungetc()d char is handled separately from the regular
6528      * buffer, so we getc() it back out and stuff it in the buffer.
6529      */
6530     i = PerlIO_getc(fp);
6531     if (i == EOF) return 0;
6532     *(--((*fp)->_ptr)) = (unsigned char) i;
6533     (*fp)->_cnt++;
6534 #endif
6535
6536     /* Here is some breathtakingly efficient cheating */
6537
6538     cnt = PerlIO_get_cnt(fp);                   /* get count into register */
6539     /* make sure we have the room */
6540     if ((I32)(SvLEN(sv) - append) <= cnt + 1) {
6541         /* Not room for all of it
6542            if we are looking for a separator and room for some
6543          */
6544         if (rslen && cnt > 80 && (I32)SvLEN(sv) > append) {
6545             /* just process what we have room for */
6546             shortbuffered = cnt - SvLEN(sv) + append + 1;
6547             cnt -= shortbuffered;
6548         }
6549         else {
6550             shortbuffered = 0;
6551             /* remember that cnt can be negative */
6552             SvGROW(sv, (STRLEN)(append + (cnt <= 0 ? 2 : (cnt + 1))));
6553         }
6554     }
6555     else
6556         shortbuffered = 0;
6557     bp = (STDCHAR*)SvPVX_const(sv) + append;  /* move these two too to registers */
6558     ptr = (STDCHAR*)PerlIO_get_ptr(fp);
6559     DEBUG_P(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
6560         "Screamer: entering, ptr=%"UVuf", cnt=%ld\n",PTR2UV(ptr),(long)cnt));
6561     DEBUG_P(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
6562         "Screamer: entering: PerlIO * thinks ptr=%"UVuf", cnt=%ld, base=%"UVuf"\n",
6563                PTR2UV(PerlIO_get_ptr(fp)), (long)PerlIO_get_cnt(fp),
6564                PTR2UV(PerlIO_has_base(fp) ? PerlIO_get_base(fp) : 0)));
6565     for (;;) {
6566       screamer:
6567         if (cnt > 0) {
6568             if (rslen) {
6569                 while (cnt > 0) {                    /* this     |  eat */
6570                     cnt--;
6571                     if ((*bp++ = *ptr++) == rslast)  /* really   |  dust */
6572                         goto thats_all_folks;        /* screams  |  sed :-) */
6573                 }
6574             }
6575             else {
6576                 Copy(ptr, bp, cnt, char);            /* this     |  eat */
6577                 bp += cnt;                           /* screams  |  dust */
6578                 ptr += cnt;                          /* louder   |  sed :-) */
6579                 cnt = 0;
6580             }
6581         }
6582         
6583         if (shortbuffered) {            /* oh well, must extend */
6584             cnt = shortbuffered;
6585             shortbuffered = 0;
6586             bpx = bp - (STDCHAR*)SvPVX_const(sv); /* box up before relocation */
6587             SvCUR_set(sv, bpx);
6588             SvGROW(sv, SvLEN(sv) + append + cnt + 2);
6589             bp = (STDCHAR*)SvPVX_const(sv) + bpx; /* unbox after relocation */
6590             continue;
6591         }
6592
6593         DEBUG_P(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
6594                               "Screamer: going to getc, ptr=%"UVuf", cnt=%ld\n",
6595                               PTR2UV(ptr),(long)cnt));
6596         PerlIO_set_ptrcnt(fp, (STDCHAR*)ptr, cnt); /* deregisterize cnt and ptr */
6597 #if 0
6598         DEBUG_P(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
6599             "Screamer: pre: FILE * thinks ptr=%"UVuf", cnt=%ld, base=%"UVuf"\n",
6600             PTR2UV(PerlIO_get_ptr(fp)), (long)PerlIO_get_cnt(fp),
6601             PTR2UV(PerlIO_has_base (fp) ? PerlIO_get_base(fp) : 0)));
6602 #endif
6603         /* This used to call 'filbuf' in stdio form, but as that behaves like
6604            getc when cnt <= 0 we use PerlIO_getc here to avoid introducing
6605            another abstraction.  */
6606         i   = PerlIO_getc(fp);          /* get more characters */
6607 #if 0
6608         DEBUG_P(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
6609             "Screamer: post: FILE * thinks ptr=%"UVuf", cnt=%ld, base=%"UVuf"\n",
6610             PTR2UV(PerlIO_get_ptr(fp)), (long)PerlIO_get_cnt(fp),
6611             PTR2UV(PerlIO_has_base (fp) ? PerlIO_get_base(fp) : 0)));
6612 #endif
6613         cnt = PerlIO_get_cnt(fp);
6614         ptr = (STDCHAR*)PerlIO_get_ptr(fp);     /* reregisterize cnt and ptr */
6615         DEBUG_P(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
6616             "Screamer: after getc, ptr=%"UVuf", cnt=%ld\n",PTR2UV(ptr),(long)cnt));
6617
6618         if (i == EOF)                   /* all done for ever? */
6619             goto thats_really_all_folks;
6620
6621         bpx = bp - (STDCHAR*)SvPVX_const(sv);   /* box up before relocation */
6622         SvCUR_set(sv, bpx);
6623         SvGROW(sv, bpx + cnt + 2);
6624         bp = (STDCHAR*)SvPVX_const(sv) + bpx;   /* unbox after relocation */
6625
6626         *bp++ = (STDCHAR)i;             /* store character from PerlIO_getc */
6627
6628         if (rslen && (STDCHAR)i == rslast)  /* all done for now? */
6629             goto thats_all_folks;
6630     }
6631
6632 thats_all_folks:
6633     if ((rslen > 1 && (STRLEN)(bp - (STDCHAR*)SvPVX_const(sv)) < rslen) ||
6634           memNE((char*)bp - rslen, rsptr, rslen))
6635         goto screamer;                          /* go back to the fray */
6636 thats_really_all_folks:
6637     if (shortbuffered)
6638         cnt += shortbuffered;
6639         DEBUG_P(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
6640             "Screamer: quitting, ptr=%"UVuf", cnt=%ld\n",PTR2UV(ptr),(long)cnt));
6641     PerlIO_set_ptrcnt(fp, (STDCHAR*)ptr, cnt);  /* put these back or we're in trouble */
6642     DEBUG_P(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
6643         "Screamer: end: FILE * thinks ptr=%"UVuf", cnt=%ld, base=%"UVuf"\n",
6644         PTR2UV(PerlIO_get_ptr(fp)), (long)PerlIO_get_cnt(fp),
6645         PTR2UV(PerlIO_has_base (fp) ? PerlIO_get_base(fp) : 0)));
6646     *bp = '\0';
6647     SvCUR_set(sv, bp - (STDCHAR*)SvPVX_const(sv));      /* set length */
6648     DEBUG_P(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
6649         "Screamer: done, len=%ld, string=|%.*s|\n",
6650         (long)SvCUR(sv),(int)SvCUR(sv),SvPVX_const(sv)));
6651     }
6652    else
6653     {
6654        /*The big, slow, and stupid way. */
6655 #ifdef USE_HEAP_INSTEAD_OF_STACK        /* Even slower way. */
6656         STDCHAR *buf = NULL;
6657         Newx(buf, 8192, STDCHAR);
6658         assert(buf);
6659 #else
6660         STDCHAR buf[8192];
6661 #endif
6662
6663 screamer2:
6664         if (rslen) {
6665             register const STDCHAR * const bpe = buf + sizeof(buf);
6666             bp = buf;
6667             while ((i = PerlIO_getc(fp)) != EOF && (*bp++ = (STDCHAR)i) != rslast && bp < bpe)
6668                 ; /* keep reading */
6669             cnt = bp - buf;
6670         }
6671         else {
6672             cnt = PerlIO_read(fp,(char*)buf, sizeof(buf));
6673             /* Accomodate broken VAXC compiler, which applies U8 cast to
6674              * both args of ?: operator, causing EOF to change into 255
6675              */
6676             if (cnt > 0)
6677                  i = (U8)buf[cnt - 1];
6678             else
6679                  i = EOF;
6680         }
6681
6682         if (cnt < 0)
6683             cnt = 0;  /* we do need to re-set the sv even when cnt <= 0 */
6684         if (append)
6685              sv_catpvn(sv, (char *) buf, cnt);
6686         else
6687              sv_setpvn(sv, (char *) buf, cnt);
6688
6689         if (i != EOF &&                 /* joy */
6690             (!rslen ||
6691              SvCUR(sv) < rslen ||
6692              memNE(SvPVX_const(sv) + SvCUR(sv) - rslen, rsptr, rslen)))
6693         {
6694             append = -1;
6695             /*
6696              * If we're reading from a TTY and we get a short read,
6697              * indicating that the user hit his EOF character, we need
6698              * to notice it now, because if we try to read from the TTY
6699              * again, the EOF condition will disappear.
6700              *
6701              * The comparison of cnt to sizeof(buf) is an optimization
6702              * that prevents unnecessary calls to feof().
6703              *
6704              * - jik 9/25/96
6705              */
6706             if (!(cnt < (I32)sizeof(buf) && PerlIO_eof(fp)))
6707                 goto screamer2;
6708         }
6709
6710 #ifdef USE_HEAP_INSTEAD_OF_STACK
6711         Safefree(buf);
6712 #endif
6713     }
6714
6715     if (rspara) {               /* have to do this both before and after */
6716         while (i != EOF) {      /* to make sure file boundaries work right */
6717             i = PerlIO_getc(fp);
6718             if (i != '\n') {
6719                 PerlIO_ungetc(fp,i);
6720                 break;
6721             }
6722         }
6723     }
6724
6725 return_string_or_null:
6726     return (SvCUR(sv) - append) ? SvPVX(sv) : NULL;
6727 }
6728
6729 /*
6730 =for apidoc sv_inc
6731
6732 Auto-increment of the value in the SV, doing string to numeric conversion
6733 if necessary. Handles 'get' magic.
6734
6735 =cut
6736 */
6737
6738 void
6739 Perl_sv_inc(pTHX_ register SV *sv)
6740 {
6741     dVAR;
6742     register char *d;
6743     int flags;
6744
6745     if (!sv)
6746         return;
6747     SvGETMAGIC(sv);
6748     if (SvTHINKFIRST(sv)) {
6749         if (SvIsCOW(sv))
6750             sv_force_normal_flags(sv, 0);
6751         if (SvREADONLY(sv)) {
6752             if (IN_PERL_RUNTIME)
6753                 Perl_croak(aTHX_ PL_no_modify);
6754         }
6755         if (SvROK(sv)) {
6756             IV i;
6757             if (SvAMAGIC(sv) && AMG_CALLun(sv,inc))
6758                 return;
6759             i = PTR2IV(SvRV(sv));
6760             sv_unref(sv);
6761             sv_setiv(sv, i);
6762         }
6763     }
6764     flags = SvFLAGS(sv);
6765     if ((flags & (SVp_NOK|SVp_IOK)) == SVp_NOK) {
6766         /* It's (privately or publicly) a float, but not tested as an
6767            integer, so test it to see. */
6768         (void) SvIV(sv);
6769         flags = SvFLAGS(sv);
6770     }
6771     if ((flags & SVf_IOK) || ((flags & (SVp_IOK | SVp_NOK)) == SVp_IOK)) {
6772         /* It's publicly an integer, or privately an integer-not-float */
6773 #ifdef PERL_PRESERVE_IVUV
6774       oops_its_int:
6775 #endif
6776         if (SvIsUV(sv)) {
6777             if (SvUVX(sv) == UV_MAX)
6778                 sv_setnv(sv, UV_MAX_P1);
6779             else
6780                 (void)SvIOK_only_UV(sv);
6781                 SvUV_set(sv, SvUVX(sv) + 1);
6782         } else {
6783             if (SvIVX(sv) == IV_MAX)
6784                 sv_setuv(sv, (UV)IV_MAX + 1);
6785             else {
6786                 (void)SvIOK_only(sv);
6787                 SvIV_set(sv, SvIVX(sv) + 1);
6788             }   
6789         }
6790         return;
6791     }
6792     if (flags & SVp_NOK) {
6793         (void)SvNOK_only(sv);
6794         SvNV_set(sv, SvNVX(sv) + 1.0);
6795         return;
6796     }
6797
6798     if (!(flags & SVp_POK) || !*SvPVX_const(sv)) {
6799         if ((flags & SVTYPEMASK) < SVt_PVIV)
6800             sv_upgrade(sv, ((flags & SVTYPEMASK) > SVt_IV ? SVt_PVIV : SVt_IV));
6801         (void)SvIOK_only(sv);
6802         SvIV_set(sv, 1);
6803         return;
6804     }
6805     d = SvPVX(sv);
6806     while (isALPHA(*d)) d++;
6807     while (isDIGIT(*d)) d++;
6808     if (*d) {
6809 #ifdef PERL_PRESERVE_IVUV
6810         /* Got to punt this as an integer if needs be, but we don't issue
6811            warnings. Probably ought to make the sv_iv_please() that does
6812            the conversion if possible, and silently.  */
6813         const int numtype = grok_number(SvPVX_const(sv), SvCUR(sv), NULL);
6814         if (numtype && !(numtype & IS_NUMBER_INFINITY)) {
6815             /* Need to try really hard to see if it's an integer.
6816                9.22337203685478e+18 is an integer.
6817                but "9.22337203685478e+18" + 0 is UV=9223372036854779904
6818                so $a="9.22337203685478e+18"; $a+0; $a++
6819                needs to be the same as $a="9.22337203685478e+18"; $a++
6820                or we go insane. */
6821         
6822             (void) sv_2iv(sv);
6823             if (SvIOK(sv))
6824                 goto oops_its_int;
6825
6826             /* sv_2iv *should* have made this an NV */
6827             if (flags & SVp_NOK) {
6828                 (void)SvNOK_only(sv);
6829                 SvNV_set(sv, SvNVX(sv) + 1.0);
6830                 return;
6831             }
6832             /* I don't think we can get here. Maybe I should assert this
6833                And if we do get here I suspect that sv_setnv will croak. NWC
6834                Fall through. */
6835 #if defined(USE_LONG_DOUBLE)
6836             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",
6837                                   SvPVX_const(sv), SvIVX(sv), SvNVX(sv)));
6838 #else
6839             DEBUG_c(PerlIO_printf(Perl_debug_log,"sv_inc punt failed to convert '%s' to IOK or NOKp, UV=0x%"UVxf" NV=%"NVgf"\n",
6840                                   SvPVX_const(sv), SvIVX(sv), SvNVX(sv)));
6841 #endif
6842         }
6843 #endif /* PERL_PRESERVE_IVUV */
6844         sv_setnv(sv,Atof(SvPVX_const(sv)) + 1.0);
6845         return;
6846     }
6847     d--;
6848     while (d >= SvPVX_const(sv)) {
6849         if (isDIGIT(*d)) {
6850             if (++*d <= '9')
6851                 return;
6852             *(d--) = '0';
6853         }
6854         else {
6855 #ifdef EBCDIC
6856             /* MKS: The original code here died if letters weren't consecutive.
6857              * at least it didn't have to worry about non-C locales.  The
6858              * new code assumes that ('z'-'a')==('Z'-'A'), letters are
6859              * arranged in order (although not consecutively) and that only
6860              * [A-Za-z] are accepted by isALPHA in the C locale.
6861              */
6862             if (*d != 'z' && *d != 'Z') {
6863                 do { ++*d; } while (!isALPHA(*d));
6864                 return;
6865             }
6866             *(d--) -= 'z' - 'a';
6867 #else
6868             ++*d;
6869             if (isALPHA(*d))
6870                 return;
6871             *(d--) -= 'z' - 'a' + 1;
6872 #endif
6873         }
6874     }
6875     /* oh,oh, the number grew */
6876     SvGROW(sv, SvCUR(sv) + 2);
6877     SvCUR_set(sv, SvCUR(sv) + 1);
6878     for (d = SvPVX(sv) + SvCUR(sv); d > SvPVX_const(sv); d--)
6879         *d = d[-1];
6880     if (isDIGIT(d[1]))
6881         *d = '1';
6882     else
6883         *d = d[1];
6884 }
6885
6886 /*
6887 =for apidoc sv_dec
6888
6889 Auto-decrement of the value in the SV, doing string to numeric conversion
6890 if necessary. Handles 'get' magic.
6891
6892 =cut
6893 */
6894
6895 void
6896 Perl_sv_dec(pTHX_ register SV *sv)
6897 {
6898     dVAR;
6899     int flags;
6900
6901     if (!sv)
6902         return;
6903     SvGETMAGIC(sv);
6904     if (SvTHINKFIRST(sv)) {
6905         if (SvIsCOW(sv))
6906             sv_force_normal_flags(sv, 0);
6907         if (SvREADONLY(sv)) {
6908             if (IN_PERL_RUNTIME)
6909                 Perl_croak(aTHX_ PL_no_modify);
6910         }
6911         if (SvROK(sv)) {
6912             IV i;
6913             if (SvAMAGIC(sv) && AMG_CALLun(sv,dec))
6914                 return;
6915             i = PTR2IV(SvRV(sv));
6916             sv_unref(sv);
6917             sv_setiv(sv, i);
6918         }
6919     }
6920     /* Unlike sv_inc we don't have to worry about string-never-numbers
6921        and keeping them magic. But we mustn't warn on punting */
6922     flags = SvFLAGS(sv);
6923     if ((flags & SVf_IOK) || ((flags & (SVp_IOK | SVp_NOK)) == SVp_IOK)) {
6924         /* It's publicly an integer, or privately an integer-not-float */
6925 #ifdef PERL_PRESERVE_IVUV
6926       oops_its_int:
6927 #endif
6928         if (SvIsUV(sv)) {
6929             if (SvUVX(sv) == 0) {
6930                 (void)SvIOK_only(sv);
6931                 SvIV_set(sv, -1);
6932             }
6933             else {
6934                 (void)SvIOK_only_UV(sv);
6935                 SvUV_set(sv, SvUVX(sv) - 1);
6936             }   
6937         } else {
6938             if (SvIVX(sv) == IV_MIN)
6939                 sv_setnv(sv, (NV)IV_MIN - 1.0);
6940             else {
6941                 (void)SvIOK_only(sv);
6942                 SvIV_set(sv, SvIVX(sv) - 1);
6943             }   
6944         }
6945         return;
6946     }
6947     if (flags & SVp_NOK) {
6948         SvNV_set(sv, SvNVX(sv) - 1.0);
6949         (void)SvNOK_only(sv);
6950         return;
6951     }
6952     if (!(flags & SVp_POK)) {
6953         if ((flags & SVTYPEMASK) < SVt_PVIV)
6954             sv_upgrade(sv, ((flags & SVTYPEMASK) > SVt_IV) ? SVt_PVIV : SVt_IV);
6955         SvIV_set(sv, -1);
6956         (void)SvIOK_only(sv);
6957         return;
6958     }
6959 #ifdef PERL_PRESERVE_IVUV
6960     {
6961         const int numtype = grok_number(SvPVX_const(sv), SvCUR(sv), NULL);
6962         if (numtype && !(numtype & IS_NUMBER_INFINITY)) {
6963             /* Need to try really hard to see if it's an integer.
6964                9.22337203685478e+18 is an integer.
6965                but "9.22337203685478e+18" + 0 is UV=9223372036854779904
6966                so $a="9.22337203685478e+18"; $a+0; $a--
6967                needs to be the same as $a="9.22337203685478e+18"; $a--
6968                or we go insane. */
6969         
6970             (void) sv_2iv(sv);
6971             if (SvIOK(sv))
6972                 goto oops_its_int;
6973
6974             /* sv_2iv *should* have made this an NV */
6975             if (flags & SVp_NOK) {
6976                 (void)SvNOK_only(sv);
6977                 SvNV_set(sv, SvNVX(sv) - 1.0);
6978                 return;
6979             }
6980             /* I don't think we can get here. Maybe I should assert this
6981                And if we do get here I suspect that sv_setnv will croak. NWC
6982                Fall through. */
6983 #if defined(USE_LONG_DOUBLE)
6984             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",
6985                                   SvPVX_const(sv), SvIVX(sv), SvNVX(sv)));
6986 #else
6987             DEBUG_c(PerlIO_printf(Perl_debug_log,"sv_dec punt failed to convert '%s' to IOK or NOKp, UV=0x%"UVxf" NV=%"NVgf"\n",
6988                                   SvPVX_const(sv), SvIVX(sv), SvNVX(sv)));
6989 #endif
6990         }
6991     }
6992 #endif /* PERL_PRESERVE_IVUV */
6993     sv_setnv(sv,Atof(SvPVX_const(sv)) - 1.0);   /* punt */
6994 }
6995
6996 /*
6997 =for apidoc sv_mortalcopy
6998
6999 Creates a new SV which is a copy of the original SV (using C<sv_setsv>).
7000 The new SV is marked as mortal. It will be destroyed "soon", either by an
7001 explicit call to FREETMPS, or by an implicit call at places such as
7002 statement boundaries.  See also C<sv_newmortal> and C<sv_2mortal>.
7003
7004 =cut
7005 */
7006
7007 /* Make a string that will exist for the duration of the expression
7008  * evaluation.  Actually, it may have to last longer than that, but
7009  * hopefully we won't free it until it has been assigned to a
7010  * permanent location. */
7011
7012 SV *
7013 Perl_sv_mortalcopy(pTHX_ SV *oldstr)
7014 {
7015     dVAR;
7016     register SV *sv;
7017
7018     new_SV(sv);
7019     sv_setsv(sv,oldstr);
7020     EXTEND_MORTAL(1);
7021     PL_tmps_stack[++PL_tmps_ix] = sv;
7022     SvTEMP_on(sv);
7023     return sv;
7024 }
7025
7026 /*
7027 =for apidoc sv_newmortal
7028
7029 Creates a new null SV which is mortal.  The reference count of the SV is
7030 set to 1. It will be destroyed "soon", either by an explicit call to
7031 FREETMPS, or by an implicit call at places such as statement boundaries.
7032 See also C<sv_mortalcopy> and C<sv_2mortal>.
7033
7034 =cut
7035 */
7036
7037 SV *
7038 Perl_sv_newmortal(pTHX)
7039 {
7040     dVAR;
7041     register SV *sv;
7042
7043     new_SV(sv);
7044     SvFLAGS(sv) = SVs_TEMP;
7045     EXTEND_MORTAL(1);
7046     PL_tmps_stack[++PL_tmps_ix] = sv;
7047     return sv;
7048 }
7049
7050
7051 /*
7052 =for apidoc newSVpvn_flags
7053
7054 Creates a new SV and copies a string into it.  The reference count for the
7055 SV is set to 1.  Note that if C<len> is zero, Perl will create a zero length
7056 string.  You are responsible for ensuring that the source string is at least
7057 C<len> bytes long.  If the C<s> argument is NULL the new SV will be undefined.
7058 Currently the only flag bits accepted are C<SVf_UTF8> and C<SVs_TEMP>.
7059 If C<SVs_TEMP> is set, then C<sv2mortal()> is called on the result before
7060 returning. If C<SVf_UTF8> is set, then it will be set on the new SV.
7061 C<newSVpvn_utf8()> is a convenience wrapper for this function, defined as
7062
7063     #define newSVpvn_utf8(s, len, u)                    \
7064         newSVpvn_flags((s), (len), (u) ? SVf_UTF8 : 0)
7065
7066 =cut
7067 */
7068
7069 SV *
7070 Perl_newSVpvn_flags(pTHX_ const char *s, STRLEN len, U32 flags)
7071 {
7072     dVAR;
7073     register SV *sv;
7074
7075     /* All the flags we don't support must be zero.
7076        And we're new code so I'm going to assert this from the start.  */
7077     assert(!(flags & ~(SVf_UTF8|SVs_TEMP)));
7078     new_SV(sv);
7079     sv_setpvn(sv,s,len);
7080     SvFLAGS(sv) |= (flags & SVf_UTF8);
7081     return (flags & SVs_TEMP) ? sv_2mortal(sv) : sv;
7082 }
7083
7084 /*
7085 =for apidoc sv_2mortal
7086
7087 Marks an existing SV as mortal.  The SV will be destroyed "soon", either
7088 by an explicit call to FREETMPS, or by an implicit call at places such as
7089 statement boundaries.  SvTEMP() is turned on which means that the SV's
7090 string buffer can be "stolen" if this SV is copied. See also C<sv_newmortal>
7091 and C<sv_mortalcopy>.
7092
7093 =cut
7094 */
7095
7096 SV *
7097 Perl_sv_2mortal(pTHX_ register SV *sv)
7098 {
7099     dVAR;
7100     if (!sv)
7101         return NULL;
7102     if (SvREADONLY(sv) && SvIMMORTAL(sv))
7103         return sv;
7104     EXTEND_MORTAL(1);
7105     PL_tmps_stack[++PL_tmps_ix] = sv;
7106     SvTEMP_on(sv);
7107     return sv;
7108 }
7109
7110 /*
7111 =for apidoc newSVpv
7112
7113 Creates a new SV and copies a string into it.  The reference count for the
7114 SV is set to 1.  If C<len> is zero, Perl will compute the length using
7115 strlen().  For efficiency, consider using C<newSVpvn> instead.
7116
7117 =cut
7118 */
7119
7120 SV *
7121 Perl_newSVpv(pTHX_ const char *s, STRLEN len)
7122 {
7123     dVAR;
7124     register SV *sv;
7125
7126     new_SV(sv);
7127     sv_setpvn(sv, s, len || s == NULL ? len : strlen(s));
7128     return sv;
7129 }
7130
7131 /*
7132 =for apidoc newSVpvn
7133
7134 Creates a new SV and copies a string into it.  The reference count for the
7135 SV is set to 1.  Note that if C<len> is zero, Perl will create a zero length
7136 string.  You are responsible for ensuring that the source string is at least
7137 C<len> bytes long.  If the C<s> argument is NULL the new SV will be undefined.
7138
7139 =cut
7140 */
7141
7142 SV *
7143 Perl_newSVpvn(pTHX_ const char *s, STRLEN len)
7144 {
7145     dVAR;
7146     register SV *sv;
7147
7148     new_SV(sv);
7149     sv_setpvn(sv,s,len);
7150     return sv;
7151 }
7152
7153 /*
7154 =for apidoc newSVhek
7155
7156 Creates a new SV from the hash key structure.  It will generate scalars that
7157 point to the shared string table where possible. Returns a new (undefined)
7158 SV if the hek is NULL.
7159
7160 =cut
7161 */
7162
7163 SV *
7164 Perl_newSVhek(pTHX_ const HEK *hek)
7165 {
7166     dVAR;
7167     if (!hek) {
7168         SV *sv;
7169
7170         new_SV(sv);
7171         return sv;
7172     }
7173
7174     if (HEK_LEN(hek) == HEf_SVKEY) {
7175         return newSVsv(*(SV**)HEK_KEY(hek));
7176     } else {
7177         const int flags = HEK_FLAGS(hek);
7178         if (flags & HVhek_WASUTF8) {
7179             /* Trouble :-)
7180                Andreas would like keys he put in as utf8 to come back as utf8
7181             */
7182             STRLEN utf8_len = HEK_LEN(hek);
7183             const U8 *as_utf8 = bytes_to_utf8 ((U8*)HEK_KEY(hek), &utf8_len);
7184             SV * const sv = newSVpvn ((const char*)as_utf8, utf8_len);
7185
7186             SvUTF8_on (sv);
7187             Safefree (as_utf8); /* bytes_to_utf8() allocates a new string */
7188             return sv;
7189         } else if (flags & (HVhek_REHASH|HVhek_UNSHARED)) {
7190             /* We don't have a pointer to the hv, so we have to replicate the
7191                flag into every HEK. This hv is using custom a hasing
7192                algorithm. Hence we can't return a shared string scalar, as
7193                that would contain the (wrong) hash value, and might get passed
7194                into an hv routine with a regular hash.
7195                Similarly, a hash that isn't using shared hash keys has to have
7196                the flag in every key so that we know not to try to call
7197                share_hek_kek on it.  */
7198
7199             SV * const sv = newSVpvn (HEK_KEY(hek), HEK_LEN(hek));
7200             if (HEK_UTF8(hek))
7201                 SvUTF8_on (sv);
7202             return sv;
7203         }
7204         /* This will be overwhelminly the most common case.  */
7205         {
7206             /* Inline most of newSVpvn_share(), because share_hek_hek() is far
7207                more efficient than sharepvn().  */
7208             SV *sv;
7209
7210             new_SV(sv);
7211             sv_upgrade(sv, SVt_PV);
7212             SvPV_set(sv, (char *)HEK_KEY(share_hek_hek(hek)));
7213             SvCUR_set(sv, HEK_LEN(hek));
7214             SvLEN_set(sv, 0);
7215             SvREADONLY_on(sv);
7216             SvFAKE_on(sv);
7217             SvPOK_on(sv);
7218             if (HEK_UTF8(hek))
7219                 SvUTF8_on(sv);
7220             return sv;
7221         }
7222     }
7223 }
7224
7225 /*
7226 =for apidoc newSVpvn_share
7227
7228 Creates a new SV with its SvPVX_const pointing to a shared string in the string
7229 table. If the string does not already exist in the table, it is created
7230 first.  Turns on READONLY and FAKE. If the C<hash> parameter is non-zero, that
7231 value is used; otherwise the hash is computed. The string's hash can be later
7232 be retrieved from the SV with the C<SvSHARED_HASH()> macro. The idea here is
7233 that as the string table is used for shared hash keys these strings will have
7234 SvPVX_const == HeKEY and hash lookup will avoid string compare.
7235
7236 =cut
7237 */
7238
7239 SV *
7240 Perl_newSVpvn_share(pTHX_ const char *src, I32 len, U32 hash)
7241 {
7242     dVAR;
7243     register SV *sv;
7244     bool is_utf8 = FALSE;
7245     const char *const orig_src = src;
7246
7247     if (len < 0) {
7248         STRLEN tmplen = -len;
7249         is_utf8 = TRUE;
7250         /* See the note in hv.c:hv_fetch() --jhi */
7251         src = (char*)bytes_from_utf8((const U8*)src, &tmplen, &is_utf8);
7252         len = tmplen;
7253     }
7254     if (!hash)
7255         PERL_HASH(hash, src, len);
7256     new_SV(sv);
7257     sv_upgrade(sv, SVt_PV);
7258     SvPV_set(sv, sharepvn(src, is_utf8?-len:len, hash));
7259     SvCUR_set(sv, len);
7260     SvLEN_set(sv, 0);
7261     SvREADONLY_on(sv);
7262     SvFAKE_on(sv);
7263     SvPOK_on(sv);
7264     if (is_utf8)
7265         SvUTF8_on(sv);
7266     if (src != orig_src)
7267         Safefree(src);
7268     return sv;
7269 }
7270
7271
7272 #if defined(PERL_IMPLICIT_CONTEXT)
7273
7274 /* pTHX_ magic can't cope with varargs, so this is a no-context
7275  * version of the main function, (which may itself be aliased to us).
7276  * Don't access this version directly.
7277  */
7278
7279 SV *
7280 Perl_newSVpvf_nocontext(const char* pat, ...)
7281 {
7282     dTHX;
7283     register SV *sv;
7284     va_list args;
7285     va_start(args, pat);
7286     sv = vnewSVpvf(pat, &args);
7287     va_end(args);
7288     return sv;
7289 }
7290 #endif
7291
7292 /*
7293 =for apidoc newSVpvf
7294
7295 Creates a new SV and initializes it with the string formatted like
7296 C<sprintf>.
7297
7298 =cut
7299 */
7300
7301 SV *
7302 Perl_newSVpvf(pTHX_ const char* pat, ...)
7303 {
7304     register SV *sv;
7305     va_list args;
7306     va_start(args, pat);
7307     sv = vnewSVpvf(pat, &args);
7308     va_end(args);
7309     return sv;
7310 }
7311
7312 /* backend for newSVpvf() and newSVpvf_nocontext() */
7313
7314 SV *
7315 Perl_vnewSVpvf(pTHX_ const char* pat, va_list* args)
7316 {
7317     dVAR;
7318     register SV *sv;
7319     new_SV(sv);
7320     sv_vsetpvfn(sv, pat, strlen(pat), args, NULL, 0, NULL);
7321     return sv;
7322 }
7323
7324 /*
7325 =for apidoc newSVnv
7326
7327 Creates a new SV and copies a floating point value into it.
7328 The reference count for the SV is set to 1.
7329
7330 =cut
7331 */
7332
7333 SV *
7334 Perl_newSVnv(pTHX_ NV n)
7335 {
7336     dVAR;
7337     register SV *sv;
7338
7339     new_SV(sv);
7340     sv_setnv(sv,n);
7341     return sv;
7342 }
7343
7344 /*
7345 =for apidoc newSViv
7346
7347 Creates a new SV and copies an integer into it.  The reference count for the
7348 SV is set to 1.
7349
7350 =cut
7351 */
7352
7353 SV *
7354 Perl_newSViv(pTHX_ IV i)
7355 {
7356     dVAR;
7357     register SV *sv;
7358
7359     new_SV(sv);
7360     sv_setiv(sv,i);
7361     return sv;
7362 }
7363
7364 /*
7365 =for apidoc newSVuv
7366
7367 Creates a new SV and copies an unsigned integer into it.
7368 The reference count for the SV is set to 1.
7369
7370 =cut
7371 */
7372
7373 SV *
7374 Perl_newSVuv(pTHX_ UV u)
7375 {
7376     dVAR;
7377     register SV *sv;
7378
7379     new_SV(sv);
7380     sv_setuv(sv,u);
7381     return sv;
7382 }
7383
7384 /*
7385 =for apidoc newSV_type
7386
7387 Creates a new SV, of the type specified.  The reference count for the new SV
7388 is set to 1.
7389
7390 =cut
7391 */
7392
7393 SV *
7394 Perl_newSV_type(pTHX_ svtype type)
7395 {
7396     register SV *sv;
7397
7398     new_SV(sv);
7399     sv_upgrade(sv, type);
7400     return sv;
7401 }
7402
7403 /*
7404 =for apidoc newRV_noinc
7405
7406 Creates an RV wrapper for an SV.  The reference count for the original
7407 SV is B<not> incremented.
7408
7409 =cut
7410 */
7411
7412 SV *
7413 Perl_newRV_noinc(pTHX_ SV *tmpRef)
7414 {
7415     dVAR;
7416     register SV *sv = newSV_type(SVt_IV);
7417     SvTEMP_off(tmpRef);
7418     SvRV_set(sv, tmpRef);
7419     SvROK_on(sv);
7420     return sv;
7421 }
7422
7423 /* newRV_inc is the official function name to use now.
7424  * newRV_inc is in fact #defined to newRV in sv.h
7425  */
7426
7427 SV *
7428 Perl_newRV(pTHX_ SV *sv)
7429 {
7430     dVAR;
7431     return newRV_noinc(SvREFCNT_inc_simple_NN(sv));
7432 }
7433
7434 /*
7435 =for apidoc newSVsv
7436
7437 Creates a new SV which is an exact duplicate of the original SV.
7438 (Uses C<sv_setsv>).
7439
7440 =cut
7441 */
7442
7443 SV *
7444 Perl_newSVsv(pTHX_ register SV *old)
7445 {
7446     dVAR;
7447     register SV *sv;
7448
7449     if (!old)
7450         return NULL;
7451     if (SvTYPE(old) == SVTYPEMASK) {
7452         if (ckWARN_d(WARN_INTERNAL))
7453             Perl_warner(aTHX_ packWARN(WARN_INTERNAL), "semi-panic: attempt to dup freed string");
7454         return NULL;
7455     }
7456     new_SV(sv);
7457     /* SV_GMAGIC is the default for sv_setv()
7458        SV_NOSTEAL prevents TEMP buffers being, well, stolen, and saves games
7459        with SvTEMP_off and SvTEMP_on round a call to sv_setsv.  */
7460     sv_setsv_flags(sv, old, SV_GMAGIC | SV_NOSTEAL);
7461     return sv;
7462 }
7463
7464 /*
7465 =for apidoc sv_reset
7466
7467 Underlying implementation for the C<reset> Perl function.
7468 Note that the perl-level function is vaguely deprecated.
7469
7470 =cut
7471 */
7472
7473 void
7474 Perl_sv_reset(pTHX_ register const char *s, HV *stash)
7475 {
7476     dVAR;
7477     char todo[PERL_UCHAR_MAX+1];
7478
7479     if (!stash)
7480         return;
7481
7482     if (!*s) {          /* reset ?? searches */
7483         MAGIC * const mg = mg_find((SV *)stash, PERL_MAGIC_symtab);
7484         if (mg) {
7485             const U32 count = mg->mg_len / sizeof(PMOP**);
7486             PMOP **pmp = (PMOP**) mg->mg_ptr;
7487             PMOP *const *const end = pmp + count;
7488
7489             while (pmp < end) {
7490 #ifdef USE_ITHREADS
7491                 SvREADONLY_off(PL_regex_pad[(*pmp)->op_pmoffset]);
7492 #else
7493                 (*pmp)->op_pmflags &= ~PMf_USED;
7494 #endif
7495                 ++pmp;
7496             }
7497         }
7498         return;
7499     }
7500
7501     /* reset variables */
7502
7503     if (!HvARRAY(stash))
7504         return;
7505
7506     Zero(todo, 256, char);
7507     while (*s) {
7508         I32 max;
7509         I32 i = (unsigned char)*s;
7510         if (s[1] == '-') {
7511             s += 2;
7512         }
7513         max = (unsigned char)*s++;
7514         for ( ; i <= max; i++) {
7515             todo[i] = 1;
7516         }
7517         for (i = 0; i <= (I32) HvMAX(stash); i++) {
7518             HE *entry;
7519             for (entry = HvARRAY(stash)[i];
7520                  entry;
7521                  entry = HeNEXT(entry))
7522             {
7523                 register GV *gv;
7524                 register SV *sv;
7525
7526                 if (!todo[(U8)*HeKEY(entry)])
7527                     continue;
7528                 gv = (GV*)HeVAL(entry);
7529                 sv = GvSV(gv);
7530                 if (sv) {
7531                     if (SvTHINKFIRST(sv)) {
7532                         if (!SvREADONLY(sv) && SvROK(sv))
7533                             sv_unref(sv);
7534                         /* XXX Is this continue a bug? Why should THINKFIRST
7535                            exempt us from resetting arrays and hashes?  */
7536                         continue;
7537                     }
7538                     SvOK_off(sv);
7539                     if (SvTYPE(sv) >= SVt_PV) {
7540                         SvCUR_set(sv, 0);
7541                         if (SvPVX_const(sv) != NULL)
7542                             *SvPVX(sv) = '\0';
7543                         SvTAINT(sv);
7544                     }
7545                 }
7546                 if (GvAV(gv)) {
7547                     av_clear(GvAV(gv));
7548                 }
7549                 if (GvHV(gv) && !HvNAME_get(GvHV(gv))) {
7550 #if defined(VMS)
7551                     Perl_die(aTHX_ "Can't reset %%ENV on this system");
7552 #else /* ! VMS */
7553                     hv_clear(GvHV(gv));
7554 #  if defined(USE_ENVIRON_ARRAY)
7555                     if (gv == PL_envgv)
7556                         my_clearenv();
7557 #  endif /* USE_ENVIRON_ARRAY */
7558 #endif /* VMS */
7559                 }
7560             }
7561         }
7562     }
7563 }
7564
7565 /*
7566 =for apidoc sv_2io
7567
7568 Using various gambits, try to get an IO from an SV: the IO slot if its a
7569 GV; or the recursive result if we're an RV; or the IO slot of the symbol
7570 named after the PV if we're a string.
7571
7572 =cut
7573 */
7574
7575 IO*
7576 Perl_sv_2io(pTHX_ SV *sv)
7577 {
7578     IO* io;
7579     GV* gv;
7580
7581     switch (SvTYPE(sv)) {
7582     case SVt_PVIO:
7583         io = (IO*)sv;
7584         break;
7585     case SVt_PVGV:
7586         gv = (GV*)sv;
7587         io = GvIO(gv);
7588         if (!io)
7589             Perl_croak(aTHX_ "Bad filehandle: %s", GvNAME(gv));
7590         break;
7591     default:
7592         if (!SvOK(sv))
7593             Perl_croak(aTHX_ PL_no_usym, "filehandle");
7594         if (SvROK(sv))
7595             return sv_2io(SvRV(sv));
7596         gv = gv_fetchsv(sv, 0, SVt_PVIO);
7597         if (gv)
7598             io = GvIO(gv);
7599         else
7600             io = 0;
7601         if (!io)
7602             Perl_croak(aTHX_ "Bad filehandle: %"SVf, SVfARG(sv));
7603         break;
7604     }
7605     return io;
7606 }
7607
7608 /*
7609 =for apidoc sv_2cv
7610
7611 Using various gambits, try to get a CV from an SV; in addition, try if
7612 possible to set C<*st> and C<*gvp> to the stash and GV associated with it.
7613 The flags in C<lref> are passed to sv_fetchsv.
7614
7615 =cut
7616 */
7617
7618 CV *
7619 Perl_sv_2cv(pTHX_ SV *sv, HV **st, GV **gvp, I32 lref)
7620 {
7621     dVAR;
7622     GV *gv = NULL;
7623     CV *cv = NULL;
7624
7625     if (!sv) {
7626         *st = NULL;
7627         *gvp = NULL;
7628         return NULL;
7629     }
7630     switch (SvTYPE(sv)) {
7631     case SVt_PVCV:
7632         *st = CvSTASH(sv);
7633         *gvp = NULL;
7634         return (CV*)sv;
7635     case SVt_PVHV:
7636     case SVt_PVAV:
7637         *st = NULL;
7638         *gvp = NULL;
7639         return NULL;
7640     case SVt_PVGV:
7641         gv = (GV*)sv;
7642         *gvp = gv;
7643         *st = GvESTASH(gv);
7644         goto fix_gv;
7645
7646     default:
7647         SvGETMAGIC(sv);
7648         if (SvROK(sv)) {
7649             SV * const *sp = &sv;       /* Used in tryAMAGICunDEREF macro. */
7650             tryAMAGICunDEREF(to_cv);
7651
7652             sv = SvRV(sv);
7653             if (SvTYPE(sv) == SVt_PVCV) {
7654                 cv = (CV*)sv;
7655                 *gvp = NULL;
7656                 *st = CvSTASH(cv);
7657                 return cv;
7658             }
7659             else if(isGV(sv))
7660                 gv = (GV*)sv;
7661             else
7662                 Perl_croak(aTHX_ "Not a subroutine reference");
7663         }
7664         else if (isGV(sv))
7665             gv = (GV*)sv;
7666         else
7667             gv = gv_fetchsv(sv, lref, SVt_PVCV);
7668         *gvp = gv;
7669         if (!gv) {
7670             *st = NULL;
7671             return NULL;
7672         }
7673         /* Some flags to gv_fetchsv mean don't really create the GV  */
7674         if (SvTYPE(gv) != SVt_PVGV) {
7675             *st = NULL;
7676             return NULL;
7677         }
7678         *st = GvESTASH(gv);
7679     fix_gv:
7680         if (lref && !GvCVu(gv)) {
7681             SV *tmpsv;
7682             ENTER;
7683             tmpsv = newSV(0);
7684             gv_efullname3(tmpsv, gv, NULL);
7685             /* XXX this is probably not what they think they're getting.
7686              * It has the same effect as "sub name;", i.e. just a forward
7687              * declaration! */
7688             newSUB(start_subparse(FALSE, 0),
7689                    newSVOP(OP_CONST, 0, tmpsv),
7690                    NULL, NULL);
7691             LEAVE;
7692             if (!GvCVu(gv))
7693                 Perl_croak(aTHX_ "Unable to create sub named \"%"SVf"\"",
7694                            SVfARG(sv));
7695         }
7696         return GvCVu(gv);
7697     }
7698 }
7699
7700 /*
7701 =for apidoc sv_true
7702
7703 Returns true if the SV has a true value by Perl's rules.
7704 Use the C<SvTRUE> macro instead, which may call C<sv_true()> or may
7705 instead use an in-line version.
7706
7707 =cut
7708 */
7709
7710 I32
7711 Perl_sv_true(pTHX_ register SV *sv)
7712 {
7713     if (!sv)
7714         return 0;
7715     if (SvPOK(sv)) {
7716         register const XPV* const tXpv = (XPV*)SvANY(sv);
7717         if (tXpv &&
7718                 (tXpv->xpv_cur > 1 ||
7719                 (tXpv->xpv_cur && *sv->sv_u.svu_pv != '0')))
7720             return 1;
7721         else
7722             return 0;
7723     }
7724     else {
7725         if (SvIOK(sv))
7726             return SvIVX(sv) != 0;
7727         else {
7728             if (SvNOK(sv))
7729                 return SvNVX(sv) != 0.0;
7730             else
7731                 return sv_2bool(sv);
7732         }
7733     }
7734 }
7735
7736 /*
7737 =for apidoc sv_pvn_force
7738
7739 Get a sensible string out of the SV somehow.
7740 A private implementation of the C<SvPV_force> macro for compilers which
7741 can't cope with complex macro expressions. Always use the macro instead.
7742
7743 =for apidoc sv_pvn_force_flags
7744
7745 Get a sensible string out of the SV somehow.
7746 If C<flags> has C<SV_GMAGIC> bit set, will C<mg_get> on C<sv> if
7747 appropriate, else not. C<sv_pvn_force> and C<sv_pvn_force_nomg> are
7748 implemented in terms of this function.
7749 You normally want to use the various wrapper macros instead: see
7750 C<SvPV_force> and C<SvPV_force_nomg>
7751
7752 =cut
7753 */
7754
7755 char *
7756 Perl_sv_pvn_force_flags(pTHX_ SV *sv, STRLEN *lp, I32 flags)
7757 {
7758     dVAR;
7759     if (SvTHINKFIRST(sv) && !SvROK(sv))
7760         sv_force_normal_flags(sv, 0);
7761
7762     if (SvPOK(sv)) {
7763         if (lp)
7764             *lp = SvCUR(sv);
7765     }
7766     else {
7767         char *s;
7768         STRLEN len;
7769  
7770         if (SvREADONLY(sv) && !(flags & SV_MUTABLE_RETURN)) {
7771             const char * const ref = sv_reftype(sv,0);
7772             if (PL_op)
7773                 Perl_croak(aTHX_ "Can't coerce readonly %s to string in %s",
7774                            ref, OP_NAME(PL_op));
7775             else
7776                 Perl_croak(aTHX_ "Can't coerce readonly %s to string", ref);
7777         }
7778         if ((SvTYPE(sv) > SVt_PVLV && SvTYPE(sv) != SVt_PVFM)
7779             || isGV_with_GP(sv))
7780             Perl_croak(aTHX_ "Can't coerce %s to string in %s", sv_reftype(sv,0),
7781                 OP_NAME(PL_op));
7782         s = sv_2pv_flags(sv, &len, flags);
7783         if (lp)
7784             *lp = len;
7785
7786         if (s != SvPVX_const(sv)) {     /* Almost, but not quite, sv_setpvn() */
7787             if (SvROK(sv))
7788                 sv_unref(sv);
7789             SvUPGRADE(sv, SVt_PV);              /* Never FALSE */
7790             SvGROW(sv, len + 1);
7791             Move(s,SvPVX(sv),len,char);
7792             SvCUR_set(sv, len);
7793             SvPVX(sv)[len] = '\0';
7794         }
7795         if (!SvPOK(sv)) {
7796             SvPOK_on(sv);               /* validate pointer */
7797             SvTAINT(sv);
7798             DEBUG_c(PerlIO_printf(Perl_debug_log, "0x%"UVxf" 2pv(%s)\n",
7799                                   PTR2UV(sv),SvPVX_const(sv)));
7800         }
7801     }
7802     return SvPVX_mutable(sv);
7803 }
7804
7805 /*
7806 =for apidoc sv_pvbyten_force
7807
7808 The backend for the C<SvPVbytex_force> macro. Always use the macro instead.
7809
7810 =cut
7811 */
7812
7813 char *
7814 Perl_sv_pvbyten_force(pTHX_ SV *sv, STRLEN *lp)
7815 {
7816     sv_pvn_force(sv,lp);
7817     sv_utf8_downgrade(sv,0);
7818     *lp = SvCUR(sv);
7819     return SvPVX(sv);
7820 }
7821
7822 /*
7823 =for apidoc sv_pvutf8n_force
7824
7825 The backend for the C<SvPVutf8x_force> macro. Always use the macro instead.
7826
7827 =cut
7828 */
7829
7830 char *
7831 Perl_sv_pvutf8n_force(pTHX_ SV *sv, STRLEN *lp)
7832 {
7833     sv_pvn_force(sv,lp);
7834     sv_utf8_upgrade(sv);
7835     *lp = SvCUR(sv);
7836     return SvPVX(sv);
7837 }
7838
7839 /*
7840 =for apidoc sv_reftype
7841
7842 Returns a string describing what the SV is a reference to.
7843
7844 =cut
7845 */
7846
7847 const char *
7848 Perl_sv_reftype(pTHX_ const SV *sv, int ob)
7849 {
7850     /* The fact that I don't need to downcast to char * everywhere, only in ?:
7851        inside return suggests a const propagation bug in g++.  */
7852     if (ob && SvOBJECT(sv)) {
7853         char * const name = HvNAME_get(SvSTASH(sv));
7854         return name ? name : (char *) "__ANON__";
7855     }
7856     else {
7857         switch (SvTYPE(sv)) {
7858         case SVt_NULL:
7859         case SVt_IV:
7860         case SVt_NV:
7861         case SVt_PV:
7862         case SVt_PVIV:
7863         case SVt_PVNV:
7864         case SVt_PVMG:
7865                                 if (SvVOK(sv))
7866                                     return "VSTRING";
7867                                 if (SvROK(sv))
7868                                     return "REF";
7869                                 else
7870                                     return "SCALAR";
7871
7872         case SVt_PVLV:          return (char *)  (SvROK(sv) ? "REF"
7873                                 /* tied lvalues should appear to be
7874                                  * scalars for backwards compatitbility */
7875                                 : (LvTYPE(sv) == 't' || LvTYPE(sv) == 'T')
7876                                     ? "SCALAR" : "LVALUE");
7877         case SVt_PVAV:          return "ARRAY";
7878         case SVt_PVHV:          return "HASH";
7879         case SVt_PVCV:          return "CODE";
7880         case SVt_PVGV:          return "GLOB";
7881         case SVt_PVFM:          return "FORMAT";
7882         case SVt_PVIO:          return "IO";
7883         case SVt_BIND:          return "BIND";
7884         case SVt_REGEXP:        return "REGEXP"; 
7885         default:                return "UNKNOWN";
7886         }
7887     }
7888 }
7889
7890 /*
7891 =for apidoc sv_isobject
7892
7893 Returns a boolean indicating whether the SV is an RV pointing to a blessed
7894 object.  If the SV is not an RV, or if the object is not blessed, then this
7895 will return false.
7896
7897 =cut
7898 */
7899
7900 int
7901 Perl_sv_isobject(pTHX_ SV *sv)
7902 {
7903     if (!sv)
7904         return 0;
7905     SvGETMAGIC(sv);
7906     if (!SvROK(sv))
7907         return 0;
7908     sv = (SV*)SvRV(sv);
7909     if (!SvOBJECT(sv))
7910         return 0;
7911     return 1;
7912 }
7913
7914 /*
7915 =for apidoc sv_isa
7916
7917 Returns a boolean indicating whether the SV is blessed into the specified
7918 class.  This does not check for subtypes; use C<sv_derived_from> to verify
7919 an inheritance relationship.
7920
7921 =cut
7922 */
7923
7924 int
7925 Perl_sv_isa(pTHX_ SV *sv, const char *name)
7926 {
7927     const char *hvname;
7928     if (!sv)
7929         return 0;
7930     SvGETMAGIC(sv);
7931     if (!SvROK(sv))
7932         return 0;
7933     sv = (SV*)SvRV(sv);
7934     if (!SvOBJECT(sv))
7935         return 0;
7936     hvname = HvNAME_get(SvSTASH(sv));
7937     if (!hvname)
7938         return 0;
7939
7940     return strEQ(hvname, name);
7941 }
7942
7943 /*
7944 =for apidoc newSVrv
7945
7946 Creates a new SV for the RV, C<rv>, to point to.  If C<rv> is not an RV then
7947 it will be upgraded to one.  If C<classname> is non-null then the new SV will
7948 be blessed in the specified package.  The new SV is returned and its
7949 reference count is 1.
7950
7951 =cut
7952 */
7953
7954 SV*
7955 Perl_newSVrv(pTHX_ SV *rv, const char *classname)
7956 {
7957     dVAR;
7958     SV *sv;
7959
7960     new_SV(sv);
7961
7962     SV_CHECK_THINKFIRST_COW_DROP(rv);
7963     (void)SvAMAGIC_off(rv);
7964
7965     if (SvTYPE(rv) >= SVt_PVMG) {
7966         const U32 refcnt = SvREFCNT(rv);
7967         SvREFCNT(rv) = 0;
7968         sv_clear(rv);
7969         SvFLAGS(rv) = 0;
7970         SvREFCNT(rv) = refcnt;
7971
7972         sv_upgrade(rv, SVt_IV);
7973     } else if (SvROK(rv)) {
7974         SvREFCNT_dec(SvRV(rv));
7975     } else {
7976         prepare_SV_for_RV(rv);
7977     }
7978
7979     SvOK_off(rv);
7980     SvRV_set(rv, sv);
7981     SvROK_on(rv);
7982
7983     if (classname) {
7984         HV* const stash = gv_stashpv(classname, GV_ADD);
7985         (void)sv_bless(rv, stash);
7986     }
7987     return sv;
7988 }
7989
7990 /*
7991 =for apidoc sv_setref_pv
7992
7993 Copies a pointer into a new SV, optionally blessing the SV.  The C<rv>
7994 argument will be upgraded to an RV.  That RV will be modified to point to
7995 the new SV.  If the C<pv> argument is NULL then C<PL_sv_undef> will be placed
7996 into the SV.  The C<classname> argument indicates the package for the
7997 blessing.  Set C<classname> to C<NULL> to avoid the blessing.  The new SV
7998 will have a reference count of 1, and the RV will be returned.
7999
8000 Do not use with other Perl types such as HV, AV, SV, CV, because those
8001 objects will become corrupted by the pointer copy process.
8002
8003 Note that C<sv_setref_pvn> copies the string while this copies the pointer.
8004
8005 =cut
8006 */
8007
8008 SV*
8009 Perl_sv_setref_pv(pTHX_ SV *rv, const char *classname, void *pv)
8010 {
8011     dVAR;
8012     if (!pv) {
8013         sv_setsv(rv, &PL_sv_undef);
8014         SvSETMAGIC(rv);
8015     }
8016     else
8017         sv_setiv(newSVrv(rv,classname), PTR2IV(pv));
8018     return rv;
8019 }
8020
8021 /*
8022 =for apidoc sv_setref_iv
8023
8024 Copies an integer into a new SV, optionally blessing the SV.  The C<rv>
8025 argument will be upgraded to an RV.  That RV will be modified to point to
8026 the new SV.  The C<classname> argument indicates the package for the
8027 blessing.  Set C<classname> to C<NULL> to avoid the blessing.  The new SV
8028 will have a reference count of 1, and the RV will be returned.
8029
8030 =cut
8031 */
8032
8033 SV*
8034 Perl_sv_setref_iv(pTHX_ SV *rv, const char *classname, IV iv)
8035 {
8036     sv_setiv(newSVrv(rv,classname), iv);
8037     return rv;
8038 }
8039
8040 /*
8041 =for apidoc sv_setref_uv
8042
8043 Copies an unsigned integer into a new SV, optionally blessing the SV.  The C<rv>
8044 argument will be upgraded to an RV.  That RV will be modified to point to
8045 the new SV.  The C<classname> argument indicates the package for the
8046 blessing.  Set C<classname> to C<NULL> to avoid the blessing.  The new SV
8047 will have a reference count of 1, and the RV will be returned.
8048
8049 =cut
8050 */
8051
8052 SV*
8053 Perl_sv_setref_uv(pTHX_ SV *rv, const char *classname, UV uv)
8054 {
8055     sv_setuv(newSVrv(rv,classname), uv);
8056     return rv;
8057 }
8058
8059 /*
8060 =for apidoc sv_setref_nv
8061
8062 Copies a double into a new SV, optionally blessing the SV.  The C<rv>
8063 argument will be upgraded to an RV.  That RV will be modified to point to
8064 the new SV.  The C<classname> argument indicates the package for the
8065 blessing.  Set C<classname> to C<NULL> to avoid the blessing.  The new SV
8066 will have a reference count of 1, and the RV will be returned.
8067
8068 =cut
8069 */
8070
8071 SV*
8072 Perl_sv_setref_nv(pTHX_ SV *rv, const char *classname, NV nv)
8073 {
8074     sv_setnv(newSVrv(rv,classname), nv);
8075     return rv;
8076 }
8077
8078 /*
8079 =for apidoc sv_setref_pvn
8080
8081 Copies a string into a new SV, optionally blessing the SV.  The length of the
8082 string must be specified with C<n>.  The C<rv> argument will be upgraded to
8083 an RV.  That RV will be modified to point to the new SV.  The C<classname>
8084 argument indicates the package for the blessing.  Set C<classname> to
8085 C<NULL> to avoid the blessing.  The new SV will have a reference count
8086 of 1, and the RV will be returned.
8087
8088 Note that C<sv_setref_pv> copies the pointer while this copies the string.
8089
8090 =cut
8091 */
8092
8093 SV*
8094 Perl_sv_setref_pvn(pTHX_ SV *rv, const char *classname, const char *pv, STRLEN n)
8095 {
8096     sv_setpvn(newSVrv(rv,classname), pv, n);
8097     return rv;
8098 }
8099
8100 /*
8101 =for apidoc sv_bless
8102
8103 Blesses an SV into a specified package.  The SV must be an RV.  The package
8104 must be designated by its stash (see C<gv_stashpv()>).  The reference count
8105 of the SV is unaffected.
8106
8107 =cut
8108 */
8109
8110 SV*
8111 Perl_sv_bless(pTHX_ SV *sv, HV *stash)
8112 {
8113     dVAR;
8114     SV *tmpRef;
8115     if (!SvROK(sv))
8116         Perl_croak(aTHX_ "Can't bless non-reference value");
8117     tmpRef = SvRV(sv);
8118     if (SvFLAGS(tmpRef) & (SVs_OBJECT|SVf_READONLY)) {
8119         if (SvIsCOW(tmpRef))
8120             sv_force_normal_flags(tmpRef, 0);
8121         if (SvREADONLY(tmpRef))
8122             Perl_croak(aTHX_ PL_no_modify);
8123         if (SvOBJECT(tmpRef)) {
8124             if (SvTYPE(tmpRef) != SVt_PVIO)
8125                 --PL_sv_objcount;
8126             SvREFCNT_dec(SvSTASH(tmpRef));
8127         }
8128     }
8129     SvOBJECT_on(tmpRef);
8130     if (SvTYPE(tmpRef) != SVt_PVIO)
8131         ++PL_sv_objcount;
8132     SvUPGRADE(tmpRef, SVt_PVMG);
8133     SvSTASH_set(tmpRef, (HV*)SvREFCNT_inc_simple(stash));
8134
8135     if (Gv_AMG(stash))
8136         SvAMAGIC_on(sv);
8137     else
8138         (void)SvAMAGIC_off(sv);
8139
8140     if(SvSMAGICAL(tmpRef))
8141         if(mg_find(tmpRef, PERL_MAGIC_ext) || mg_find(tmpRef, PERL_MAGIC_uvar))
8142             mg_set(tmpRef);
8143
8144
8145
8146     return sv;
8147 }
8148
8149 /* Downgrades a PVGV to a PVMG.
8150  */
8151
8152 STATIC void
8153 S_sv_unglob(pTHX_ SV *sv)
8154 {
8155     dVAR;
8156     void *xpvmg;
8157     HV *stash;
8158     SV * const temp = sv_newmortal();
8159
8160     assert(SvTYPE(sv) == SVt_PVGV);
8161     SvFAKE_off(sv);
8162     gv_efullname3(temp, (GV *) sv, "*");
8163
8164     if (GvGP(sv)) {
8165         if(GvCVu((GV*)sv) && (stash = GvSTASH((GV*)sv)) && HvNAME_get(stash))
8166             mro_method_changed_in(stash);
8167         gp_free((GV*)sv);
8168     }
8169     if (GvSTASH(sv)) {
8170         sv_del_backref((SV*)GvSTASH(sv), sv);
8171         GvSTASH(sv) = NULL;
8172     }
8173     GvMULTI_off(sv);
8174     if (GvNAME_HEK(sv)) {
8175         unshare_hek(GvNAME_HEK(sv));
8176     }
8177     isGV_with_GP_off(sv);
8178
8179     /* need to keep SvANY(sv) in the right arena */
8180     xpvmg = new_XPVMG();
8181     StructCopy(SvANY(sv), xpvmg, XPVMG);
8182     del_XPVGV(SvANY(sv));
8183     SvANY(sv) = xpvmg;
8184
8185     SvFLAGS(sv) &= ~SVTYPEMASK;
8186     SvFLAGS(sv) |= SVt_PVMG;
8187
8188     /* Intentionally not calling any local SET magic, as this isn't so much a
8189        set operation as merely an internal storage change.  */
8190     sv_setsv_flags(sv, temp, 0);
8191 }
8192
8193 /*
8194 =for apidoc sv_unref_flags
8195
8196 Unsets the RV status of the SV, and decrements the reference count of
8197 whatever was being referenced by the RV.  This can almost be thought of
8198 as a reversal of C<newSVrv>.  The C<cflags> argument can contain
8199 C<SV_IMMEDIATE_UNREF> to force the reference count to be decremented
8200 (otherwise the decrementing is conditional on the reference count being
8201 different from one or the reference being a readonly SV).
8202 See C<SvROK_off>.
8203
8204 =cut
8205 */
8206
8207 void
8208 Perl_sv_unref_flags(pTHX_ SV *ref, U32 flags)
8209 {
8210     SV* const target = SvRV(ref);
8211
8212     if (SvWEAKREF(ref)) {
8213         sv_del_backref(target, ref);
8214         SvWEAKREF_off(ref);
8215         SvRV_set(ref, NULL);
8216         return;
8217     }
8218     SvRV_set(ref, NULL);
8219     SvROK_off(ref);
8220     /* You can't have a || SvREADONLY(target) here, as $a = $$a, where $a was
8221        assigned to as BEGIN {$a = \"Foo"} will fail.  */
8222     if (SvREFCNT(target) != 1 || (flags & SV_IMMEDIATE_UNREF))
8223         SvREFCNT_dec(target);
8224     else /* XXX Hack, but hard to make $a=$a->[1] work otherwise */
8225         sv_2mortal(target);     /* Schedule for freeing later */
8226 }
8227
8228 /*
8229 =for apidoc sv_untaint
8230
8231 Untaint an SV. Use C<SvTAINTED_off> instead.
8232 =cut
8233 */
8234
8235 void
8236 Perl_sv_untaint(pTHX_ SV *sv)
8237 {
8238     if (SvTYPE(sv) >= SVt_PVMG && SvMAGIC(sv)) {
8239         MAGIC * const mg = mg_find(sv, PERL_MAGIC_taint);
8240         if (mg)
8241             mg->mg_len &= ~1;
8242     }
8243 }
8244
8245 /*
8246 =for apidoc sv_tainted
8247
8248 Test an SV for taintedness. Use C<SvTAINTED> instead.
8249 =cut
8250 */
8251
8252 bool
8253 Perl_sv_tainted(pTHX_ SV *sv)
8254 {
8255     if (SvTYPE(sv) >= SVt_PVMG && SvMAGIC(sv)) {
8256         const MAGIC * const mg = mg_find(sv, PERL_MAGIC_taint);
8257         if (mg && (mg->mg_len & 1) )
8258             return TRUE;
8259     }
8260     return FALSE;
8261 }
8262
8263 /*
8264 =for apidoc sv_setpviv
8265
8266 Copies an integer into the given SV, also updating its string value.
8267 Does not handle 'set' magic.  See C<sv_setpviv_mg>.
8268
8269 =cut
8270 */
8271
8272 void
8273 Perl_sv_setpviv(pTHX_ SV *sv, IV iv)
8274 {
8275     char buf[TYPE_CHARS(UV)];
8276     char *ebuf;
8277     char * const ptr = uiv_2buf(buf, iv, 0, 0, &ebuf);
8278
8279     sv_setpvn(sv, ptr, ebuf - ptr);
8280 }
8281
8282 /*
8283 =for apidoc sv_setpviv_mg
8284
8285 Like C<sv_setpviv>, but also handles 'set' magic.
8286
8287 =cut
8288 */
8289
8290 void
8291 Perl_sv_setpviv_mg(pTHX_ SV *sv, IV iv)
8292 {
8293     sv_setpviv(sv, iv);
8294     SvSETMAGIC(sv);
8295 }
8296
8297 #if defined(PERL_IMPLICIT_CONTEXT)
8298
8299 /* pTHX_ magic can't cope with varargs, so this is a no-context
8300  * version of the main function, (which may itself be aliased to us).
8301  * Don't access this version directly.
8302  */
8303
8304 void
8305 Perl_sv_setpvf_nocontext(SV *sv, const char* pat, ...)
8306 {
8307     dTHX;
8308     va_list args;
8309     va_start(args, pat);
8310     sv_vsetpvf(sv, pat, &args);
8311     va_end(args);
8312 }
8313
8314 /* pTHX_ magic can't cope with varargs, so this is a no-context
8315  * version of the main function, (which may itself be aliased to us).
8316  * Don't access this version directly.
8317  */
8318
8319 void
8320 Perl_sv_setpvf_mg_nocontext(SV *sv, const char* pat, ...)
8321 {
8322     dTHX;
8323     va_list args;
8324     va_start(args, pat);
8325     sv_vsetpvf_mg(sv, pat, &args);
8326     va_end(args);
8327 }
8328 #endif
8329
8330 /*
8331 =for apidoc sv_setpvf
8332
8333 Works like C<sv_catpvf> but copies the text into the SV instead of
8334 appending it.  Does not handle 'set' magic.  See C<sv_setpvf_mg>.
8335
8336 =cut
8337 */
8338
8339 void
8340 Perl_sv_setpvf(pTHX_ SV *sv, const char* pat, ...)
8341 {
8342     va_list args;
8343     va_start(args, pat);
8344     sv_vsetpvf(sv, pat, &args);
8345     va_end(args);
8346 }
8347
8348 /*
8349 =for apidoc sv_vsetpvf
8350
8351 Works like C<sv_vcatpvf> but copies the text into the SV instead of
8352 appending it.  Does not handle 'set' magic.  See C<sv_vsetpvf_mg>.
8353
8354 Usually used via its frontend C<sv_setpvf>.
8355
8356 =cut
8357 */
8358
8359 void
8360 Perl_sv_vsetpvf(pTHX_ SV *sv, const char* pat, va_list* args)
8361 {
8362     sv_vsetpvfn(sv, pat, strlen(pat), args, NULL, 0, NULL);
8363 }
8364
8365 /*
8366 =for apidoc sv_setpvf_mg
8367
8368 Like C<sv_setpvf>, but also handles 'set' magic.
8369
8370 =cut
8371 */
8372
8373 void
8374 Perl_sv_setpvf_mg(pTHX_ SV *sv, const char* pat, ...)
8375 {
8376     va_list args;
8377     va_start(args, pat);
8378     sv_vsetpvf_mg(sv, pat, &args);
8379     va_end(args);
8380 }
8381
8382 /*
8383 =for apidoc sv_vsetpvf_mg
8384
8385 Like C<sv_vsetpvf>, but also handles 'set' magic.
8386
8387 Usually used via its frontend C<sv_setpvf_mg>.
8388
8389 =cut
8390 */
8391
8392 void
8393 Perl_sv_vsetpvf_mg(pTHX_ SV *sv, const char* pat, va_list* args)
8394 {
8395     sv_vsetpvfn(sv, pat, strlen(pat), args, NULL, 0, NULL);
8396     SvSETMAGIC(sv);
8397 }
8398
8399 #if defined(PERL_IMPLICIT_CONTEXT)
8400
8401 /* pTHX_ magic can't cope with varargs, so this is a no-context
8402  * version of the main function, (which may itself be aliased to us).
8403  * Don't access this version directly.
8404  */
8405
8406 void
8407 Perl_sv_catpvf_nocontext(SV *sv, const char* pat, ...)
8408 {
8409     dTHX;
8410     va_list args;
8411     va_start(args, pat);
8412     sv_vcatpvf(sv, pat, &args);
8413     va_end(args);
8414 }
8415
8416 /* pTHX_ magic can't cope with varargs, so this is a no-context
8417  * version of the main function, (which may itself be aliased to us).
8418  * Don't access this version directly.
8419  */
8420
8421 void
8422 Perl_sv_catpvf_mg_nocontext(SV *sv, const char* pat, ...)
8423 {
8424     dTHX;
8425     va_list args;
8426     va_start(args, pat);
8427     sv_vcatpvf_mg(sv, pat, &args);
8428     va_end(args);
8429 }
8430 #endif
8431
8432 /*
8433 =for apidoc sv_catpvf
8434
8435 Processes its arguments like C<sprintf> and appends the formatted
8436 output to an SV.  If the appended data contains "wide" characters
8437 (including, but not limited to, SVs with a UTF-8 PV formatted with %s,
8438 and characters >255 formatted with %c), the original SV might get
8439 upgraded to UTF-8.  Handles 'get' magic, but not 'set' magic.  See
8440 C<sv_catpvf_mg>. If the original SV was UTF-8, the pattern should be
8441 valid UTF-8; if the original SV was bytes, the pattern should be too.
8442
8443 =cut */
8444
8445 void
8446 Perl_sv_catpvf(pTHX_ SV *sv, const char* pat, ...)
8447 {
8448     va_list args;
8449     va_start(args, pat);
8450     sv_vcatpvf(sv, pat, &args);
8451     va_end(args);
8452 }
8453
8454 /*
8455 =for apidoc sv_vcatpvf
8456
8457 Processes its arguments like C<vsprintf> and appends the formatted output
8458 to an SV.  Does not handle 'set' magic.  See C<sv_vcatpvf_mg>.
8459
8460 Usually used via its frontend C<sv_catpvf>.
8461
8462 =cut
8463 */
8464
8465 void
8466 Perl_sv_vcatpvf(pTHX_ SV *sv, const char* pat, va_list* args)
8467 {
8468     sv_vcatpvfn(sv, pat, strlen(pat), args, NULL, 0, NULL);
8469 }
8470
8471 /*
8472 =for apidoc sv_catpvf_mg
8473
8474 Like C<sv_catpvf>, but also handles 'set' magic.
8475
8476 =cut
8477 */
8478
8479 void
8480 Perl_sv_catpvf_mg(pTHX_ SV *sv, const char* pat, ...)
8481 {
8482     va_list args;
8483     va_start(args, pat);
8484     sv_vcatpvf_mg(sv, pat, &args);
8485     va_end(args);
8486 }
8487
8488 /*
8489 =for apidoc sv_vcatpvf_mg
8490
8491 Like C<sv_vcatpvf>, but also handles 'set' magic.
8492
8493 Usually used via its frontend C<sv_catpvf_mg>.
8494
8495 =cut
8496 */
8497
8498 void
8499 Perl_sv_vcatpvf_mg(pTHX_ SV *sv, const char* pat, va_list* args)
8500 {
8501     sv_vcatpvfn(sv, pat, strlen(pat), args, NULL, 0, NULL);
8502     SvSETMAGIC(sv);
8503 }
8504
8505 /*
8506 =for apidoc sv_vsetpvfn
8507
8508 Works like C<sv_vcatpvfn> but copies the text into the SV instead of
8509 appending it.
8510
8511 Usually used via one of its frontends C<sv_vsetpvf> and C<sv_vsetpvf_mg>.
8512
8513 =cut
8514 */
8515
8516 void
8517 Perl_sv_vsetpvfn(pTHX_ SV *sv, const char *pat, STRLEN patlen, va_list *args, SV **svargs, I32 svmax, bool *maybe_tainted)
8518 {
8519     sv_setpvn(sv, "", 0);
8520     sv_vcatpvfn(sv, pat, patlen, args, svargs, svmax, maybe_tainted);
8521 }
8522
8523 STATIC I32
8524 S_expect_number(pTHX_ char** pattern)
8525 {
8526     dVAR;
8527     I32 var = 0;
8528     switch (**pattern) {
8529     case '1': case '2': case '3':
8530     case '4': case '5': case '6':
8531     case '7': case '8': case '9':
8532         var = *(*pattern)++ - '0';
8533         while (isDIGIT(**pattern)) {
8534             const I32 tmp = var * 10 + (*(*pattern)++ - '0');
8535             if (tmp < var)
8536                 Perl_croak(aTHX_ "Integer overflow in format string for %s", (PL_op ? OP_NAME(PL_op) : "sv_vcatpvfn"));
8537             var = tmp;
8538         }
8539     }
8540     return var;
8541 }
8542
8543 STATIC char *
8544 S_F0convert(NV nv, char *endbuf, STRLEN *len)
8545 {
8546     const int neg = nv < 0;
8547     UV uv;
8548
8549     if (neg)
8550         nv = -nv;
8551     if (nv < UV_MAX) {
8552         char *p = endbuf;
8553         nv += 0.5;
8554         uv = (UV)nv;
8555         if (uv & 1 && uv == nv)
8556             uv--;                       /* Round to even */
8557         do {
8558             const unsigned dig = uv % 10;
8559             *--p = '0' + dig;
8560         } while (uv /= 10);
8561         if (neg)
8562             *--p = '-';
8563         *len = endbuf - p;
8564         return p;
8565     }
8566     return NULL;
8567 }
8568
8569
8570 /*
8571 =for apidoc sv_vcatpvfn
8572
8573 Processes its arguments like C<vsprintf> and appends the formatted output
8574 to an SV.  Uses an array of SVs if the C style variable argument list is
8575 missing (NULL).  When running with taint checks enabled, indicates via
8576 C<maybe_tainted> if results are untrustworthy (often due to the use of
8577 locales).
8578
8579 Usually used via one of its frontends C<sv_vcatpvf> and C<sv_vcatpvf_mg>.
8580
8581 =cut
8582 */
8583
8584
8585 #define VECTORIZE_ARGS  vecsv = va_arg(*args, SV*);\
8586                         vecstr = (U8*)SvPV_const(vecsv,veclen);\
8587                         vec_utf8 = DO_UTF8(vecsv);
8588
8589 /* XXX maybe_tainted is never assigned to, so the doc above is lying. */
8590
8591 void
8592 Perl_sv_vcatpvfn(pTHX_ SV *sv, const char *pat, STRLEN patlen, va_list *args, SV **svargs, I32 svmax, bool *maybe_tainted)
8593 {
8594     dVAR;
8595     char *p;
8596     char *q;
8597     const char *patend;
8598     STRLEN origlen;
8599     I32 svix = 0;
8600     static const char nullstr[] = "(null)";
8601     SV *argsv = NULL;
8602     bool has_utf8 = DO_UTF8(sv);    /* has the result utf8? */
8603     const bool pat_utf8 = has_utf8; /* the pattern is in utf8? */
8604     SV *nsv = NULL;
8605     /* Times 4: a decimal digit takes more than 3 binary digits.
8606      * NV_DIG: mantissa takes than many decimal digits.
8607      * Plus 32: Playing safe. */
8608     char ebuf[IV_DIG * 4 + NV_DIG + 32];
8609     /* large enough for "%#.#f" --chip */
8610     /* what about long double NVs? --jhi */
8611
8612     PERL_UNUSED_ARG(maybe_tainted);
8613
8614     /* no matter what, this is a string now */
8615     (void)SvPV_force(sv, origlen);
8616
8617     /* special-case "", "%s", and "%-p" (SVf - see below) */
8618     if (patlen == 0)
8619         return;
8620     if (patlen == 2 && pat[0] == '%' && pat[1] == 's') {
8621         if (args) {
8622             const char * const s = va_arg(*args, char*);
8623             sv_catpv(sv, s ? s : nullstr);
8624         }
8625         else if (svix < svmax) {
8626             sv_catsv(sv, *svargs);
8627         }
8628         return;
8629     }
8630     if (args && patlen == 3 && pat[0] == '%' &&
8631                 pat[1] == '-' && pat[2] == 'p') {
8632         argsv = (SV*)va_arg(*args, void*);
8633         sv_catsv(sv, argsv);
8634         return;
8635     }
8636
8637 #ifndef USE_LONG_DOUBLE
8638     /* special-case "%.<number>[gf]" */
8639     if ( !args && patlen <= 5 && pat[0] == '%' && pat[1] == '.'
8640          && (pat[patlen-1] == 'g' || pat[patlen-1] == 'f') ) {
8641         unsigned digits = 0;
8642         const char *pp;
8643
8644         pp = pat + 2;
8645         while (*pp >= '0' && *pp <= '9')
8646             digits = 10 * digits + (*pp++ - '0');
8647         if (pp - pat == (int)patlen - 1) {
8648             NV nv;
8649
8650             if (svix < svmax)
8651                 nv = SvNV(*svargs);
8652             else
8653                 return;
8654             if (*pp == 'g') {
8655                 /* Add check for digits != 0 because it seems that some
8656                    gconverts are buggy in this case, and we don't yet have
8657                    a Configure test for this.  */
8658                 if (digits && digits < sizeof(ebuf) - NV_DIG - 10) {
8659                      /* 0, point, slack */
8660                     Gconvert(nv, (int)digits, 0, ebuf);
8661                     sv_catpv(sv, ebuf);
8662                     if (*ebuf)  /* May return an empty string for digits==0 */
8663                         return;
8664                 }
8665             } else if (!digits) {
8666                 STRLEN l;
8667
8668                 if ((p = F0convert(nv, ebuf + sizeof ebuf, &l))) {
8669                     sv_catpvn(sv, p, l);
8670                     return;
8671                 }
8672             }
8673         }
8674     }
8675 #endif /* !USE_LONG_DOUBLE */
8676
8677     if (!args && svix < svmax && DO_UTF8(*svargs))
8678         has_utf8 = TRUE;
8679
8680     patend = (char*)pat + patlen;
8681     for (p = (char*)pat; p < patend; p = q) {
8682         bool alt = FALSE;
8683         bool left = FALSE;
8684         bool vectorize = FALSE;
8685         bool vectorarg = FALSE;
8686         bool vec_utf8 = FALSE;
8687         char fill = ' ';
8688         char plus = 0;
8689         char intsize = 0;
8690         STRLEN width = 0;
8691         STRLEN zeros = 0;
8692         bool has_precis = FALSE;
8693         STRLEN precis = 0;
8694         const I32 osvix = svix;
8695         bool is_utf8 = FALSE;  /* is this item utf8?   */
8696 #ifdef HAS_LDBL_SPRINTF_BUG
8697         /* This is to try to fix a bug with irix/nonstop-ux/powerux and
8698            with sfio - Allen <allens@cpan.org> */
8699         bool fix_ldbl_sprintf_bug = FALSE;
8700 #endif
8701
8702         char esignbuf[4];
8703         U8 utf8buf[UTF8_MAXBYTES+1];
8704         STRLEN esignlen = 0;
8705
8706         const char *eptr = NULL;
8707         STRLEN elen = 0;
8708         SV *vecsv = NULL;
8709         const U8 *vecstr = NULL;
8710         STRLEN veclen = 0;
8711         char c = 0;
8712         int i;
8713         unsigned base = 0;
8714         IV iv = 0;
8715         UV uv = 0;
8716         /* we need a long double target in case HAS_LONG_DOUBLE but
8717            not USE_LONG_DOUBLE
8718         */
8719 #if defined(HAS_LONG_DOUBLE) && LONG_DOUBLESIZE > DOUBLESIZE
8720         long double nv;
8721 #else
8722         NV nv;
8723 #endif
8724         STRLEN have;
8725         STRLEN need;
8726         STRLEN gap;
8727         const char *dotstr = ".";
8728         STRLEN dotstrlen = 1;
8729         I32 efix = 0; /* explicit format parameter index */
8730         I32 ewix = 0; /* explicit width index */
8731         I32 epix = 0; /* explicit precision index */
8732         I32 evix = 0; /* explicit vector index */
8733         bool asterisk = FALSE;
8734
8735         /* echo everything up to the next format specification */
8736         for (q = p; q < patend && *q != '%'; ++q) ;
8737         if (q > p) {
8738             if (has_utf8 && !pat_utf8)
8739                 sv_catpvn_utf8_upgrade(sv, p, q - p, nsv);
8740             else
8741                 sv_catpvn(sv, p, q - p);
8742             p = q;
8743         }
8744         if (q++ >= patend)
8745             break;
8746
8747 /*
8748     We allow format specification elements in this order:
8749         \d+\$              explicit format parameter index
8750         [-+ 0#]+           flags
8751         v|\*(\d+\$)?v      vector with optional (optionally specified) arg
8752         0                  flag (as above): repeated to allow "v02"     
8753         \d+|\*(\d+\$)?     width using optional (optionally specified) arg
8754         \.(\d*|\*(\d+\$)?) precision using optional (optionally specified) arg
8755         [hlqLV]            size
8756     [%bcdefginopsuxDFOUX] format (mandatory)
8757 */
8758
8759         if (args) {
8760 /*  
8761         As of perl5.9.3, printf format checking is on by default.
8762         Internally, perl uses %p formats to provide an escape to
8763         some extended formatting.  This block deals with those
8764         extensions: if it does not match, (char*)q is reset and
8765         the normal format processing code is used.
8766
8767         Currently defined extensions are:
8768                 %p              include pointer address (standard)      
8769                 %-p     (SVf)   include an SV (previously %_)
8770                 %-<num>p        include an SV with precision <num>      
8771                 %<num>p         reserved for future extensions
8772
8773         Robin Barker 2005-07-14
8774
8775                 %1p     (VDf)   removed.  RMB 2007-10-19
8776 */
8777             char* r = q; 
8778             bool sv = FALSE;    
8779             STRLEN n = 0;
8780             if (*q == '-')
8781                 sv = *q++;
8782             n = expect_number(&q);
8783             if (*q++ == 'p') {
8784                 if (sv) {                       /* SVf */
8785                     if (n) {
8786                         precis = n;
8787                         has_precis = TRUE;
8788                     }
8789                     argsv = (SV*)va_arg(*args, void*);
8790                     eptr = SvPV_const(argsv, elen);
8791                     if (DO_UTF8(argsv))
8792                         is_utf8 = TRUE;
8793                     goto string;
8794                 }
8795                 else if (n) {
8796                     if (ckWARN_d(WARN_INTERNAL))
8797                         Perl_warner(aTHX_ packWARN(WARN_INTERNAL),
8798                         "internal %%<num>p might conflict with future printf extensions");
8799                 }
8800             }
8801             q = r; 
8802         }
8803
8804         if ( (width = expect_number(&q)) ) {
8805             if (*q == '$') {
8806                 ++q;
8807                 efix = width;
8808             } else {
8809                 goto gotwidth;
8810             }
8811         }
8812
8813         /* FLAGS */
8814
8815         while (*q) {
8816             switch (*q) {
8817             case ' ':
8818             case '+':
8819                 if (plus == '+' && *q == ' ') /* '+' over ' ' */
8820                     q++;
8821                 else
8822                     plus = *q++;
8823                 continue;
8824
8825             case '-':
8826                 left = TRUE;
8827                 q++;
8828                 continue;
8829
8830             case '0':
8831                 fill = *q++;
8832                 continue;
8833
8834             case '#':
8835                 alt = TRUE;
8836                 q++;
8837                 continue;
8838
8839             default:
8840                 break;
8841             }
8842             break;
8843         }
8844
8845       tryasterisk:
8846         if (*q == '*') {
8847             q++;
8848             if ( (ewix = expect_number(&q)) )
8849                 if (*q++ != '$')
8850                     goto unknown;
8851             asterisk = TRUE;
8852         }
8853         if (*q == 'v') {
8854             q++;
8855             if (vectorize)
8856                 goto unknown;
8857             if ((vectorarg = asterisk)) {
8858                 evix = ewix;
8859                 ewix = 0;
8860                 asterisk = FALSE;
8861             }
8862             vectorize = TRUE;
8863             goto tryasterisk;
8864         }
8865
8866         if (!asterisk)
8867         {
8868             if( *q == '0' )
8869                 fill = *q++;
8870             width = expect_number(&q);
8871         }
8872
8873         if (vectorize) {
8874             if (vectorarg) {
8875                 if (args)
8876                     vecsv = va_arg(*args, SV*);
8877                 else if (evix) {
8878                     vecsv = (evix > 0 && evix <= svmax)
8879                         ? svargs[evix-1] : &PL_sv_undef;
8880                 } else {
8881                     vecsv = svix < svmax ? svargs[svix++] : &PL_sv_undef;
8882                 }
8883                 dotstr = SvPV_const(vecsv, dotstrlen);
8884                 /* Keep the DO_UTF8 test *after* the SvPV call, else things go
8885                    bad with tied or overloaded values that return UTF8.  */
8886                 if (DO_UTF8(vecsv))
8887                     is_utf8 = TRUE;
8888                 else if (has_utf8) {
8889                     vecsv = sv_mortalcopy(vecsv);
8890                     sv_utf8_upgrade(vecsv);
8891                     dotstr = SvPV_const(vecsv, dotstrlen);
8892                     is_utf8 = TRUE;
8893                 }                   
8894             }
8895             if (args) {
8896                 VECTORIZE_ARGS
8897             }
8898             else if (efix ? (efix > 0 && efix <= svmax) : svix < svmax) {
8899                 vecsv = svargs[efix ? efix-1 : svix++];
8900                 vecstr = (U8*)SvPV_const(vecsv,veclen);
8901                 vec_utf8 = DO_UTF8(vecsv);
8902
8903                 /* if this is a version object, we need to convert
8904                  * back into v-string notation and then let the
8905                  * vectorize happen normally
8906                  */
8907                 if (sv_derived_from(vecsv, "version")) {
8908                     char *version = savesvpv(vecsv);
8909                     if ( hv_exists((HV*)SvRV(vecsv), "alpha", 5 ) ) {
8910                         Perl_warner(aTHX_ packWARN(WARN_INTERNAL),
8911                         "vector argument not supported with alpha versions");
8912                         goto unknown;
8913                     }
8914                     vecsv = sv_newmortal();
8915                     scan_vstring(version, version + veclen, vecsv);
8916                     vecstr = (U8*)SvPV_const(vecsv, veclen);
8917                     vec_utf8 = DO_UTF8(vecsv);
8918                     Safefree(version);
8919                 }
8920             }
8921             else {
8922                 vecstr = (U8*)"";
8923                 veclen = 0;
8924             }
8925         }
8926
8927         if (asterisk) {
8928             if (args)
8929                 i = va_arg(*args, int);
8930             else
8931                 i = (ewix ? ewix <= svmax : svix < svmax) ?
8932                     SvIVx(svargs[ewix ? ewix-1 : svix++]) : 0;
8933             left |= (i < 0);
8934             width = (i < 0) ? -i : i;
8935         }
8936       gotwidth:
8937
8938         /* PRECISION */
8939
8940         if (*q == '.') {
8941             q++;
8942             if (*q == '*') {
8943                 q++;
8944                 if ( ((epix = expect_number(&q))) && (*q++ != '$') )
8945                     goto unknown;
8946                 /* XXX: todo, support specified precision parameter */
8947                 if (epix)
8948                     goto unknown;
8949                 if (args)
8950                     i = va_arg(*args, int);
8951                 else
8952                     i = (ewix ? ewix <= svmax : svix < svmax)
8953                         ? SvIVx(svargs[ewix ? ewix-1 : svix++]) : 0;
8954                 precis = i;
8955                 has_precis = !(i < 0);
8956             }
8957             else {
8958                 precis = 0;
8959                 while (isDIGIT(*q))
8960                     precis = precis * 10 + (*q++ - '0');
8961                 has_precis = TRUE;
8962             }
8963         }
8964
8965         /* SIZE */
8966
8967         switch (*q) {
8968 #ifdef WIN32
8969         case 'I':                       /* Ix, I32x, and I64x */
8970 #  ifdef WIN64
8971             if (q[1] == '6' && q[2] == '4') {
8972                 q += 3;
8973                 intsize = 'q';
8974                 break;
8975             }
8976 #  endif
8977             if (q[1] == '3' && q[2] == '2') {
8978                 q += 3;
8979                 break;
8980             }
8981 #  ifdef WIN64
8982             intsize = 'q';
8983 #  endif
8984             q++;
8985             break;
8986 #endif
8987 #if defined(HAS_QUAD) || defined(HAS_LONG_DOUBLE)
8988         case 'L':                       /* Ld */
8989             /*FALLTHROUGH*/
8990 #ifdef HAS_QUAD
8991         case 'q':                       /* qd */
8992 #endif
8993             intsize = 'q';
8994             q++;
8995             break;
8996 #endif
8997         case 'l':
8998 #if defined(HAS_QUAD) || defined(HAS_LONG_DOUBLE)
8999             if (*(q + 1) == 'l') {      /* lld, llf */
9000                 intsize = 'q';
9001                 q += 2;
9002                 break;
9003              }
9004 #endif
9005             /*FALLTHROUGH*/
9006         case 'h':
9007             /*FALLTHROUGH*/
9008         case 'V':
9009             intsize = *q++;
9010             break;
9011         }
9012
9013         /* CONVERSION */
9014
9015         if (*q == '%') {
9016             eptr = q++;
9017             elen = 1;
9018             if (vectorize) {
9019                 c = '%';
9020                 goto unknown;
9021             }
9022             goto string;
9023         }
9024
9025         if (!vectorize && !args) {
9026             if (efix) {
9027                 const I32 i = efix-1;
9028                 argsv = (i >= 0 && i < svmax) ? svargs[i] : &PL_sv_undef;
9029             } else {
9030                 argsv = (svix >= 0 && svix < svmax)
9031                     ? svargs[svix++] : &PL_sv_undef;
9032             }
9033         }
9034
9035         switch (c = *q++) {
9036
9037             /* STRINGS */
9038
9039         case 'c':
9040             if (vectorize)
9041                 goto unknown;
9042             uv = (args) ? va_arg(*args, int) : SvIV(argsv);
9043             if ((uv > 255 ||
9044                  (!UNI_IS_INVARIANT(uv) && SvUTF8(sv)))
9045                 && !IN_BYTES) {
9046                 eptr = (char*)utf8buf;
9047                 elen = uvchr_to_utf8((U8*)eptr, uv) - utf8buf;
9048                 is_utf8 = TRUE;
9049             }
9050             else {
9051                 c = (char)uv;
9052                 eptr = &c;
9053                 elen = 1;
9054             }
9055             goto string;
9056
9057         case 's':
9058             if (vectorize)
9059                 goto unknown;
9060             if (args) {
9061                 eptr = va_arg(*args, char*);
9062                 if (eptr)
9063 #ifdef MACOS_TRADITIONAL
9064                   /* On MacOS, %#s format is used for Pascal strings */
9065                   if (alt)
9066                     elen = *eptr++;
9067                   else
9068 #endif
9069                     elen = strlen(eptr);
9070                 else {
9071                     eptr = (char *)nullstr;
9072                     elen = sizeof nullstr - 1;
9073                 }
9074             }
9075             else {
9076                 eptr = SvPV_const(argsv, elen);
9077                 if (DO_UTF8(argsv)) {
9078                     I32 old_precis = precis;
9079                     if (has_precis && precis < elen) {
9080                         I32 p = precis;
9081                         sv_pos_u2b(argsv, &p, 0); /* sticks at end */
9082                         precis = p;
9083                     }
9084                     if (width) { /* fudge width (can't fudge elen) */
9085                         if (has_precis && precis < elen)
9086                             width += precis - old_precis;
9087                         else
9088                             width += elen - sv_len_utf8(argsv);
9089                     }
9090                     is_utf8 = TRUE;
9091                 }
9092             }
9093
9094         string:
9095             if (has_precis && elen > precis)
9096                 elen = precis;
9097             break;
9098
9099             /* INTEGERS */
9100
9101         case 'p':
9102             if (alt || vectorize)
9103                 goto unknown;
9104             uv = PTR2UV(args ? va_arg(*args, void*) : argsv);
9105             base = 16;
9106             goto integer;
9107
9108         case 'D':
9109 #ifdef IV_IS_QUAD
9110             intsize = 'q';
9111 #else
9112             intsize = 'l';
9113 #endif
9114             /*FALLTHROUGH*/
9115         case 'd':
9116         case 'i':
9117 #if vdNUMBER
9118         format_vd:
9119 #endif
9120             if (vectorize) {
9121                 STRLEN ulen;
9122                 if (!veclen)
9123                     continue;
9124                 if (vec_utf8)
9125                     uv = utf8n_to_uvchr(vecstr, veclen, &ulen,
9126                                         UTF8_ALLOW_ANYUV);
9127                 else {
9128                     uv = *vecstr;
9129                     ulen = 1;
9130                 }
9131                 vecstr += ulen;
9132                 veclen -= ulen;
9133                 if (plus)
9134                      esignbuf[esignlen++] = plus;
9135             }
9136             else if (args) {
9137                 switch (intsize) {
9138                 case 'h':       iv = (short)va_arg(*args, int); break;
9139                 case 'l':       iv = va_arg(*args, long); break;
9140                 case 'V':       iv = va_arg(*args, IV); break;
9141                 default:        iv = va_arg(*args, int); break;
9142 #ifdef HAS_QUAD
9143                 case 'q':       iv = va_arg(*args, Quad_t); break;
9144 #endif
9145                 }
9146             }
9147             else {
9148                 IV tiv = SvIV(argsv); /* work around GCC bug #13488 */
9149                 switch (intsize) {
9150                 case 'h':       iv = (short)tiv; break;
9151                 case 'l':       iv = (long)tiv; break;
9152                 case 'V':
9153                 default:        iv = tiv; break;
9154 #ifdef HAS_QUAD
9155                 case 'q':       iv = (Quad_t)tiv; break;
9156 #endif
9157                 }
9158             }
9159             if ( !vectorize )   /* we already set uv above */
9160             {
9161                 if (iv >= 0) {
9162                     uv = iv;
9163                     if (plus)
9164                         esignbuf[esignlen++] = plus;
9165                 }
9166                 else {
9167                     uv = -iv;
9168                     esignbuf[esignlen++] = '-';
9169                 }
9170             }
9171             base = 10;
9172             goto integer;
9173
9174         case 'U':
9175 #ifdef IV_IS_QUAD
9176             intsize = 'q';
9177 #else
9178             intsize = 'l';
9179 #endif
9180             /*FALLTHROUGH*/
9181         case 'u':
9182             base = 10;
9183             goto uns_integer;
9184
9185         case 'B':
9186         case 'b':
9187             base = 2;
9188             goto uns_integer;
9189
9190         case 'O':
9191 #ifdef IV_IS_QUAD
9192             intsize = 'q';
9193 #else
9194             intsize = 'l';
9195 #endif
9196             /*FALLTHROUGH*/
9197         case 'o':
9198             base = 8;
9199             goto uns_integer;
9200
9201         case 'X':
9202         case 'x':
9203             base = 16;
9204
9205         uns_integer:
9206             if (vectorize) {
9207                 STRLEN ulen;
9208         vector:
9209                 if (!veclen)
9210                     continue;
9211                 if (vec_utf8)
9212                     uv = utf8n_to_uvchr(vecstr, veclen, &ulen,
9213                                         UTF8_ALLOW_ANYUV);
9214                 else {
9215                     uv = *vecstr;
9216                     ulen = 1;
9217                 }
9218                 vecstr += ulen;
9219                 veclen -= ulen;
9220             }
9221             else if (args) {
9222                 switch (intsize) {
9223                 case 'h':  uv = (unsigned short)va_arg(*args, unsigned); break;
9224                 case 'l':  uv = va_arg(*args, unsigned long); break;
9225                 case 'V':  uv = va_arg(*args, UV); break;
9226                 default:   uv = va_arg(*args, unsigned); break;
9227 #ifdef HAS_QUAD
9228                 case 'q':  uv = va_arg(*args, Uquad_t); break;
9229 #endif
9230                 }
9231             }
9232             else {
9233                 UV tuv = SvUV(argsv); /* work around GCC bug #13488 */
9234                 switch (intsize) {
9235                 case 'h':       uv = (unsigned short)tuv; break;
9236                 case 'l':       uv = (unsigned long)tuv; break;
9237                 case 'V':
9238                 default:        uv = tuv; break;
9239 #ifdef HAS_QUAD
9240                 case 'q':       uv = (Uquad_t)tuv; break;
9241 #endif
9242                 }
9243             }
9244
9245         integer:
9246             {
9247                 char *ptr = ebuf + sizeof ebuf;
9248                 bool tempalt = uv ? alt : FALSE; /* Vectors can't change alt */
9249                 zeros = 0;
9250
9251                 switch (base) {
9252                     unsigned dig;
9253                 case 16:
9254                     p = (char *)((c == 'X') ? PL_hexdigit + 16 : PL_hexdigit);
9255                     do {
9256                         dig = uv & 15;
9257                         *--ptr = p[dig];
9258                     } while (uv >>= 4);
9259                     if (tempalt) {
9260                         esignbuf[esignlen++] = '0';
9261                         esignbuf[esignlen++] = c;  /* 'x' or 'X' */
9262                     }
9263                     break;
9264                 case 8:
9265                     do {
9266                         dig = uv & 7;
9267                         *--ptr = '0' + dig;
9268                     } while (uv >>= 3);
9269                     if (alt && *ptr != '0')
9270                         *--ptr = '0';
9271                     break;
9272                 case 2:
9273                     do {
9274                         dig = uv & 1;
9275                         *--ptr = '0' + dig;
9276                     } while (uv >>= 1);
9277                     if (tempalt) {
9278                         esignbuf[esignlen++] = '0';
9279                         esignbuf[esignlen++] = c;
9280                     }
9281                     break;
9282                 default:                /* it had better be ten or less */
9283                     do {
9284                         dig = uv % base;
9285                         *--ptr = '0' + dig;
9286                     } while (uv /= base);
9287                     break;
9288                 }
9289                 elen = (ebuf + sizeof ebuf) - ptr;
9290                 eptr = ptr;
9291                 if (has_precis) {
9292                     if (precis > elen)
9293                         zeros = precis - elen;
9294                     else if (precis == 0 && elen == 1 && *eptr == '0'
9295                              && !(base == 8 && alt)) /* "%#.0o" prints "0" */
9296                         elen = 0;
9297
9298                 /* a precision nullifies the 0 flag. */
9299                     if (fill == '0')
9300                         fill = ' ';
9301                 }
9302             }
9303             break;
9304
9305             /* FLOATING POINT */
9306
9307         case 'F':
9308             c = 'f';            /* maybe %F isn't supported here */
9309             /*FALLTHROUGH*/
9310         case 'e': case 'E':
9311         case 'f':
9312         case 'g': case 'G':
9313             if (vectorize)
9314                 goto unknown;
9315
9316             /* This is evil, but floating point is even more evil */
9317
9318             /* for SV-style calling, we can only get NV
9319                for C-style calling, we assume %f is double;
9320                for simplicity we allow any of %Lf, %llf, %qf for long double
9321             */
9322             switch (intsize) {
9323             case 'V':
9324 #if defined(USE_LONG_DOUBLE)
9325                 intsize = 'q';
9326 #endif
9327                 break;
9328 /* [perl #20339] - we should accept and ignore %lf rather than die */
9329             case 'l':
9330                 /*FALLTHROUGH*/
9331             default:
9332 #if defined(USE_LONG_DOUBLE)
9333                 intsize = args ? 0 : 'q';
9334 #endif
9335                 break;
9336             case 'q':
9337 #if defined(HAS_LONG_DOUBLE)
9338                 break;
9339 #else
9340                 /*FALLTHROUGH*/
9341 #endif
9342             case 'h':
9343                 goto unknown;
9344             }
9345
9346             /* now we need (long double) if intsize == 'q', else (double) */
9347             nv = (args) ?
9348 #if LONG_DOUBLESIZE > DOUBLESIZE
9349                 intsize == 'q' ?
9350                     va_arg(*args, long double) :
9351                     va_arg(*args, double)
9352 #else
9353                     va_arg(*args, double)
9354 #endif
9355                 : SvNV(argsv);
9356
9357             need = 0;
9358             /* nv * 0 will be NaN for NaN, +Inf and -Inf, and 0 for anything
9359                else. frexp() has some unspecified behaviour for those three */
9360             if (c != 'e' && c != 'E' && (nv * 0) == 0) {
9361                 i = PERL_INT_MIN;
9362                 /* FIXME: if HAS_LONG_DOUBLE but not USE_LONG_DOUBLE this
9363                    will cast our (long double) to (double) */
9364                 (void)Perl_frexp(nv, &i);
9365                 if (i == PERL_INT_MIN)
9366                     Perl_die(aTHX_ "panic: frexp");
9367                 if (i > 0)
9368                     need = BIT_DIGITS(i);
9369             }
9370             need += has_precis ? precis : 6; /* known default */
9371
9372             if (need < width)
9373                 need = width;
9374
9375 #ifdef HAS_LDBL_SPRINTF_BUG
9376             /* This is to try to fix a bug with irix/nonstop-ux/powerux and
9377                with sfio - Allen <allens@cpan.org> */
9378
9379 #  ifdef DBL_MAX
9380 #    define MY_DBL_MAX DBL_MAX
9381 #  else /* XXX guessing! HUGE_VAL may be defined as infinity, so not using */
9382 #    if DOUBLESIZE >= 8
9383 #      define MY_DBL_MAX 1.7976931348623157E+308L
9384 #    else
9385 #      define MY_DBL_MAX 3.40282347E+38L
9386 #    endif
9387 #  endif
9388
9389 #  ifdef HAS_LDBL_SPRINTF_BUG_LESS1 /* only between -1L & 1L - Allen */
9390 #    define MY_DBL_MAX_BUG 1L
9391 #  else
9392 #    define MY_DBL_MAX_BUG MY_DBL_MAX
9393 #  endif
9394
9395 #  ifdef DBL_MIN
9396 #    define MY_DBL_MIN DBL_MIN
9397 #  else  /* XXX guessing! -Allen */
9398 #    if DOUBLESIZE >= 8
9399 #      define MY_DBL_MIN 2.2250738585072014E-308L
9400 #    else
9401 #      define MY_DBL_MIN 1.17549435E-38L
9402 #    endif
9403 #  endif
9404
9405             if ((intsize == 'q') && (c == 'f') &&
9406                 ((nv < MY_DBL_MAX_BUG) && (nv > -MY_DBL_MAX_BUG)) &&
9407                 (need < DBL_DIG)) {
9408                 /* it's going to be short enough that
9409                  * long double precision is not needed */
9410
9411                 if ((nv <= 0L) && (nv >= -0L))
9412                     fix_ldbl_sprintf_bug = TRUE; /* 0 is 0 - easiest */
9413                 else {
9414                     /* would use Perl_fp_class as a double-check but not
9415                      * functional on IRIX - see perl.h comments */
9416
9417                     if ((nv >= MY_DBL_MIN) || (nv <= -MY_DBL_MIN)) {
9418                         /* It's within the range that a double can represent */
9419 #if defined(DBL_MAX) && !defined(DBL_MIN)
9420                         if ((nv >= ((long double)1/DBL_MAX)) ||
9421                             (nv <= (-(long double)1/DBL_MAX)))
9422 #endif
9423                         fix_ldbl_sprintf_bug = TRUE;
9424                     }
9425                 }
9426                 if (fix_ldbl_sprintf_bug == TRUE) {
9427                     double temp;
9428
9429                     intsize = 0;
9430                     temp = (double)nv;
9431                     nv = (NV)temp;
9432                 }
9433             }
9434
9435 #  undef MY_DBL_MAX
9436 #  undef MY_DBL_MAX_BUG
9437 #  undef MY_DBL_MIN
9438
9439 #endif /* HAS_LDBL_SPRINTF_BUG */
9440
9441             need += 20; /* fudge factor */
9442             if (PL_efloatsize < need) {
9443                 Safefree(PL_efloatbuf);
9444                 PL_efloatsize = need + 20; /* more fudge */
9445                 Newx(PL_efloatbuf, PL_efloatsize, char);
9446                 PL_efloatbuf[0] = '\0';
9447             }
9448
9449             if ( !(width || left || plus || alt) && fill != '0'
9450                  && has_precis && intsize != 'q' ) {    /* Shortcuts */
9451                 /* See earlier comment about buggy Gconvert when digits,
9452                    aka precis is 0  */
9453                 if ( c == 'g' && precis) {
9454                     Gconvert((NV)nv, (int)precis, 0, PL_efloatbuf);
9455                     /* May return an empty string for digits==0 */
9456                     if (*PL_efloatbuf) {
9457                         elen = strlen(PL_efloatbuf);
9458                         goto float_converted;
9459                     }
9460                 } else if ( c == 'f' && !precis) {
9461                     if ((eptr = F0convert(nv, ebuf + sizeof ebuf, &elen)))
9462                         break;
9463                 }
9464             }
9465             {
9466                 char *ptr = ebuf + sizeof ebuf;
9467                 *--ptr = '\0';
9468                 *--ptr = c;
9469                 /* FIXME: what to do if HAS_LONG_DOUBLE but not PERL_PRIfldbl? */
9470 #if defined(HAS_LONG_DOUBLE) && defined(PERL_PRIfldbl)
9471                 if (intsize == 'q') {
9472                     /* Copy the one or more characters in a long double
9473                      * format before the 'base' ([efgEFG]) character to
9474                      * the format string. */
9475                     static char const prifldbl[] = PERL_PRIfldbl;
9476                     char const *p = prifldbl + sizeof(prifldbl) - 3;
9477                     while (p >= prifldbl) { *--ptr = *p--; }
9478                 }
9479 #endif
9480                 if (has_precis) {
9481                     base = precis;
9482                     do { *--ptr = '0' + (base % 10); } while (base /= 10);
9483                     *--ptr = '.';
9484                 }
9485                 if (width) {
9486                     base = width;
9487                     do { *--ptr = '0' + (base % 10); } while (base /= 10);
9488                 }
9489                 if (fill == '0')
9490                     *--ptr = fill;
9491                 if (left)
9492                     *--ptr = '-';
9493                 if (plus)
9494                     *--ptr = plus;
9495                 if (alt)
9496                     *--ptr = '#';
9497                 *--ptr = '%';
9498
9499                 /* No taint.  Otherwise we are in the strange situation
9500                  * where printf() taints but print($float) doesn't.
9501                  * --jhi */
9502 #if defined(HAS_LONG_DOUBLE)
9503                 elen = ((intsize == 'q')
9504                         ? my_snprintf(PL_efloatbuf, PL_efloatsize, ptr, nv)
9505                         : my_snprintf(PL_efloatbuf, PL_efloatsize, ptr, (double)nv));
9506 #else
9507                 elen = my_sprintf(PL_efloatbuf, ptr, nv);
9508 #endif
9509             }
9510         float_converted:
9511             eptr = PL_efloatbuf;
9512             break;
9513
9514             /* SPECIAL */
9515
9516         case 'n':
9517             if (vectorize)
9518                 goto unknown;
9519             i = SvCUR(sv) - origlen;
9520             if (args) {
9521                 switch (intsize) {
9522                 case 'h':       *(va_arg(*args, short*)) = i; break;
9523                 default:        *(va_arg(*args, int*)) = i; break;
9524                 case 'l':       *(va_arg(*args, long*)) = i; break;
9525                 case 'V':       *(va_arg(*args, IV*)) = i; break;
9526 #ifdef HAS_QUAD
9527                 case 'q':       *(va_arg(*args, Quad_t*)) = i; break;
9528 #endif
9529                 }
9530             }
9531             else
9532                 sv_setuv_mg(argsv, (UV)i);
9533             continue;   /* not "break" */
9534
9535             /* UNKNOWN */
9536
9537         default:
9538       unknown:
9539             if (!args
9540                 && (PL_op->op_type == OP_PRTF || PL_op->op_type == OP_SPRINTF)
9541                 && ckWARN(WARN_PRINTF))
9542             {
9543                 SV * const msg = sv_newmortal();
9544                 Perl_sv_setpvf(aTHX_ msg, "Invalid conversion in %sprintf: ",
9545                           (PL_op->op_type == OP_PRTF) ? "" : "s");
9546                 if (c) {
9547                     if (isPRINT(c))
9548                         Perl_sv_catpvf(aTHX_ msg,
9549                                        "\"%%%c\"", c & 0xFF);
9550                     else
9551                         Perl_sv_catpvf(aTHX_ msg,
9552                                        "\"%%\\%03"UVof"\"",
9553                                        (UV)c & 0xFF);
9554                 } else
9555                     sv_catpvs(msg, "end of string");
9556                 Perl_warner(aTHX_ packWARN(WARN_PRINTF), "%"SVf, SVfARG(msg)); /* yes, this is reentrant */
9557             }
9558
9559             /* output mangled stuff ... */
9560             if (c == '\0')
9561                 --q;
9562             eptr = p;
9563             elen = q - p;
9564
9565             /* ... right here, because formatting flags should not apply */
9566             SvGROW(sv, SvCUR(sv) + elen + 1);
9567             p = SvEND(sv);
9568             Copy(eptr, p, elen, char);
9569             p += elen;
9570             *p = '\0';
9571             SvCUR_set(sv, p - SvPVX_const(sv));
9572             svix = osvix;
9573             continue;   /* not "break" */
9574         }
9575
9576         if (is_utf8 != has_utf8) {
9577             if (is_utf8) {
9578                 if (SvCUR(sv))
9579                     sv_utf8_upgrade(sv);
9580             }
9581             else {
9582                 const STRLEN old_elen = elen;
9583                 SV * const nsv = newSVpvn_flags(eptr, elen, SVs_TEMP);
9584                 sv_utf8_upgrade(nsv);
9585                 eptr = SvPVX_const(nsv);
9586                 elen = SvCUR(nsv);
9587
9588                 if (width) { /* fudge width (can't fudge elen) */
9589                     width += elen - old_elen;
9590                 }
9591                 is_utf8 = TRUE;
9592             }
9593         }
9594
9595         have = esignlen + zeros + elen;
9596         if (have < zeros)
9597             Perl_croak_nocontext(PL_memory_wrap);
9598
9599         need = (have > width ? have : width);
9600         gap = need - have;
9601
9602         if (need >= (((STRLEN)~0) - SvCUR(sv) - dotstrlen - 1))
9603             Perl_croak_nocontext(PL_memory_wrap);
9604         SvGROW(sv, SvCUR(sv) + need + dotstrlen + 1);
9605         p = SvEND(sv);
9606         if (esignlen && fill == '0') {
9607             int i;
9608             for (i = 0; i < (int)esignlen; i++)
9609                 *p++ = esignbuf[i];
9610         }
9611         if (gap && !left) {
9612             memset(p, fill, gap);
9613             p += gap;
9614         }
9615         if (esignlen && fill != '0') {
9616             int i;
9617             for (i = 0; i < (int)esignlen; i++)
9618                 *p++ = esignbuf[i];
9619         }
9620         if (zeros) {
9621             int i;
9622             for (i = zeros; i; i--)
9623                 *p++ = '0';
9624         }
9625         if (elen) {
9626             Copy(eptr, p, elen, char);
9627             p += elen;
9628         }
9629         if (gap && left) {
9630             memset(p, ' ', gap);
9631             p += gap;
9632         }
9633         if (vectorize) {
9634             if (veclen) {
9635                 Copy(dotstr, p, dotstrlen, char);
9636                 p += dotstrlen;
9637             }
9638             else
9639                 vectorize = FALSE;              /* done iterating over vecstr */
9640         }
9641         if (is_utf8)
9642             has_utf8 = TRUE;
9643         if (has_utf8)
9644             SvUTF8_on(sv);
9645         *p = '\0';
9646         SvCUR_set(sv, p - SvPVX_const(sv));
9647         if (vectorize) {
9648             esignlen = 0;
9649             goto vector;
9650         }
9651     }
9652 }
9653
9654 /* =========================================================================
9655
9656 =head1 Cloning an interpreter
9657
9658 All the macros and functions in this section are for the private use of
9659 the main function, perl_clone().
9660
9661 The foo_dup() functions make an exact copy of an existing foo thingy.
9662 During the course of a cloning, a hash table is used to map old addresses
9663 to new addresses. The table is created and manipulated with the
9664 ptr_table_* functions.
9665
9666 =cut
9667
9668 ============================================================================*/
9669
9670
9671 #if defined(USE_ITHREADS)
9672
9673 /* XXX Remove this so it doesn't have to go thru the macro and return for nothing */
9674 #ifndef GpREFCNT_inc
9675 #  define GpREFCNT_inc(gp)      ((gp) ? (++(gp)->gp_refcnt, (gp)) : (GP*)NULL)
9676 #endif
9677
9678
9679 /* Certain cases in Perl_ss_dup have been merged, by relying on the fact
9680    that currently av_dup, gv_dup and hv_dup are the same as sv_dup.
9681    If this changes, please unmerge ss_dup.  */
9682 #define sv_dup_inc(s,t) SvREFCNT_inc(sv_dup(s,t))
9683 #define sv_dup_inc_NN(s,t)      SvREFCNT_inc_NN(sv_dup(s,t))
9684 #define av_dup(s,t)     (AV*)sv_dup((SV*)s,t)
9685 #define av_dup_inc(s,t) (AV*)SvREFCNT_inc(sv_dup((SV*)s,t))
9686 #define hv_dup(s,t)     (HV*)sv_dup((SV*)s,t)
9687 #define hv_dup_inc(s,t) (HV*)SvREFCNT_inc(sv_dup((SV*)s,t))
9688 #define cv_dup(s,t)     (CV*)sv_dup((SV*)s,t)
9689 #define cv_dup_inc(s,t) (CV*)SvREFCNT_inc(sv_dup((SV*)s,t))
9690 #define io_dup(s,t)     (IO*)sv_dup((SV*)s,t)
9691 #define io_dup_inc(s,t) (IO*)SvREFCNT_inc(sv_dup((SV*)s,t))
9692 #define gv_dup(s,t)     (GV*)sv_dup((SV*)s,t)
9693 #define gv_dup_inc(s,t) (GV*)SvREFCNT_inc(sv_dup((SV*)s,t))
9694 #define SAVEPV(p)       ((p) ? savepv(p) : NULL)
9695 #define SAVEPVN(p,n)    ((p) ? savepvn(p,n) : NULL)
9696
9697 /* clone a parser */
9698
9699 yy_parser *
9700 Perl_parser_dup(pTHX_ const yy_parser *proto, CLONE_PARAMS* param)
9701 {
9702     yy_parser *parser;
9703
9704     if (!proto)
9705         return NULL;
9706
9707     /* look for it in the table first */
9708     parser = (yy_parser *)ptr_table_fetch(PL_ptr_table, proto);
9709     if (parser)
9710         return parser;
9711
9712     /* create anew and remember what it is */
9713     Newxz(parser, 1, yy_parser);
9714     ptr_table_store(PL_ptr_table, proto, parser);
9715
9716     parser->yyerrstatus = 0;
9717     parser->yychar = YYEMPTY;           /* Cause a token to be read.  */
9718
9719     /* XXX these not yet duped */
9720     parser->old_parser = NULL;
9721     parser->stack = NULL;
9722     parser->ps = NULL;
9723     parser->stack_size = 0;
9724     /* XXX parser->stack->state = 0; */
9725
9726     /* XXX eventually, just Copy() most of the parser struct ? */
9727
9728     parser->lex_brackets = proto->lex_brackets;
9729     parser->lex_casemods = proto->lex_casemods;
9730     parser->lex_brackstack = savepvn(proto->lex_brackstack,
9731                     (proto->lex_brackets < 120 ? 120 : proto->lex_brackets));
9732     parser->lex_casestack = savepvn(proto->lex_casestack,
9733                     (proto->lex_casemods < 12 ? 12 : proto->lex_casemods));
9734     parser->lex_defer   = proto->lex_defer;
9735     parser->lex_dojoin  = proto->lex_dojoin;
9736     parser->lex_expect  = proto->lex_expect;
9737     parser->lex_formbrack = proto->lex_formbrack;
9738     parser->lex_inpat   = proto->lex_inpat;
9739     parser->lex_inwhat  = proto->lex_inwhat;
9740     parser->lex_op      = proto->lex_op;
9741     parser->lex_repl    = sv_dup_inc(proto->lex_repl, param);
9742     parser->lex_starts  = proto->lex_starts;
9743     parser->lex_stuff   = sv_dup_inc(proto->lex_stuff, param);
9744     parser->multi_close = proto->multi_close;
9745     parser->multi_open  = proto->multi_open;
9746     parser->multi_start = proto->multi_start;
9747     parser->multi_end   = proto->multi_end;
9748     parser->pending_ident = proto->pending_ident;
9749     parser->preambled   = proto->preambled;
9750     parser->sublex_info = proto->sublex_info; /* XXX not quite right */
9751     parser->linestr     = sv_dup_inc(proto->linestr, param);
9752     parser->expect      = proto->expect;
9753     parser->copline     = proto->copline;
9754     parser->last_lop_op = proto->last_lop_op;
9755     parser->lex_state   = proto->lex_state;
9756     parser->rsfp        = fp_dup(proto->rsfp, '<', param);
9757     /* rsfp_filters entries have fake IoDIRP() */
9758     parser->rsfp_filters= av_dup_inc(proto->rsfp_filters, param);
9759     parser->in_my       = proto->in_my;
9760     parser->in_my_stash = hv_dup(proto->in_my_stash, param);
9761     parser->error_count = proto->error_count;
9762
9763
9764     parser->linestr     = sv_dup_inc(proto->linestr, param);
9765
9766     {
9767         char * const ols = SvPVX(proto->linestr);
9768         char * const ls  = SvPVX(parser->linestr);
9769
9770         parser->bufptr      = ls + (proto->bufptr >= ols ?
9771                                     proto->bufptr -  ols : 0);
9772         parser->oldbufptr   = ls + (proto->oldbufptr >= ols ?
9773                                     proto->oldbufptr -  ols : 0);
9774         parser->oldoldbufptr= ls + (proto->oldoldbufptr >= ols ?
9775                                     proto->oldoldbufptr -  ols : 0);
9776         parser->linestart   = ls + (proto->linestart >= ols ?
9777                                     proto->linestart -  ols : 0);
9778         parser->last_uni    = ls + (proto->last_uni >= ols ?
9779                                     proto->last_uni -  ols : 0);
9780         parser->last_lop    = ls + (proto->last_lop >= ols ?
9781                                     proto->last_lop -  ols : 0);
9782
9783         parser->bufend      = ls + SvCUR(parser->linestr);
9784     }
9785
9786     Copy(proto->tokenbuf, parser->tokenbuf, 256, char);
9787
9788
9789 #ifdef PERL_MAD
9790     parser->endwhite    = proto->endwhite;
9791     parser->faketokens  = proto->faketokens;
9792     parser->lasttoke    = proto->lasttoke;
9793     parser->nextwhite   = proto->nextwhite;
9794     parser->realtokenstart = proto->realtokenstart;
9795     parser->skipwhite   = proto->skipwhite;
9796     parser->thisclose   = proto->thisclose;
9797     parser->thismad     = proto->thismad;
9798     parser->thisopen    = proto->thisopen;
9799     parser->thisstuff   = proto->thisstuff;
9800     parser->thistoken   = proto->thistoken;
9801     parser->thiswhite   = proto->thiswhite;
9802
9803     Copy(proto->nexttoke, parser->nexttoke, 5, NEXTTOKE);
9804     parser->curforce    = proto->curforce;
9805 #else
9806     Copy(proto->nextval, parser->nextval, 5, YYSTYPE);
9807     Copy(proto->nexttype, parser->nexttype, 5,  I32);
9808     parser->nexttoke    = proto->nexttoke;
9809 #endif
9810     return parser;
9811 }
9812
9813
9814 /* duplicate a file handle */
9815
9816 PerlIO *
9817 Perl_fp_dup(pTHX_ PerlIO *fp, char type, CLONE_PARAMS *param)
9818 {
9819     PerlIO *ret;
9820
9821     PERL_UNUSED_ARG(type);
9822
9823     if (!fp)
9824         return (PerlIO*)NULL;
9825
9826     /* look for it in the table first */
9827     ret = (PerlIO*)ptr_table_fetch(PL_ptr_table, fp);
9828     if (ret)
9829         return ret;
9830
9831     /* create anew and remember what it is */
9832     ret = PerlIO_fdupopen(aTHX_ fp, param, PERLIO_DUP_CLONE);
9833     ptr_table_store(PL_ptr_table, fp, ret);
9834     return ret;
9835 }
9836
9837 /* duplicate a directory handle */
9838
9839 DIR *
9840 Perl_dirp_dup(pTHX_ DIR *dp)
9841 {
9842     PERL_UNUSED_CONTEXT;
9843     if (!dp)
9844         return (DIR*)NULL;
9845     /* XXX TODO */
9846     return dp;
9847 }
9848
9849 /* duplicate a typeglob */
9850
9851 GP *
9852 Perl_gp_dup(pTHX_ GP *gp, CLONE_PARAMS* param)
9853 {
9854     GP *ret;
9855
9856     if (!gp)
9857         return (GP*)NULL;
9858     /* look for it in the table first */
9859     ret = (GP*)ptr_table_fetch(PL_ptr_table, gp);
9860     if (ret)
9861         return ret;
9862
9863     /* create anew and remember what it is */
9864     Newxz(ret, 1, GP);
9865     ptr_table_store(PL_ptr_table, gp, ret);
9866
9867     /* clone */
9868     ret->gp_refcnt      = 0;                    /* must be before any other dups! */
9869     ret->gp_sv          = sv_dup_inc(gp->gp_sv, param);
9870     ret->gp_io          = io_dup_inc(gp->gp_io, param);
9871     ret->gp_form        = cv_dup_inc(gp->gp_form, param);
9872     ret->gp_av          = av_dup_inc(gp->gp_av, param);
9873     ret->gp_hv          = hv_dup_inc(gp->gp_hv, param);
9874     ret->gp_egv = gv_dup(gp->gp_egv, param);/* GvEGV is not refcounted */
9875     ret->gp_cv          = cv_dup_inc(gp->gp_cv, param);
9876     ret->gp_cvgen       = gp->gp_cvgen;
9877     ret->gp_line        = gp->gp_line;
9878     ret->gp_file_hek    = hek_dup(gp->gp_file_hek, param);
9879     return ret;
9880 }
9881
9882 /* duplicate a chain of magic */
9883
9884 MAGIC *
9885 Perl_mg_dup(pTHX_ MAGIC *mg, CLONE_PARAMS* param)
9886 {
9887     MAGIC *mgprev = (MAGIC*)NULL;
9888     MAGIC *mgret;
9889     if (!mg)
9890         return (MAGIC*)NULL;
9891     /* look for it in the table first */
9892     mgret = (MAGIC*)ptr_table_fetch(PL_ptr_table, mg);
9893     if (mgret)
9894         return mgret;
9895
9896     for (; mg; mg = mg->mg_moremagic) {
9897         MAGIC *nmg;
9898         Newxz(nmg, 1, MAGIC);
9899         if (mgprev)
9900             mgprev->mg_moremagic = nmg;
9901         else
9902             mgret = nmg;
9903         nmg->mg_virtual = mg->mg_virtual;       /* XXX copy dynamic vtable? */
9904         nmg->mg_private = mg->mg_private;
9905         nmg->mg_type    = mg->mg_type;
9906         nmg->mg_flags   = mg->mg_flags;
9907         /* FIXME for plugins
9908         if (mg->mg_type == PERL_MAGIC_qr) {
9909             nmg->mg_obj = (SV*)CALLREGDUPE((REGEXP*)mg->mg_obj, param);
9910         }
9911         else
9912         */
9913         if(mg->mg_type == PERL_MAGIC_backref) {
9914             /* The backref AV has its reference count deliberately bumped by
9915                1.  */
9916             nmg->mg_obj = SvREFCNT_inc(av_dup_inc((AV*) mg->mg_obj, param));
9917         }
9918         else {
9919             nmg->mg_obj = (mg->mg_flags & MGf_REFCOUNTED)
9920                               ? sv_dup_inc(mg->mg_obj, param)
9921                               : sv_dup(mg->mg_obj, param);
9922         }
9923         nmg->mg_len     = mg->mg_len;
9924         nmg->mg_ptr     = mg->mg_ptr;   /* XXX random ptr? */
9925         if (mg->mg_ptr && mg->mg_type != PERL_MAGIC_regex_global) {
9926             if (mg->mg_len > 0) {
9927                 nmg->mg_ptr     = SAVEPVN(mg->mg_ptr, mg->mg_len);
9928                 if (mg->mg_type == PERL_MAGIC_overload_table &&
9929                         AMT_AMAGIC((AMT*)mg->mg_ptr))
9930                 {
9931                     const AMT * const amtp = (AMT*)mg->mg_ptr;
9932                     AMT * const namtp = (AMT*)nmg->mg_ptr;
9933                     I32 i;
9934                     for (i = 1; i < NofAMmeth; i++) {
9935                         namtp->table[i] = cv_dup_inc(amtp->table[i], param);
9936                     }
9937                 }
9938             }
9939             else if (mg->mg_len == HEf_SVKEY)
9940                 nmg->mg_ptr     = (char*)sv_dup_inc((SV*)mg->mg_ptr, param);
9941         }
9942         if ((mg->mg_flags & MGf_DUP) && mg->mg_virtual && mg->mg_virtual->svt_dup) {
9943             CALL_FPTR(nmg->mg_virtual->svt_dup)(aTHX_ nmg, param);
9944         }
9945         mgprev = nmg;
9946     }
9947     return mgret;
9948 }
9949
9950 #endif /* USE_ITHREADS */
9951
9952 /* create a new pointer-mapping table */
9953
9954 PTR_TBL_t *
9955 Perl_ptr_table_new(pTHX)
9956 {
9957     PTR_TBL_t *tbl;
9958     PERL_UNUSED_CONTEXT;
9959
9960     Newxz(tbl, 1, PTR_TBL_t);
9961     tbl->tbl_max        = 511;
9962     tbl->tbl_items      = 0;
9963     Newxz(tbl->tbl_ary, tbl->tbl_max + 1, PTR_TBL_ENT_t*);
9964     return tbl;
9965 }
9966
9967 #define PTR_TABLE_HASH(ptr) \
9968   ((PTR2UV(ptr) >> 3) ^ (PTR2UV(ptr) >> (3 + 7)) ^ (PTR2UV(ptr) >> (3 + 17)))
9969
9970 /* 
9971    we use the PTE_SVSLOT 'reservation' made above, both here (in the
9972    following define) and at call to new_body_inline made below in 
9973    Perl_ptr_table_store()
9974  */
9975
9976 #define del_pte(p)     del_body_type(p, PTE_SVSLOT)
9977
9978 /* map an existing pointer using a table */
9979
9980 STATIC PTR_TBL_ENT_t *
9981 S_ptr_table_find(PTR_TBL_t *tbl, const void *sv) {
9982     PTR_TBL_ENT_t *tblent;
9983     const UV hash = PTR_TABLE_HASH(sv);
9984     assert(tbl);
9985     tblent = tbl->tbl_ary[hash & tbl->tbl_max];
9986     for (; tblent; tblent = tblent->next) {
9987         if (tblent->oldval == sv)
9988             return tblent;
9989     }
9990     return NULL;
9991 }
9992
9993 void *
9994 Perl_ptr_table_fetch(pTHX_ PTR_TBL_t *tbl, const void *sv)
9995 {
9996     PTR_TBL_ENT_t const *const tblent = ptr_table_find(tbl, sv);
9997     PERL_UNUSED_CONTEXT;
9998     return tblent ? tblent->newval : NULL;
9999 }
10000
10001 /* add a new entry to a pointer-mapping table */
10002
10003 void
10004 Perl_ptr_table_store(pTHX_ PTR_TBL_t *tbl, const void *oldsv, void *newsv)
10005 {
10006     PTR_TBL_ENT_t *tblent = ptr_table_find(tbl, oldsv);
10007     PERL_UNUSED_CONTEXT;
10008
10009     if (tblent) {
10010         tblent->newval = newsv;
10011     } else {
10012         const UV entry = PTR_TABLE_HASH(oldsv) & tbl->tbl_max;
10013
10014         new_body_inline(tblent, PTE_SVSLOT);
10015
10016         tblent->oldval = oldsv;
10017         tblent->newval = newsv;
10018         tblent->next = tbl->tbl_ary[entry];
10019         tbl->tbl_ary[entry] = tblent;
10020         tbl->tbl_items++;
10021         if (tblent->next && tbl->tbl_items > tbl->tbl_max)
10022             ptr_table_split(tbl);
10023     }
10024 }
10025
10026 /* double the hash bucket size of an existing ptr table */
10027
10028 void
10029 Perl_ptr_table_split(pTHX_ PTR_TBL_t *tbl)
10030 {
10031     PTR_TBL_ENT_t **ary = tbl->tbl_ary;
10032     const UV oldsize = tbl->tbl_max + 1;
10033     UV newsize = oldsize * 2;
10034     UV i;
10035     PERL_UNUSED_CONTEXT;
10036
10037     Renew(ary, newsize, PTR_TBL_ENT_t*);
10038     Zero(&ary[oldsize], newsize-oldsize, PTR_TBL_ENT_t*);
10039     tbl->tbl_max = --newsize;
10040     tbl->tbl_ary = ary;
10041     for (i=0; i < oldsize; i++, ary++) {
10042         PTR_TBL_ENT_t **curentp, **entp, *ent;
10043         if (!*ary)
10044             continue;
10045         curentp = ary + oldsize;
10046         for (entp = ary, ent = *ary; ent; ent = *entp) {
10047             if ((newsize & PTR_TABLE_HASH(ent->oldval)) != i) {
10048                 *entp = ent->next;
10049                 ent->next = *curentp;
10050                 *curentp = ent;
10051                 continue;
10052             }
10053             else
10054                 entp = &ent->next;
10055         }
10056     }
10057 }
10058
10059 /* remove all the entries from a ptr table */
10060
10061 void
10062 Perl_ptr_table_clear(pTHX_ PTR_TBL_t *tbl)
10063 {
10064     if (tbl && tbl->tbl_items) {
10065         register PTR_TBL_ENT_t * const * const array = tbl->tbl_ary;
10066         UV riter = tbl->tbl_max;
10067
10068         do {
10069             PTR_TBL_ENT_t *entry = array[riter];
10070
10071             while (entry) {
10072                 PTR_TBL_ENT_t * const oentry = entry;
10073                 entry = entry->next;
10074                 del_pte(oentry);
10075             }
10076         } while (riter--);
10077
10078         tbl->tbl_items = 0;
10079     }
10080 }
10081
10082 /* clear and free a ptr table */
10083
10084 void
10085 Perl_ptr_table_free(pTHX_ PTR_TBL_t *tbl)
10086 {
10087     if (!tbl) {
10088         return;
10089     }
10090     ptr_table_clear(tbl);
10091     Safefree(tbl->tbl_ary);
10092     Safefree(tbl);
10093 }
10094
10095 #if defined(USE_ITHREADS)
10096
10097 void
10098 Perl_rvpv_dup(pTHX_ SV *dstr, const SV *sstr, CLONE_PARAMS* param)
10099 {
10100     if (SvROK(sstr)) {
10101         SvRV_set(dstr, SvWEAKREF(sstr)
10102                        ? sv_dup(SvRV(sstr), param)
10103                        : sv_dup_inc(SvRV(sstr), param));
10104
10105     }
10106     else if (SvPVX_const(sstr)) {
10107         /* Has something there */
10108         if (SvLEN(sstr)) {
10109             /* Normal PV - clone whole allocated space */
10110             SvPV_set(dstr, SAVEPVN(SvPVX_const(sstr), SvLEN(sstr)-1));
10111             if (SvREADONLY(sstr) && SvFAKE(sstr)) {
10112                 /* Not that normal - actually sstr is copy on write.
10113                    But we are a true, independant SV, so:  */
10114                 SvREADONLY_off(dstr);
10115                 SvFAKE_off(dstr);
10116             }
10117         }
10118         else {
10119             /* Special case - not normally malloced for some reason */
10120             if (isGV_with_GP(sstr)) {
10121                 /* Don't need to do anything here.  */
10122             }
10123             else if ((SvREADONLY(sstr) && SvFAKE(sstr))) {
10124                 /* A "shared" PV - clone it as "shared" PV */
10125                 SvPV_set(dstr,
10126                          HEK_KEY(hek_dup(SvSHARED_HEK_FROM_PV(SvPVX_const(sstr)),
10127                                          param)));
10128             }
10129             else {
10130                 /* Some other special case - random pointer */
10131                 SvPV_set(dstr, SvPVX(sstr));            
10132             }
10133         }
10134     }
10135     else {
10136         /* Copy the NULL */
10137         SvPV_set(dstr, NULL);
10138     }
10139 }
10140
10141 /* duplicate an SV of any type (including AV, HV etc) */
10142
10143 SV *
10144 Perl_sv_dup(pTHX_ const SV *sstr, CLONE_PARAMS* param)
10145 {
10146     dVAR;
10147     SV *dstr;
10148
10149     if (!sstr)
10150         return NULL;
10151     if (SvTYPE(sstr) == SVTYPEMASK) {
10152 #ifdef DEBUG_LEAKING_SCALARS_ABORT
10153         abort();
10154 #endif
10155         return NULL;
10156     }
10157     /* look for it in the table first */
10158     dstr = (SV*)ptr_table_fetch(PL_ptr_table, sstr);
10159     if (dstr)
10160         return dstr;
10161
10162     if(param->flags & CLONEf_JOIN_IN) {
10163         /** We are joining here so we don't want do clone
10164             something that is bad **/
10165         if (SvTYPE(sstr) == SVt_PVHV) {
10166             const HEK * const hvname = HvNAME_HEK(sstr);
10167             if (hvname)
10168                 /** don't clone stashes if they already exist **/
10169                 return (SV*)gv_stashpvn(HEK_KEY(hvname), HEK_LEN(hvname), 0);
10170         }
10171     }
10172
10173     /* create anew and remember what it is */
10174     new_SV(dstr);
10175
10176 #ifdef DEBUG_LEAKING_SCALARS
10177     dstr->sv_debug_optype = sstr->sv_debug_optype;
10178     dstr->sv_debug_line = sstr->sv_debug_line;
10179     dstr->sv_debug_inpad = sstr->sv_debug_inpad;
10180     dstr->sv_debug_cloned = 1;
10181     dstr->sv_debug_file = savepv(sstr->sv_debug_file);
10182 #endif
10183
10184     ptr_table_store(PL_ptr_table, sstr, dstr);
10185
10186     /* clone */
10187     SvFLAGS(dstr)       = SvFLAGS(sstr);
10188     SvFLAGS(dstr)       &= ~SVf_OOK;            /* don't propagate OOK hack */
10189     SvREFCNT(dstr)      = 0;                    /* must be before any other dups! */
10190
10191 #ifdef DEBUGGING
10192     if (SvANY(sstr) && PL_watch_pvx && SvPVX_const(sstr) == PL_watch_pvx)
10193         PerlIO_printf(Perl_debug_log, "watch at %p hit, found string \"%s\"\n",
10194                       (void*)PL_watch_pvx, SvPVX_const(sstr));
10195 #endif
10196
10197     /* don't clone objects whose class has asked us not to */
10198     if (SvOBJECT(sstr) && ! (SvFLAGS(SvSTASH(sstr)) & SVphv_CLONEABLE)) {
10199         SvFLAGS(dstr) = 0;
10200         return dstr;
10201     }
10202
10203     switch (SvTYPE(sstr)) {
10204     case SVt_NULL:
10205         SvANY(dstr)     = NULL;
10206         break;
10207     case SVt_IV:
10208         SvANY(dstr)     = (XPVIV*)((char*)&(dstr->sv_u.svu_iv) - STRUCT_OFFSET(XPVIV, xiv_iv));
10209         if(SvROK(sstr)) {
10210             Perl_rvpv_dup(aTHX_ dstr, sstr, param);
10211         } else {
10212             SvIV_set(dstr, SvIVX(sstr));
10213         }
10214         break;
10215     case SVt_NV:
10216         SvANY(dstr)     = new_XNV();
10217         SvNV_set(dstr, SvNVX(sstr));
10218         break;
10219         /* case SVt_BIND: */
10220     default:
10221         {
10222             /* These are all the types that need complex bodies allocating.  */
10223             void *new_body;
10224             const svtype sv_type = SvTYPE(sstr);
10225             const struct body_details *const sv_type_details
10226                 = bodies_by_type + sv_type;
10227
10228             switch (sv_type) {
10229             default:
10230                 Perl_croak(aTHX_ "Bizarre SvTYPE [%" IVdf "]", (IV)SvTYPE(sstr));
10231                 break;
10232
10233             case SVt_PVGV:
10234                 if (GvUNIQUE((GV*)sstr)) {
10235                     NOOP;   /* Do sharing here, and fall through */
10236                 }
10237             case SVt_PVIO:
10238             case SVt_PVFM:
10239             case SVt_PVHV:
10240             case SVt_PVAV:
10241             case SVt_PVCV:
10242             case SVt_PVLV:
10243             case SVt_REGEXP:
10244             case SVt_PVMG:
10245             case SVt_PVNV:
10246             case SVt_PVIV:
10247             case SVt_PV:
10248                 assert(sv_type_details->body_size);
10249                 if (sv_type_details->arena) {
10250                     new_body_inline(new_body, sv_type);
10251                     new_body
10252                         = (void*)((char*)new_body - sv_type_details->offset);
10253                 } else {
10254                     new_body = new_NOARENA(sv_type_details);
10255                 }
10256             }
10257             assert(new_body);
10258             SvANY(dstr) = new_body;
10259
10260 #ifndef PURIFY
10261             Copy(((char*)SvANY(sstr)) + sv_type_details->offset,
10262                  ((char*)SvANY(dstr)) + sv_type_details->offset,
10263                  sv_type_details->copy, char);
10264 #else
10265             Copy(((char*)SvANY(sstr)),
10266                  ((char*)SvANY(dstr)),
10267                  sv_type_details->body_size + sv_type_details->offset, char);
10268 #endif
10269
10270             if (sv_type != SVt_PVAV && sv_type != SVt_PVHV
10271                 && !isGV_with_GP(dstr))
10272                 Perl_rvpv_dup(aTHX_ dstr, sstr, param);
10273
10274             /* The Copy above means that all the source (unduplicated) pointers
10275                are now in the destination.  We can check the flags and the
10276                pointers in either, but it's possible that there's less cache
10277                missing by always going for the destination.
10278                FIXME - instrument and check that assumption  */
10279             if (sv_type >= SVt_PVMG) {
10280                 if ((sv_type == SVt_PVMG) && SvPAD_OUR(dstr)) {
10281                     SvOURSTASH_set(dstr, hv_dup_inc(SvOURSTASH(dstr), param));
10282                 } else if (SvMAGIC(dstr))
10283                     SvMAGIC_set(dstr, mg_dup(SvMAGIC(dstr), param));
10284                 if (SvSTASH(dstr))
10285                     SvSTASH_set(dstr, hv_dup_inc(SvSTASH(dstr), param));
10286             }
10287
10288             /* The cast silences a GCC warning about unhandled types.  */
10289             switch ((int)sv_type) {
10290             case SVt_PV:
10291                 break;
10292             case SVt_PVIV:
10293                 break;
10294             case SVt_PVNV:
10295                 break;
10296             case SVt_PVMG:
10297                 break;
10298             case SVt_REGEXP:
10299                 /* FIXME for plugins */
10300                 re_dup_guts((REGEXP*) sstr, (REGEXP*) dstr, param);
10301                 break;
10302             case SVt_PVLV:
10303                 /* XXX LvTARGOFF sometimes holds PMOP* when DEBUGGING */
10304                 if (LvTYPE(dstr) == 't') /* for tie: unrefcnted fake (SV**) */
10305                     LvTARG(dstr) = dstr;
10306                 else if (LvTYPE(dstr) == 'T') /* for tie: fake HE */
10307                     LvTARG(dstr) = (SV*)he_dup((HE*)LvTARG(dstr), 0, param);
10308                 else
10309                     LvTARG(dstr) = sv_dup_inc(LvTARG(dstr), param);
10310             case SVt_PVGV:
10311                 if(isGV_with_GP(sstr)) {
10312                     if (GvNAME_HEK(dstr))
10313                         GvNAME_HEK(dstr) = hek_dup(GvNAME_HEK(dstr), param);
10314                     /* Don't call sv_add_backref here as it's going to be
10315                        created as part of the magic cloning of the symbol
10316                        table.  */
10317                     /* Danger Will Robinson - GvGP(dstr) isn't initialised
10318                        at the point of this comment.  */
10319                     GvSTASH(dstr) = hv_dup(GvSTASH(dstr), param);
10320                     GvGP(dstr)  = gp_dup(GvGP(sstr), param);
10321                     (void)GpREFCNT_inc(GvGP(dstr));
10322                 } else
10323                     Perl_rvpv_dup(aTHX_ dstr, sstr, param);
10324                 break;
10325             case SVt_PVIO:
10326                 IoIFP(dstr)     = fp_dup(IoIFP(dstr), IoTYPE(dstr), param);
10327                 if (IoOFP(dstr) == IoIFP(sstr))
10328                     IoOFP(dstr) = IoIFP(dstr);
10329                 else
10330                     IoOFP(dstr) = fp_dup(IoOFP(dstr), IoTYPE(dstr), param);
10331                 /* PL_parser->rsfp_filters entries have fake IoDIRP() */
10332                 if(IoFLAGS(dstr) & IOf_FAKE_DIRP) {
10333                     /* I have no idea why fake dirp (rsfps)
10334                        should be treated differently but otherwise
10335                        we end up with leaks -- sky*/
10336                     IoTOP_GV(dstr)      = gv_dup_inc(IoTOP_GV(dstr), param);
10337                     IoFMT_GV(dstr)      = gv_dup_inc(IoFMT_GV(dstr), param);
10338                     IoBOTTOM_GV(dstr)   = gv_dup_inc(IoBOTTOM_GV(dstr), param);
10339                 } else {
10340                     IoTOP_GV(dstr)      = gv_dup(IoTOP_GV(dstr), param);
10341                     IoFMT_GV(dstr)      = gv_dup(IoFMT_GV(dstr), param);
10342                     IoBOTTOM_GV(dstr)   = gv_dup(IoBOTTOM_GV(dstr), param);
10343                     if (IoDIRP(dstr)) {
10344                         IoDIRP(dstr)    = dirp_dup(IoDIRP(dstr));
10345                     } else {
10346                         NOOP;
10347                         /* IoDIRP(dstr) is already a copy of IoDIRP(sstr)  */
10348                     }
10349                 }
10350                 IoTOP_NAME(dstr)        = SAVEPV(IoTOP_NAME(dstr));
10351                 IoFMT_NAME(dstr)        = SAVEPV(IoFMT_NAME(dstr));
10352                 IoBOTTOM_NAME(dstr)     = SAVEPV(IoBOTTOM_NAME(dstr));
10353                 break;
10354             case SVt_PVAV:
10355                 if (AvARRAY((AV*)sstr)) {
10356                     SV **dst_ary, **src_ary;
10357                     SSize_t items = AvFILLp((AV*)sstr) + 1;
10358
10359                     src_ary = AvARRAY((AV*)sstr);
10360                     Newxz(dst_ary, AvMAX((AV*)sstr)+1, SV*);
10361                     ptr_table_store(PL_ptr_table, src_ary, dst_ary);
10362                     AvARRAY((AV*)dstr) = dst_ary;
10363                     AvALLOC((AV*)dstr) = dst_ary;
10364                     if (AvREAL((AV*)sstr)) {
10365                         while (items-- > 0)
10366                             *dst_ary++ = sv_dup_inc(*src_ary++, param);
10367                     }
10368                     else {
10369                         while (items-- > 0)
10370                             *dst_ary++ = sv_dup(*src_ary++, param);
10371                     }
10372                     items = AvMAX((AV*)sstr) - AvFILLp((AV*)sstr);
10373                     while (items-- > 0) {
10374                         *dst_ary++ = &PL_sv_undef;
10375                     }
10376                 }
10377                 else {
10378                     AvARRAY((AV*)dstr)  = NULL;
10379                     AvALLOC((AV*)dstr)  = (SV**)NULL;
10380                 }
10381                 break;
10382             case SVt_PVHV:
10383                 if (HvARRAY((HV*)sstr)) {
10384                     STRLEN i = 0;
10385                     const bool sharekeys = !!HvSHAREKEYS(sstr);
10386                     XPVHV * const dxhv = (XPVHV*)SvANY(dstr);
10387                     XPVHV * const sxhv = (XPVHV*)SvANY(sstr);
10388                     char *darray;
10389                     Newx(darray, PERL_HV_ARRAY_ALLOC_BYTES(dxhv->xhv_max+1)
10390                         + (SvOOK(sstr) ? sizeof(struct xpvhv_aux) : 0),
10391                         char);
10392                     HvARRAY(dstr) = (HE**)darray;
10393                     while (i <= sxhv->xhv_max) {
10394                         const HE * const source = HvARRAY(sstr)[i];
10395                         HvARRAY(dstr)[i] = source
10396                             ? he_dup(source, sharekeys, param) : 0;
10397                         ++i;
10398                     }
10399                     if (SvOOK(sstr)) {
10400                         HEK *hvname;
10401                         const struct xpvhv_aux * const saux = HvAUX(sstr);
10402                         struct xpvhv_aux * const daux = HvAUX(dstr);
10403                         /* This flag isn't copied.  */
10404                         /* SvOOK_on(hv) attacks the IV flags.  */
10405                         SvFLAGS(dstr) |= SVf_OOK;
10406
10407                         hvname = saux->xhv_name;
10408                         daux->xhv_name = hvname ? hek_dup(hvname, param) : hvname;
10409
10410                         daux->xhv_riter = saux->xhv_riter;
10411                         daux->xhv_eiter = saux->xhv_eiter
10412                             ? he_dup(saux->xhv_eiter,
10413                                         (bool)!!HvSHAREKEYS(sstr), param) : 0;
10414                         daux->xhv_backreferences =
10415                             saux->xhv_backreferences
10416                                 ? (AV*) SvREFCNT_inc(
10417                                         sv_dup((SV*)saux->xhv_backreferences, param))
10418                                 : 0;
10419
10420                         daux->xhv_mro_meta = saux->xhv_mro_meta
10421                             ? mro_meta_dup(saux->xhv_mro_meta, param)
10422                             : 0;
10423
10424                         /* Record stashes for possible cloning in Perl_clone(). */
10425                         if (hvname)
10426                             av_push(param->stashes, dstr);
10427                     }
10428                 }
10429                 else
10430                     HvARRAY((HV*)dstr) = NULL;
10431                 break;
10432             case SVt_PVCV:
10433                 if (!(param->flags & CLONEf_COPY_STACKS)) {
10434                     CvDEPTH(dstr) = 0;
10435                 }
10436             case SVt_PVFM:
10437                 /* NOTE: not refcounted */
10438                 CvSTASH(dstr)   = hv_dup(CvSTASH(dstr), param);
10439                 OP_REFCNT_LOCK;
10440                 if (!CvISXSUB(dstr))
10441                     CvROOT(dstr) = OpREFCNT_inc(CvROOT(dstr));
10442                 OP_REFCNT_UNLOCK;
10443                 if (CvCONST(dstr) && CvISXSUB(dstr)) {
10444                     CvXSUBANY(dstr).any_ptr = GvUNIQUE(CvGV(dstr)) ?
10445                         SvREFCNT_inc(CvXSUBANY(dstr).any_ptr) :
10446                         sv_dup_inc((SV *)CvXSUBANY(dstr).any_ptr, param);
10447                 }
10448                 /* don't dup if copying back - CvGV isn't refcounted, so the
10449                  * duped GV may never be freed. A bit of a hack! DAPM */
10450                 CvGV(dstr)      = (param->flags & CLONEf_JOIN_IN) ?
10451                     NULL : gv_dup(CvGV(dstr), param) ;
10452                 PAD_DUP(CvPADLIST(dstr), CvPADLIST(sstr), param);
10453                 CvOUTSIDE(dstr) =
10454                     CvWEAKOUTSIDE(sstr)
10455                     ? cv_dup(    CvOUTSIDE(dstr), param)
10456                     : cv_dup_inc(CvOUTSIDE(dstr), param);
10457                 if (!CvISXSUB(dstr))
10458                     CvFILE(dstr) = SAVEPV(CvFILE(dstr));
10459                 break;
10460             }
10461         }
10462     }
10463
10464     if (SvOBJECT(dstr) && SvTYPE(dstr) != SVt_PVIO)
10465         ++PL_sv_objcount;
10466
10467     return dstr;
10468  }
10469
10470 /* duplicate a context */
10471
10472 PERL_CONTEXT *
10473 Perl_cx_dup(pTHX_ PERL_CONTEXT *cxs, I32 ix, I32 max, CLONE_PARAMS* param)
10474 {
10475     PERL_CONTEXT *ncxs;
10476
10477     if (!cxs)
10478         return (PERL_CONTEXT*)NULL;
10479
10480     /* look for it in the table first */
10481     ncxs = (PERL_CONTEXT*)ptr_table_fetch(PL_ptr_table, cxs);
10482     if (ncxs)
10483         return ncxs;
10484
10485     /* create anew and remember what it is */
10486     Newxz(ncxs, max + 1, PERL_CONTEXT);
10487     ptr_table_store(PL_ptr_table, cxs, ncxs);
10488
10489     while (ix >= 0) {
10490         PERL_CONTEXT * const cx = &cxs[ix];
10491         PERL_CONTEXT * const ncx = &ncxs[ix];
10492         ncx->cx_type    = cx->cx_type;
10493         if (CxTYPE(cx) == CXt_SUBST) {
10494             Perl_croak(aTHX_ "Cloning substitution context is unimplemented");
10495         }
10496         else {
10497             ncx->blk_oldsp      = cx->blk_oldsp;
10498             ncx->blk_oldcop     = cx->blk_oldcop;
10499             ncx->blk_oldmarksp  = cx->blk_oldmarksp;
10500             ncx->blk_oldscopesp = cx->blk_oldscopesp;
10501             ncx->blk_oldpm      = cx->blk_oldpm;
10502             ncx->blk_gimme      = cx->blk_gimme;
10503             switch (CxTYPE(cx)) {
10504             case CXt_SUB:
10505                 ncx->blk_sub.cv         = (cx->blk_sub.olddepth == 0
10506                                            ? cv_dup_inc(cx->blk_sub.cv, param)
10507                                            : cv_dup(cx->blk_sub.cv,param));
10508                 ncx->blk_sub.argarray   = (cx->blk_sub.hasargs
10509                                            ? av_dup_inc(cx->blk_sub.argarray, param)
10510                                            : NULL);
10511                 ncx->blk_sub.savearray  = av_dup_inc(cx->blk_sub.savearray, param);
10512                 ncx->blk_sub.olddepth   = cx->blk_sub.olddepth;
10513                 ncx->blk_sub.hasargs    = cx->blk_sub.hasargs;
10514                 ncx->blk_sub.lval       = cx->blk_sub.lval;
10515                 ncx->blk_sub.retop      = cx->blk_sub.retop;
10516                 ncx->blk_sub.oldcomppad = (PAD*)ptr_table_fetch(PL_ptr_table,
10517                                            cx->blk_sub.oldcomppad);
10518                 break;
10519             case CXt_EVAL:
10520                 ncx->blk_eval.old_in_eval = cx->blk_eval.old_in_eval;
10521                 ncx->blk_eval.old_op_type = cx->blk_eval.old_op_type;
10522                 ncx->blk_eval.old_namesv = sv_dup_inc(cx->blk_eval.old_namesv, param);
10523                 ncx->blk_eval.old_eval_root = cx->blk_eval.old_eval_root;
10524                 ncx->blk_eval.cur_text  = sv_dup(cx->blk_eval.cur_text, param);
10525                 ncx->blk_eval.retop = cx->blk_eval.retop;
10526                 break;
10527             case CXt_LOOP:
10528                 ncx->blk_loop.label     = cx->blk_loop.label;
10529                 ncx->blk_loop.resetsp   = cx->blk_loop.resetsp;
10530                 ncx->blk_loop.my_op     = cx->blk_loop.my_op;
10531                 ncx->blk_loop.iterdata  = (CxPADLOOP(cx)
10532                                            ? cx->blk_loop.iterdata
10533                                            : gv_dup((GV*)cx->blk_loop.iterdata, param));
10534                 ncx->blk_loop.oldcomppad
10535                     = (PAD*)ptr_table_fetch(PL_ptr_table,
10536                                             cx->blk_loop.oldcomppad);
10537                 ncx->blk_loop.itersave  = sv_dup_inc(cx->blk_loop.itersave, param);
10538                 ncx->blk_loop.iterlval  = sv_dup_inc(cx->blk_loop.iterlval, param);
10539                 ncx->blk_loop.iterary   = av_dup_inc(cx->blk_loop.iterary, param);
10540                 ncx->blk_loop.iterix    = cx->blk_loop.iterix;
10541                 ncx->blk_loop.itermax   = cx->blk_loop.itermax;
10542                 break;
10543             case CXt_FORMAT:
10544                 ncx->blk_sub.cv         = cv_dup(cx->blk_sub.cv, param);
10545                 ncx->blk_sub.gv         = gv_dup(cx->blk_sub.gv, param);
10546                 ncx->blk_sub.dfoutgv    = gv_dup_inc(cx->blk_sub.dfoutgv, param);
10547                 ncx->blk_sub.hasargs    = cx->blk_sub.hasargs;
10548                 ncx->blk_sub.retop      = cx->blk_sub.retop;
10549                 break;
10550             case CXt_BLOCK:
10551             case CXt_NULL:
10552                 break;
10553             }
10554         }
10555         --ix;
10556     }
10557     return ncxs;
10558 }
10559
10560 /* duplicate a stack info structure */
10561
10562 PERL_SI *
10563 Perl_si_dup(pTHX_ PERL_SI *si, CLONE_PARAMS* param)
10564 {
10565     PERL_SI *nsi;
10566
10567     if (!si)
10568         return (PERL_SI*)NULL;
10569
10570     /* look for it in the table first */
10571     nsi = (PERL_SI*)ptr_table_fetch(PL_ptr_table, si);
10572     if (nsi)
10573         return nsi;
10574
10575     /* create anew and remember what it is */
10576     Newxz(nsi, 1, PERL_SI);
10577     ptr_table_store(PL_ptr_table, si, nsi);
10578
10579     nsi->si_stack       = av_dup_inc(si->si_stack, param);
10580     nsi->si_cxix        = si->si_cxix;
10581     nsi->si_cxmax       = si->si_cxmax;
10582     nsi->si_cxstack     = cx_dup(si->si_cxstack, si->si_cxix, si->si_cxmax, param);
10583     nsi->si_type        = si->si_type;
10584     nsi->si_prev        = si_dup(si->si_prev, param);
10585     nsi->si_next        = si_dup(si->si_next, param);
10586     nsi->si_markoff     = si->si_markoff;
10587
10588     return nsi;
10589 }
10590
10591 #define POPINT(ss,ix)   ((ss)[--(ix)].any_i32)
10592 #define TOPINT(ss,ix)   ((ss)[ix].any_i32)
10593 #define POPLONG(ss,ix)  ((ss)[--(ix)].any_long)
10594 #define TOPLONG(ss,ix)  ((ss)[ix].any_long)
10595 #define POPIV(ss,ix)    ((ss)[--(ix)].any_iv)
10596 #define TOPIV(ss,ix)    ((ss)[ix].any_iv)
10597 #define POPBOOL(ss,ix)  ((ss)[--(ix)].any_bool)
10598 #define TOPBOOL(ss,ix)  ((ss)[ix].any_bool)
10599 #define POPPTR(ss,ix)   ((ss)[--(ix)].any_ptr)
10600 #define TOPPTR(ss,ix)   ((ss)[ix].any_ptr)
10601 #define POPDPTR(ss,ix)  ((ss)[--(ix)].any_dptr)
10602 #define TOPDPTR(ss,ix)  ((ss)[ix].any_dptr)
10603 #define POPDXPTR(ss,ix) ((ss)[--(ix)].any_dxptr)
10604 #define TOPDXPTR(ss,ix) ((ss)[ix].any_dxptr)
10605
10606 /* XXXXX todo */
10607 #define pv_dup_inc(p)   SAVEPV(p)
10608 #define pv_dup(p)       SAVEPV(p)
10609 #define svp_dup_inc(p,pp)       any_dup(p,pp)
10610
10611 /* map any object to the new equivent - either something in the
10612  * ptr table, or something in the interpreter structure
10613  */
10614
10615 void *
10616 Perl_any_dup(pTHX_ void *v, const PerlInterpreter *proto_perl)
10617 {
10618     void *ret;
10619
10620     if (!v)
10621         return (void*)NULL;
10622
10623     /* look for it in the table first */
10624     ret = ptr_table_fetch(PL_ptr_table, v);
10625     if (ret)
10626         return ret;
10627
10628     /* see if it is part of the interpreter structure */
10629     if (v >= (void*)proto_perl && v < (void*)(proto_perl+1))
10630         ret = (void*)(((char*)aTHX) + (((char*)v) - (char*)proto_perl));
10631     else {
10632         ret = v;
10633     }
10634
10635     return ret;
10636 }
10637
10638 /* duplicate the save stack */
10639
10640 ANY *
10641 Perl_ss_dup(pTHX_ PerlInterpreter *proto_perl, CLONE_PARAMS* param)
10642 {
10643     dVAR;
10644     ANY * const ss      = proto_perl->Isavestack;
10645     const I32 max       = proto_perl->Isavestack_max;
10646     I32 ix              = proto_perl->Isavestack_ix;
10647     ANY *nss;
10648     SV *sv;
10649     GV *gv;
10650     AV *av;
10651     HV *hv;
10652     void* ptr;
10653     int intval;
10654     long longval;
10655     GP *gp;
10656     IV iv;
10657     I32 i;
10658     char *c = NULL;
10659     void (*dptr) (void*);
10660     void (*dxptr) (pTHX_ void*);
10661
10662     Newxz(nss, max, ANY);
10663
10664     while (ix > 0) {
10665         const I32 type = POPINT(ss,ix);
10666         TOPINT(nss,ix) = type;
10667         switch (type) {
10668         case SAVEt_HELEM:               /* hash element */
10669             sv = (SV*)POPPTR(ss,ix);
10670             TOPPTR(nss,ix) = sv_dup_inc(sv, param);
10671             /* fall through */
10672         case SAVEt_ITEM:                        /* normal string */
10673         case SAVEt_SV:                          /* scalar reference */
10674             sv = (SV*)POPPTR(ss,ix);
10675             TOPPTR(nss,ix) = sv_dup_inc(sv, param);
10676             /* fall through */
10677         case SAVEt_FREESV:
10678         case SAVEt_MORTALIZESV:
10679             sv = (SV*)POPPTR(ss,ix);
10680             TOPPTR(nss,ix) = sv_dup_inc(sv, param);
10681             break;
10682         case SAVEt_SHARED_PVREF:                /* char* in shared space */
10683             c = (char*)POPPTR(ss,ix);
10684             TOPPTR(nss,ix) = savesharedpv(c);
10685             ptr = POPPTR(ss,ix);
10686             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);
10687             break;
10688         case SAVEt_GENERIC_SVREF:               /* generic sv */
10689         case SAVEt_SVREF:                       /* scalar reference */
10690             sv = (SV*)POPPTR(ss,ix);
10691             TOPPTR(nss,ix) = sv_dup_inc(sv, param);
10692             ptr = POPPTR(ss,ix);
10693             TOPPTR(nss,ix) = svp_dup_inc((SV**)ptr, proto_perl);/* XXXXX */
10694             break;
10695         case SAVEt_HV:                          /* hash reference */
10696         case SAVEt_AV:                          /* array reference */
10697             sv = (SV*) POPPTR(ss,ix);
10698             TOPPTR(nss,ix) = sv_dup_inc(sv, param);
10699             /* fall through */
10700         case SAVEt_COMPPAD:
10701         case SAVEt_NSTAB:
10702             sv = (SV*) POPPTR(ss,ix);
10703             TOPPTR(nss,ix) = sv_dup(sv, param);
10704             break;
10705         case SAVEt_INT:                         /* int reference */
10706             ptr = POPPTR(ss,ix);
10707             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);
10708             intval = (int)POPINT(ss,ix);
10709             TOPINT(nss,ix) = intval;
10710             break;
10711         case SAVEt_LONG:                        /* long reference */
10712             ptr = POPPTR(ss,ix);
10713             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);
10714             /* fall through */
10715         case SAVEt_CLEARSV:
10716             longval = (long)POPLONG(ss,ix);
10717             TOPLONG(nss,ix) = longval;
10718             break;
10719         case SAVEt_I32:                         /* I32 reference */
10720         case SAVEt_I16:                         /* I16 reference */
10721         case SAVEt_I8:                          /* I8 reference */
10722         case SAVEt_COP_ARYBASE:                 /* call CopARYBASE_set */
10723             ptr = POPPTR(ss,ix);
10724             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);
10725             i = POPINT(ss,ix);
10726             TOPINT(nss,ix) = i;
10727             break;
10728         case SAVEt_IV:                          /* IV reference */
10729             ptr = POPPTR(ss,ix);
10730             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);
10731             iv = POPIV(ss,ix);
10732             TOPIV(nss,ix) = iv;
10733             break;
10734         case SAVEt_HPTR:                        /* HV* reference */
10735         case SAVEt_APTR:                        /* AV* reference */
10736         case SAVEt_SPTR:                        /* SV* reference */
10737             ptr = POPPTR(ss,ix);
10738             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);
10739             sv = (SV*)POPPTR(ss,ix);
10740             TOPPTR(nss,ix) = sv_dup(sv, param);
10741             break;
10742         case SAVEt_VPTR:                        /* random* reference */
10743             ptr = POPPTR(ss,ix);
10744             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);
10745             ptr = POPPTR(ss,ix);
10746             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);
10747             break;
10748         case SAVEt_GENERIC_PVREF:               /* generic char* */
10749         case SAVEt_PPTR:                        /* char* reference */
10750             ptr = POPPTR(ss,ix);
10751             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);
10752             c = (char*)POPPTR(ss,ix);
10753             TOPPTR(nss,ix) = pv_dup(c);
10754             break;
10755         case SAVEt_GP:                          /* scalar reference */
10756             gp = (GP*)POPPTR(ss,ix);
10757             TOPPTR(nss,ix) = gp = gp_dup(gp, param);
10758             (void)GpREFCNT_inc(gp);
10759             gv = (GV*)POPPTR(ss,ix);
10760             TOPPTR(nss,ix) = gv_dup_inc(gv, param);
10761             break;
10762         case SAVEt_FREEOP:
10763             ptr = POPPTR(ss,ix);
10764             if (ptr && (((OP*)ptr)->op_private & OPpREFCOUNTED)) {
10765                 /* these are assumed to be refcounted properly */
10766                 OP *o;
10767                 switch (((OP*)ptr)->op_type) {
10768                 case OP_LEAVESUB:
10769                 case OP_LEAVESUBLV:
10770                 case OP_LEAVEEVAL:
10771                 case OP_LEAVE:
10772                 case OP_SCOPE:
10773                 case OP_LEAVEWRITE:
10774                     TOPPTR(nss,ix) = ptr;
10775                     o = (OP*)ptr;
10776                     OP_REFCNT_LOCK;
10777                     (void) OpREFCNT_inc(o);
10778                     OP_REFCNT_UNLOCK;
10779                     break;
10780                 default:
10781                     TOPPTR(nss,ix) = NULL;
10782                     break;
10783                 }
10784             }
10785             else
10786                 TOPPTR(nss,ix) = NULL;
10787             break;
10788         case SAVEt_FREEPV:
10789             c = (char*)POPPTR(ss,ix);
10790             TOPPTR(nss,ix) = pv_dup_inc(c);
10791             break;
10792         case SAVEt_DELETE:
10793             hv = (HV*)POPPTR(ss,ix);
10794             TOPPTR(nss,ix) = hv_dup_inc(hv, param);
10795             c = (char*)POPPTR(ss,ix);
10796             TOPPTR(nss,ix) = pv_dup_inc(c);
10797             /* fall through */
10798         case SAVEt_STACK_POS:           /* Position on Perl stack */
10799             i = POPINT(ss,ix);
10800             TOPINT(nss,ix) = i;
10801             break;
10802         case SAVEt_DESTRUCTOR:
10803             ptr = POPPTR(ss,ix);
10804             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);  /* XXX quite arbitrary */
10805             dptr = POPDPTR(ss,ix);
10806             TOPDPTR(nss,ix) = DPTR2FPTR(void (*)(void*),
10807                                         any_dup(FPTR2DPTR(void *, dptr),
10808                                                 proto_perl));
10809             break;
10810         case SAVEt_DESTRUCTOR_X:
10811             ptr = POPPTR(ss,ix);
10812             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);  /* XXX quite arbitrary */
10813             dxptr = POPDXPTR(ss,ix);
10814             TOPDXPTR(nss,ix) = DPTR2FPTR(void (*)(pTHX_ void*),
10815                                          any_dup(FPTR2DPTR(void *, dxptr),
10816                                                  proto_perl));
10817             break;
10818         case SAVEt_REGCONTEXT:
10819         case SAVEt_ALLOC:
10820             i = POPINT(ss,ix);
10821             TOPINT(nss,ix) = i;
10822             ix -= i;
10823             break;
10824         case SAVEt_AELEM:               /* array element */
10825             sv = (SV*)POPPTR(ss,ix);
10826             TOPPTR(nss,ix) = sv_dup_inc(sv, param);
10827             i = POPINT(ss,ix);
10828             TOPINT(nss,ix) = i;
10829             av = (AV*)POPPTR(ss,ix);
10830             TOPPTR(nss,ix) = av_dup_inc(av, param);
10831             break;
10832         case SAVEt_OP:
10833             ptr = POPPTR(ss,ix);
10834             TOPPTR(nss,ix) = ptr;
10835             break;
10836         case SAVEt_HINTS:
10837             i = POPINT(ss,ix);
10838             TOPINT(nss,ix) = i;
10839             ptr = POPPTR(ss,ix);
10840             if (ptr) {
10841                 HINTS_REFCNT_LOCK;
10842                 ((struct refcounted_he *)ptr)->refcounted_he_refcnt++;
10843                 HINTS_REFCNT_UNLOCK;
10844             }
10845             TOPPTR(nss,ix) = ptr;
10846             if (i & HINT_LOCALIZE_HH) {
10847                 hv = (HV*)POPPTR(ss,ix);
10848                 TOPPTR(nss,ix) = hv_dup_inc(hv, param);
10849             }
10850             break;
10851         case SAVEt_PADSV:
10852             longval = (long)POPLONG(ss,ix);
10853             TOPLONG(nss,ix) = longval;
10854             ptr = POPPTR(ss,ix);
10855             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);
10856             sv = (SV*)POPPTR(ss,ix);
10857             TOPPTR(nss,ix) = sv_dup(sv, param);
10858             break;
10859         case SAVEt_BOOL:
10860             ptr = POPPTR(ss,ix);
10861             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);
10862             longval = (long)POPBOOL(ss,ix);
10863             TOPBOOL(nss,ix) = (bool)longval;
10864             break;
10865         case SAVEt_SET_SVFLAGS:
10866             i = POPINT(ss,ix);
10867             TOPINT(nss,ix) = i;
10868             i = POPINT(ss,ix);
10869             TOPINT(nss,ix) = i;
10870             sv = (SV*)POPPTR(ss,ix);
10871             TOPPTR(nss,ix) = sv_dup(sv, param);
10872             break;
10873         case SAVEt_RE_STATE:
10874             {
10875                 const struct re_save_state *const old_state
10876                     = (struct re_save_state *)
10877                     (ss + ix - SAVESTACK_ALLOC_FOR_RE_SAVE_STATE);
10878                 struct re_save_state *const new_state
10879                     = (struct re_save_state *)
10880                     (nss + ix - SAVESTACK_ALLOC_FOR_RE_SAVE_STATE);
10881
10882                 Copy(old_state, new_state, 1, struct re_save_state);
10883                 ix -= SAVESTACK_ALLOC_FOR_RE_SAVE_STATE;
10884
10885                 new_state->re_state_bostr
10886                     = pv_dup(old_state->re_state_bostr);
10887                 new_state->re_state_reginput
10888                     = pv_dup(old_state->re_state_reginput);
10889                 new_state->re_state_regeol
10890                     = pv_dup(old_state->re_state_regeol);
10891                 new_state->re_state_regoffs
10892                     = (regexp_paren_pair*)
10893                         any_dup(old_state->re_state_regoffs, proto_perl);
10894                 new_state->re_state_reglastparen
10895                     = (U32*) any_dup(old_state->re_state_reglastparen, 
10896                               proto_perl);
10897                 new_state->re_state_reglastcloseparen
10898                     = (U32*)any_dup(old_state->re_state_reglastcloseparen,
10899                               proto_perl);
10900                 /* XXX This just has to be broken. The old save_re_context
10901                    code did SAVEGENERICPV(PL_reg_start_tmp);
10902                    PL_reg_start_tmp is char **.
10903                    Look above to what the dup code does for
10904                    SAVEt_GENERIC_PVREF
10905                    It can never have worked.
10906                    So this is merely a faithful copy of the exiting bug:  */
10907                 new_state->re_state_reg_start_tmp
10908                     = (char **) pv_dup((char *)
10909                                       old_state->re_state_reg_start_tmp);
10910                 /* I assume that it only ever "worked" because no-one called
10911                    (pseudo)fork while the regexp engine had re-entered itself.
10912                 */
10913 #ifdef PERL_OLD_COPY_ON_WRITE
10914                 new_state->re_state_nrs
10915                     = sv_dup(old_state->re_state_nrs, param);
10916 #endif
10917                 new_state->re_state_reg_magic
10918                     = (MAGIC*) any_dup(old_state->re_state_reg_magic, 
10919                                proto_perl);
10920                 new_state->re_state_reg_oldcurpm
10921                     = (PMOP*) any_dup(old_state->re_state_reg_oldcurpm, 
10922                               proto_perl);
10923                 new_state->re_state_reg_curpm
10924                     = (PMOP*)  any_dup(old_state->re_state_reg_curpm, 
10925                                proto_perl);
10926                 new_state->re_state_reg_oldsaved
10927                     = pv_dup(old_state->re_state_reg_oldsaved);
10928                 new_state->re_state_reg_poscache
10929                     = pv_dup(old_state->re_state_reg_poscache);
10930                 new_state->re_state_reg_starttry
10931                     = pv_dup(old_state->re_state_reg_starttry);
10932                 break;
10933             }
10934         case SAVEt_COMPILE_WARNINGS:
10935             ptr = POPPTR(ss,ix);
10936             TOPPTR(nss,ix) = DUP_WARNINGS((STRLEN*)ptr);
10937             break;
10938         case SAVEt_PARSER:
10939             ptr = POPPTR(ss,ix);
10940             TOPPTR(nss,ix) = parser_dup((const yy_parser*)ptr, param);
10941             break;
10942         default:
10943             Perl_croak(aTHX_
10944                        "panic: ss_dup inconsistency (%"IVdf")", (IV) type);
10945         }
10946     }
10947
10948     return nss;
10949 }
10950
10951
10952 /* if sv is a stash, call $class->CLONE_SKIP(), and set the SVphv_CLONEABLE
10953  * flag to the result. This is done for each stash before cloning starts,
10954  * so we know which stashes want their objects cloned */
10955
10956 static void
10957 do_mark_cloneable_stash(pTHX_ SV *sv)
10958 {
10959     const HEK * const hvname = HvNAME_HEK((HV*)sv);
10960     if (hvname) {
10961         GV* const cloner = gv_fetchmethod_autoload((HV*)sv, "CLONE_SKIP", 0);
10962         SvFLAGS(sv) |= SVphv_CLONEABLE; /* clone objects by default */
10963         if (cloner && GvCV(cloner)) {
10964             dSP;
10965             UV status;
10966
10967             ENTER;
10968             SAVETMPS;
10969             PUSHMARK(SP);
10970             mXPUSHs(newSVhek(hvname));
10971             PUTBACK;
10972             call_sv((SV*)GvCV(cloner), G_SCALAR);
10973             SPAGAIN;
10974             status = POPu;
10975             PUTBACK;
10976             FREETMPS;
10977             LEAVE;
10978             if (status)
10979                 SvFLAGS(sv) &= ~SVphv_CLONEABLE;
10980         }
10981     }
10982 }
10983
10984
10985
10986 /*
10987 =for apidoc perl_clone
10988
10989 Create and return a new interpreter by cloning the current one.
10990
10991 perl_clone takes these flags as parameters:
10992
10993 CLONEf_COPY_STACKS - is used to, well, copy the stacks also,
10994 without it we only clone the data and zero the stacks,
10995 with it we copy the stacks and the new perl interpreter is
10996 ready to run at the exact same point as the previous one.
10997 The pseudo-fork code uses COPY_STACKS while the
10998 threads->create doesn't.
10999
11000 CLONEf_KEEP_PTR_TABLE
11001 perl_clone keeps a ptr_table with the pointer of the old
11002 variable as a key and the new variable as a value,
11003 this allows it to check if something has been cloned and not
11004 clone it again but rather just use the value and increase the
11005 refcount. If KEEP_PTR_TABLE is not set then perl_clone will kill
11006 the ptr_table using the function
11007 C<ptr_table_free(PL_ptr_table); PL_ptr_table = NULL;>,
11008 reason to keep it around is if you want to dup some of your own
11009 variable who are outside the graph perl scans, example of this
11010 code is in threads.xs create
11011
11012 CLONEf_CLONE_HOST
11013 This is a win32 thing, it is ignored on unix, it tells perls
11014 win32host code (which is c++) to clone itself, this is needed on
11015 win32 if you want to run two threads at the same time,
11016 if you just want to do some stuff in a separate perl interpreter
11017 and then throw it away and return to the original one,
11018 you don't need to do anything.
11019
11020 =cut
11021 */
11022
11023 /* XXX the above needs expanding by someone who actually understands it ! */
11024 EXTERN_C PerlInterpreter *
11025 perl_clone_host(PerlInterpreter* proto_perl, UV flags);
11026
11027 PerlInterpreter *
11028 perl_clone(PerlInterpreter *proto_perl, UV flags)
11029 {
11030    dVAR;
11031 #ifdef PERL_IMPLICIT_SYS
11032
11033    /* perlhost.h so we need to call into it
11034    to clone the host, CPerlHost should have a c interface, sky */
11035
11036    if (flags & CLONEf_CLONE_HOST) {
11037        return perl_clone_host(proto_perl,flags);
11038    }
11039    return perl_clone_using(proto_perl, flags,
11040                             proto_perl->IMem,
11041                             proto_perl->IMemShared,
11042                             proto_perl->IMemParse,
11043                             proto_perl->IEnv,
11044                             proto_perl->IStdIO,
11045                             proto_perl->ILIO,
11046                             proto_perl->IDir,
11047                             proto_perl->ISock,
11048                             proto_perl->IProc);
11049 }
11050
11051 PerlInterpreter *
11052 perl_clone_using(PerlInterpreter *proto_perl, UV flags,
11053                  struct IPerlMem* ipM, struct IPerlMem* ipMS,
11054                  struct IPerlMem* ipMP, struct IPerlEnv* ipE,
11055                  struct IPerlStdIO* ipStd, struct IPerlLIO* ipLIO,
11056                  struct IPerlDir* ipD, struct IPerlSock* ipS,
11057                  struct IPerlProc* ipP)
11058 {
11059     /* XXX many of the string copies here can be optimized if they're
11060      * constants; they need to be allocated as common memory and just
11061      * their pointers copied. */
11062
11063     IV i;
11064     CLONE_PARAMS clone_params;
11065     CLONE_PARAMS* const param = &clone_params;
11066
11067     PerlInterpreter * const my_perl = (PerlInterpreter*)(*ipM->pMalloc)(ipM, sizeof(PerlInterpreter));
11068     /* for each stash, determine whether its objects should be cloned */
11069     S_visit(proto_perl, do_mark_cloneable_stash, SVt_PVHV, SVTYPEMASK);
11070     PERL_SET_THX(my_perl);
11071
11072 #  ifdef DEBUGGING
11073     PoisonNew(my_perl, 1, PerlInterpreter);
11074     PL_op = NULL;
11075     PL_curcop = NULL;
11076     PL_markstack = 0;
11077     PL_scopestack = 0;
11078     PL_savestack = 0;
11079     PL_savestack_ix = 0;
11080     PL_savestack_max = -1;
11081     PL_sig_pending = 0;
11082     PL_parser = NULL;
11083     Zero(&PL_debug_pad, 1, struct perl_debug_pad);
11084 #  else /* !DEBUGGING */
11085     Zero(my_perl, 1, PerlInterpreter);
11086 #  endif        /* DEBUGGING */
11087
11088     /* host pointers */
11089     PL_Mem              = ipM;
11090     PL_MemShared        = ipMS;
11091     PL_MemParse         = ipMP;
11092     PL_Env              = ipE;
11093     PL_StdIO            = ipStd;
11094     PL_LIO              = ipLIO;
11095     PL_Dir              = ipD;
11096     PL_Sock             = ipS;
11097     PL_Proc             = ipP;
11098 #else           /* !PERL_IMPLICIT_SYS */
11099     IV i;
11100     CLONE_PARAMS clone_params;
11101     CLONE_PARAMS* param = &clone_params;
11102     PerlInterpreter * const my_perl = (PerlInterpreter*)PerlMem_malloc(sizeof(PerlInterpreter));
11103     /* for each stash, determine whether its objects should be cloned */
11104     S_visit(proto_perl, do_mark_cloneable_stash, SVt_PVHV, SVTYPEMASK);
11105     PERL_SET_THX(my_perl);
11106
11107 #    ifdef DEBUGGING
11108     PoisonNew(my_perl, 1, PerlInterpreter);
11109     PL_op = NULL;
11110     PL_curcop = NULL;
11111     PL_markstack = 0;
11112     PL_scopestack = 0;
11113     PL_savestack = 0;
11114     PL_savestack_ix = 0;
11115     PL_savestack_max = -1;
11116     PL_sig_pending = 0;
11117     PL_parser = NULL;
11118     Zero(&PL_debug_pad, 1, struct perl_debug_pad);
11119 #    else       /* !DEBUGGING */
11120     Zero(my_perl, 1, PerlInterpreter);
11121 #    endif      /* DEBUGGING */
11122 #endif          /* PERL_IMPLICIT_SYS */
11123     param->flags = flags;
11124     param->proto_perl = proto_perl;
11125
11126     INIT_TRACK_MEMPOOL(my_perl->Imemory_debug_header, my_perl);
11127
11128     PL_body_arenas = NULL;
11129     Zero(&PL_body_roots, 1, PL_body_roots);
11130     
11131     PL_nice_chunk       = NULL;
11132     PL_nice_chunk_size  = 0;
11133     PL_sv_count         = 0;
11134     PL_sv_objcount      = 0;
11135     PL_sv_root          = NULL;
11136     PL_sv_arenaroot     = NULL;
11137
11138     PL_debug            = proto_perl->Idebug;
11139
11140     PL_hash_seed        = proto_perl->Ihash_seed;
11141     PL_rehash_seed      = proto_perl->Irehash_seed;
11142
11143 #ifdef USE_REENTRANT_API
11144     /* XXX: things like -Dm will segfault here in perlio, but doing
11145      *  PERL_SET_CONTEXT(proto_perl);
11146      * breaks too many other things
11147      */
11148     Perl_reentrant_init(aTHX);
11149 #endif
11150
11151     /* create SV map for pointer relocation */
11152     PL_ptr_table = ptr_table_new();
11153
11154     /* initialize these special pointers as early as possible */
11155     SvANY(&PL_sv_undef)         = NULL;
11156     SvREFCNT(&PL_sv_undef)      = (~(U32)0)/2;
11157     SvFLAGS(&PL_sv_undef)       = SVf_READONLY|SVt_NULL;
11158     ptr_table_store(PL_ptr_table, &proto_perl->Isv_undef, &PL_sv_undef);
11159
11160     SvANY(&PL_sv_no)            = new_XPVNV();
11161     SvREFCNT(&PL_sv_no)         = (~(U32)0)/2;
11162     SvFLAGS(&PL_sv_no)          = SVp_IOK|SVf_IOK|SVp_NOK|SVf_NOK
11163                                   |SVp_POK|SVf_POK|SVf_READONLY|SVt_PVNV;
11164     SvPV_set(&PL_sv_no, savepvn(PL_No, 0));
11165     SvCUR_set(&PL_sv_no, 0);
11166     SvLEN_set(&PL_sv_no, 1);
11167     SvIV_set(&PL_sv_no, 0);
11168     SvNV_set(&PL_sv_no, 0);
11169     ptr_table_store(PL_ptr_table, &proto_perl->Isv_no, &PL_sv_no);
11170
11171     SvANY(&PL_sv_yes)           = new_XPVNV();
11172     SvREFCNT(&PL_sv_yes)        = (~(U32)0)/2;
11173     SvFLAGS(&PL_sv_yes)         = SVp_IOK|SVf_IOK|SVp_NOK|SVf_NOK
11174                                   |SVp_POK|SVf_POK|SVf_READONLY|SVt_PVNV;
11175     SvPV_set(&PL_sv_yes, savepvn(PL_Yes, 1));
11176     SvCUR_set(&PL_sv_yes, 1);
11177     SvLEN_set(&PL_sv_yes, 2);
11178     SvIV_set(&PL_sv_yes, 1);
11179     SvNV_set(&PL_sv_yes, 1);
11180     ptr_table_store(PL_ptr_table, &proto_perl->Isv_yes, &PL_sv_yes);
11181
11182     /* create (a non-shared!) shared string table */
11183     PL_strtab           = newHV();
11184     HvSHAREKEYS_off(PL_strtab);
11185     hv_ksplit(PL_strtab, HvTOTALKEYS(proto_perl->Istrtab));
11186     ptr_table_store(PL_ptr_table, proto_perl->Istrtab, PL_strtab);
11187
11188     PL_compiling = proto_perl->Icompiling;
11189
11190     /* These two PVs will be free'd special way so must set them same way op.c does */
11191     PL_compiling.cop_stashpv = savesharedpv(PL_compiling.cop_stashpv);
11192     ptr_table_store(PL_ptr_table, proto_perl->Icompiling.cop_stashpv, PL_compiling.cop_stashpv);
11193
11194     PL_compiling.cop_file    = savesharedpv(PL_compiling.cop_file);
11195     ptr_table_store(PL_ptr_table, proto_perl->Icompiling.cop_file, PL_compiling.cop_file);
11196
11197     ptr_table_store(PL_ptr_table, &proto_perl->Icompiling, &PL_compiling);
11198     PL_compiling.cop_warnings = DUP_WARNINGS(PL_compiling.cop_warnings);
11199     if (PL_compiling.cop_hints_hash) {
11200         HINTS_REFCNT_LOCK;
11201         PL_compiling.cop_hints_hash->refcounted_he_refcnt++;
11202         HINTS_REFCNT_UNLOCK;
11203     }
11204     PL_curcop           = (COP*)any_dup(proto_perl->Icurcop, proto_perl);
11205 #ifdef PERL_DEBUG_READONLY_OPS
11206     PL_slabs = NULL;
11207     PL_slab_count = 0;
11208 #endif
11209
11210     /* pseudo environmental stuff */
11211     PL_origargc         = proto_perl->Iorigargc;
11212     PL_origargv         = proto_perl->Iorigargv;
11213
11214     param->stashes      = newAV();  /* Setup array of objects to call clone on */
11215
11216     /* Set tainting stuff before PerlIO_debug can possibly get called */
11217     PL_tainting         = proto_perl->Itainting;
11218     PL_taint_warn       = proto_perl->Itaint_warn;
11219
11220 #ifdef PERLIO_LAYERS
11221     /* Clone PerlIO tables as soon as we can handle general xx_dup() */
11222     PerlIO_clone(aTHX_ proto_perl, param);
11223 #endif
11224
11225     PL_envgv            = gv_dup(proto_perl->Ienvgv, param);
11226     PL_incgv            = gv_dup(proto_perl->Iincgv, param);
11227     PL_hintgv           = gv_dup(proto_perl->Ihintgv, param);
11228     PL_origfilename     = SAVEPV(proto_perl->Iorigfilename);
11229     PL_diehook          = sv_dup_inc(proto_perl->Idiehook, param);
11230     PL_warnhook         = sv_dup_inc(proto_perl->Iwarnhook, param);
11231
11232     /* switches */
11233     PL_minus_c          = proto_perl->Iminus_c;
11234     PL_patchlevel       = sv_dup_inc(proto_perl->Ipatchlevel, param);
11235     PL_localpatches     = proto_perl->Ilocalpatches;
11236     PL_splitstr         = proto_perl->Isplitstr;
11237     PL_minus_n          = proto_perl->Iminus_n;
11238     PL_minus_p          = proto_perl->Iminus_p;
11239     PL_minus_l          = proto_perl->Iminus_l;
11240     PL_minus_a          = proto_perl->Iminus_a;
11241     PL_minus_E          = proto_perl->Iminus_E;
11242     PL_minus_F          = proto_perl->Iminus_F;
11243     PL_doswitches       = proto_perl->Idoswitches;
11244     PL_dowarn           = proto_perl->Idowarn;
11245     PL_doextract        = proto_perl->Idoextract;
11246     PL_sawampersand     = proto_perl->Isawampersand;
11247     PL_unsafe           = proto_perl->Iunsafe;
11248     PL_inplace          = SAVEPV(proto_perl->Iinplace);
11249     PL_e_script         = sv_dup_inc(proto_perl->Ie_script, param);
11250     PL_perldb           = proto_perl->Iperldb;
11251     PL_perl_destruct_level = proto_perl->Iperl_destruct_level;
11252     PL_exit_flags       = proto_perl->Iexit_flags;
11253
11254     /* magical thingies */
11255     /* XXX time(&PL_basetime) when asked for? */
11256     PL_basetime         = proto_perl->Ibasetime;
11257     PL_formfeed         = sv_dup(proto_perl->Iformfeed, param);
11258
11259     PL_maxsysfd         = proto_perl->Imaxsysfd;
11260     PL_statusvalue      = proto_perl->Istatusvalue;
11261 #ifdef VMS
11262     PL_statusvalue_vms  = proto_perl->Istatusvalue_vms;
11263 #else
11264     PL_statusvalue_posix = proto_perl->Istatusvalue_posix;
11265 #endif
11266     PL_encoding         = sv_dup(proto_perl->Iencoding, param);
11267
11268     sv_setpvn(PERL_DEBUG_PAD(0), "", 0);        /* For regex debugging. */
11269     sv_setpvn(PERL_DEBUG_PAD(1), "", 0);        /* ext/re needs these */
11270     sv_setpvn(PERL_DEBUG_PAD(2), "", 0);        /* even without DEBUGGING. */
11271
11272    
11273     /* RE engine related */
11274     Zero(&PL_reg_state, 1, struct re_save_state);
11275     PL_reginterp_cnt    = 0;
11276     PL_regmatch_slab    = NULL;
11277     
11278     /* Clone the regex array */
11279     /* ORANGE FIXME for plugins, probably in the SV dup code.
11280        newSViv(PTR2IV(CALLREGDUPE(
11281        INT2PTR(REGEXP *, SvIVX(regex)), param))))
11282     */
11283     PL_regex_padav = av_dup_inc(proto_perl->Iregex_padav, param);
11284     PL_regex_pad = AvARRAY(PL_regex_padav);
11285
11286     /* shortcuts to various I/O objects */
11287     PL_stdingv          = gv_dup(proto_perl->Istdingv, param);
11288     PL_stderrgv         = gv_dup(proto_perl->Istderrgv, param);
11289     PL_defgv            = gv_dup(proto_perl->Idefgv, param);
11290     PL_argvgv           = gv_dup(proto_perl->Iargvgv, param);
11291     PL_argvoutgv        = gv_dup(proto_perl->Iargvoutgv, param);
11292     PL_argvout_stack    = av_dup_inc(proto_perl->Iargvout_stack, param);
11293
11294     /* shortcuts to regexp stuff */
11295     PL_replgv           = gv_dup(proto_perl->Ireplgv, param);
11296
11297     /* shortcuts to misc objects */
11298     PL_errgv            = gv_dup(proto_perl->Ierrgv, param);
11299
11300     /* shortcuts to debugging objects */
11301     PL_DBgv             = gv_dup(proto_perl->IDBgv, param);
11302     PL_DBline           = gv_dup(proto_perl->IDBline, param);
11303     PL_DBsub            = gv_dup(proto_perl->IDBsub, param);
11304     PL_DBsingle         = sv_dup(proto_perl->IDBsingle, param);
11305     PL_DBtrace          = sv_dup(proto_perl->IDBtrace, param);
11306     PL_DBsignal         = sv_dup(proto_perl->IDBsignal, param);
11307     PL_dbargs           = av_dup(proto_perl->Idbargs, param);
11308
11309     /* symbol tables */
11310     PL_defstash         = hv_dup_inc(proto_perl->Idefstash, param);
11311     PL_curstash         = hv_dup(proto_perl->Icurstash, param);
11312     PL_debstash         = hv_dup(proto_perl->Idebstash, param);
11313     PL_globalstash      = hv_dup(proto_perl->Iglobalstash, param);
11314     PL_curstname        = sv_dup_inc(proto_perl->Icurstname, param);
11315
11316     PL_beginav          = av_dup_inc(proto_perl->Ibeginav, param);
11317     PL_beginav_save     = av_dup_inc(proto_perl->Ibeginav_save, param);
11318     PL_checkav_save     = av_dup_inc(proto_perl->Icheckav_save, param);
11319     PL_unitcheckav      = av_dup_inc(proto_perl->Iunitcheckav, param);
11320     PL_unitcheckav_save = av_dup_inc(proto_perl->Iunitcheckav_save, param);
11321     PL_endav            = av_dup_inc(proto_perl->Iendav, param);
11322     PL_checkav          = av_dup_inc(proto_perl->Icheckav, param);
11323     PL_initav           = av_dup_inc(proto_perl->Iinitav, param);
11324
11325     PL_sub_generation   = proto_perl->Isub_generation;
11326     PL_isarev           = hv_dup_inc(proto_perl->Iisarev, param);
11327
11328     /* funky return mechanisms */
11329     PL_forkprocess      = proto_perl->Iforkprocess;
11330
11331     /* subprocess state */
11332     PL_fdpid            = av_dup_inc(proto_perl->Ifdpid, param);
11333
11334     /* internal state */
11335     PL_maxo             = proto_perl->Imaxo;
11336     if (proto_perl->Iop_mask)
11337         PL_op_mask      = SAVEPVN(proto_perl->Iop_mask, PL_maxo);
11338     else
11339         PL_op_mask      = NULL;
11340     /* PL_asserting        = proto_perl->Iasserting; */
11341
11342     /* current interpreter roots */
11343     PL_main_cv          = cv_dup_inc(proto_perl->Imain_cv, param);
11344     OP_REFCNT_LOCK;
11345     PL_main_root        = OpREFCNT_inc(proto_perl->Imain_root);
11346     OP_REFCNT_UNLOCK;
11347     PL_main_start       = proto_perl->Imain_start;
11348     PL_eval_root        = proto_perl->Ieval_root;
11349     PL_eval_start       = proto_perl->Ieval_start;
11350
11351     /* runtime control stuff */
11352     PL_curcopdb         = (COP*)any_dup(proto_perl->Icurcopdb, proto_perl);
11353
11354     PL_filemode         = proto_perl->Ifilemode;
11355     PL_lastfd           = proto_perl->Ilastfd;
11356     PL_oldname          = proto_perl->Ioldname;         /* XXX not quite right */
11357     PL_Argv             = NULL;
11358     PL_Cmd              = NULL;
11359     PL_gensym           = proto_perl->Igensym;
11360     PL_preambleav       = av_dup_inc(proto_perl->Ipreambleav, param);
11361     PL_laststatval      = proto_perl->Ilaststatval;
11362     PL_laststype        = proto_perl->Ilaststype;
11363     PL_mess_sv          = NULL;
11364
11365     PL_ors_sv           = sv_dup_inc(proto_perl->Iors_sv, param);
11366
11367     /* interpreter atexit processing */
11368     PL_exitlistlen      = proto_perl->Iexitlistlen;
11369     if (PL_exitlistlen) {
11370         Newx(PL_exitlist, PL_exitlistlen, PerlExitListEntry);
11371         Copy(proto_perl->Iexitlist, PL_exitlist, PL_exitlistlen, PerlExitListEntry);
11372     }
11373     else
11374         PL_exitlist     = (PerlExitListEntry*)NULL;
11375
11376     PL_my_cxt_size = proto_perl->Imy_cxt_size;
11377     if (PL_my_cxt_size) {
11378         Newx(PL_my_cxt_list, PL_my_cxt_size, void *);
11379         Copy(proto_perl->Imy_cxt_list, PL_my_cxt_list, PL_my_cxt_size, void *);
11380 #ifdef PERL_GLOBAL_STRUCT_PRIVATE
11381         Newx(PL_my_cxt_keys, PL_my_cxt_size, const char *);
11382         Copy(proto_perl->Imy_cxt_keys, PL_my_cxt_keys, PL_my_cxt_size, char *);
11383 #endif
11384     }
11385     else {
11386         PL_my_cxt_list  = (void**)NULL;
11387 #ifdef PERL_GLOBAL_STRUCT_PRIVATE
11388         PL_my_cxt_keys  = (const char**)NULL;
11389 #endif
11390     }
11391     PL_modglobal        = hv_dup_inc(proto_perl->Imodglobal, param);
11392     PL_custom_op_names  = hv_dup_inc(proto_perl->Icustom_op_names,param);
11393     PL_custom_op_descs  = hv_dup_inc(proto_perl->Icustom_op_descs,param);
11394
11395     PL_profiledata      = NULL;
11396
11397     PL_compcv                   = cv_dup(proto_perl->Icompcv, param);
11398
11399     PAD_CLONE_VARS(proto_perl, param);
11400
11401 #ifdef HAVE_INTERP_INTERN
11402     sys_intern_dup(&proto_perl->Isys_intern, &PL_sys_intern);
11403 #endif
11404
11405     /* more statics moved here */
11406     PL_generation       = proto_perl->Igeneration;
11407     PL_DBcv             = cv_dup(proto_perl->IDBcv, param);
11408
11409     PL_in_clean_objs    = proto_perl->Iin_clean_objs;
11410     PL_in_clean_all     = proto_perl->Iin_clean_all;
11411
11412     PL_uid              = proto_perl->Iuid;
11413     PL_euid             = proto_perl->Ieuid;
11414     PL_gid              = proto_perl->Igid;
11415     PL_egid             = proto_perl->Iegid;
11416     PL_nomemok          = proto_perl->Inomemok;
11417     PL_an               = proto_perl->Ian;
11418     PL_evalseq          = proto_perl->Ievalseq;
11419     PL_origenviron      = proto_perl->Iorigenviron;     /* XXX not quite right */
11420     PL_origalen         = proto_perl->Iorigalen;
11421 #ifdef PERL_USES_PL_PIDSTATUS
11422     PL_pidstatus        = newHV();                      /* XXX flag for cloning? */
11423 #endif
11424     PL_osname           = SAVEPV(proto_perl->Iosname);
11425     PL_sighandlerp      = proto_perl->Isighandlerp;
11426
11427     PL_runops           = proto_perl->Irunops;
11428
11429     PL_parser           = parser_dup(proto_perl->Iparser, param);
11430
11431     PL_subline          = proto_perl->Isubline;
11432     PL_subname          = sv_dup_inc(proto_perl->Isubname, param);
11433
11434 #ifdef FCRYPT
11435     PL_cryptseen        = proto_perl->Icryptseen;
11436 #endif
11437
11438     PL_hints            = proto_perl->Ihints;
11439
11440     PL_amagic_generation        = proto_perl->Iamagic_generation;
11441
11442 #ifdef USE_LOCALE_COLLATE
11443     PL_collation_ix     = proto_perl->Icollation_ix;
11444     PL_collation_name   = SAVEPV(proto_perl->Icollation_name);
11445     PL_collation_standard       = proto_perl->Icollation_standard;
11446     PL_collxfrm_base    = proto_perl->Icollxfrm_base;
11447     PL_collxfrm_mult    = proto_perl->Icollxfrm_mult;
11448 #endif /* USE_LOCALE_COLLATE */
11449
11450 #ifdef USE_LOCALE_NUMERIC
11451     PL_numeric_name     = SAVEPV(proto_perl->Inumeric_name);
11452     PL_numeric_standard = proto_perl->Inumeric_standard;
11453     PL_numeric_local    = proto_perl->Inumeric_local;
11454     PL_numeric_radix_sv = sv_dup_inc(proto_perl->Inumeric_radix_sv, param);
11455 #endif /* !USE_LOCALE_NUMERIC */
11456
11457     /* utf8 character classes */
11458     PL_utf8_alnum       = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_alnum, param);
11459     PL_utf8_alnumc      = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_alnumc, param);
11460     PL_utf8_ascii       = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_ascii, param);
11461     PL_utf8_alpha       = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_alpha, param);
11462     PL_utf8_space       = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_space, param);
11463     PL_utf8_cntrl       = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_cntrl, param);
11464     PL_utf8_graph       = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_graph, param);
11465     PL_utf8_digit       = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_digit, param);
11466     PL_utf8_upper       = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_upper, param);
11467     PL_utf8_lower       = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_lower, param);
11468     PL_utf8_print       = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_print, param);
11469     PL_utf8_punct       = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_punct, param);
11470     PL_utf8_xdigit      = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_xdigit, param);
11471     PL_utf8_mark        = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_mark, param);
11472     PL_utf8_toupper     = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_toupper, param);
11473     PL_utf8_totitle     = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_totitle, param);
11474     PL_utf8_tolower     = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_tolower, param);
11475     PL_utf8_tofold      = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_tofold, param);
11476     PL_utf8_idstart     = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_idstart, param);
11477     PL_utf8_idcont      = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_idcont, param);
11478
11479     /* Did the locale setup indicate UTF-8? */
11480     PL_utf8locale       = proto_perl->Iutf8locale;
11481     /* Unicode features (see perlrun/-C) */
11482     PL_unicode          = proto_perl->Iunicode;
11483
11484     /* Pre-5.8 signals control */
11485     PL_signals          = proto_perl->Isignals;
11486
11487     /* times() ticks per second */
11488     PL_clocktick        = proto_perl->Iclocktick;
11489
11490     /* Recursion stopper for PerlIO_find_layer */
11491     PL_in_load_module   = proto_perl->Iin_load_module;
11492
11493     /* sort() routine */
11494     PL_sort_RealCmp     = proto_perl->Isort_RealCmp;
11495
11496     /* Not really needed/useful since the reenrant_retint is "volatile",
11497      * but do it for consistency's sake. */
11498     PL_reentrant_retint = proto_perl->Ireentrant_retint;
11499
11500     /* Hooks to shared SVs and locks. */
11501     PL_sharehook        = proto_perl->Isharehook;
11502     PL_lockhook         = proto_perl->Ilockhook;
11503     PL_unlockhook       = proto_perl->Iunlockhook;
11504     PL_threadhook       = proto_perl->Ithreadhook;
11505     PL_destroyhook      = proto_perl->Idestroyhook;
11506
11507 #ifdef THREADS_HAVE_PIDS
11508     PL_ppid             = proto_perl->Ippid;
11509 #endif
11510
11511     /* swatch cache */
11512     PL_last_swash_hv    = NULL; /* reinits on demand */
11513     PL_last_swash_klen  = 0;
11514     PL_last_swash_key[0]= '\0';
11515     PL_last_swash_tmps  = (U8*)NULL;
11516     PL_last_swash_slen  = 0;
11517
11518     PL_glob_index       = proto_perl->Iglob_index;
11519     PL_srand_called     = proto_perl->Isrand_called;
11520     PL_bitcount         = NULL; /* reinits on demand */
11521
11522     if (proto_perl->Ipsig_pend) {
11523         Newxz(PL_psig_pend, SIG_SIZE, int);
11524     }
11525     else {
11526         PL_psig_pend    = (int*)NULL;
11527     }
11528
11529     if (proto_perl->Ipsig_ptr) {
11530         Newxz(PL_psig_ptr,  SIG_SIZE, SV*);
11531         Newxz(PL_psig_name, SIG_SIZE, SV*);
11532         for (i = 1; i < SIG_SIZE; i++) {
11533             PL_psig_ptr[i]  = sv_dup_inc(proto_perl->Ipsig_ptr[i], param);
11534             PL_psig_name[i] = sv_dup_inc(proto_perl->Ipsig_name[i], param);
11535         }
11536     }
11537     else {
11538         PL_psig_ptr     = (SV**)NULL;
11539         PL_psig_name    = (SV**)NULL;
11540     }
11541
11542     /* intrpvar.h stuff */
11543
11544     if (flags & CLONEf_COPY_STACKS) {
11545         /* next allocation will be PL_tmps_stack[PL_tmps_ix+1] */
11546         PL_tmps_ix              = proto_perl->Itmps_ix;
11547         PL_tmps_max             = proto_perl->Itmps_max;
11548         PL_tmps_floor           = proto_perl->Itmps_floor;
11549         Newxz(PL_tmps_stack, PL_tmps_max, SV*);
11550         i = 0;
11551         while (i <= PL_tmps_ix) {
11552             PL_tmps_stack[i]    = sv_dup_inc(proto_perl->Itmps_stack[i], param);
11553             ++i;
11554         }
11555
11556         /* next PUSHMARK() sets *(PL_markstack_ptr+1) */
11557         i = proto_perl->Imarkstack_max - proto_perl->Imarkstack;
11558         Newxz(PL_markstack, i, I32);
11559         PL_markstack_max        = PL_markstack + (proto_perl->Imarkstack_max
11560                                                   - proto_perl->Imarkstack);
11561         PL_markstack_ptr        = PL_markstack + (proto_perl->Imarkstack_ptr
11562                                                   - proto_perl->Imarkstack);
11563         Copy(proto_perl->Imarkstack, PL_markstack,
11564              PL_markstack_ptr - PL_markstack + 1, I32);
11565
11566         /* next push_scope()/ENTER sets PL_scopestack[PL_scopestack_ix]
11567          * NOTE: unlike the others! */
11568         PL_scopestack_ix        = proto_perl->Iscopestack_ix;
11569         PL_scopestack_max       = proto_perl->Iscopestack_max;
11570         Newxz(PL_scopestack, PL_scopestack_max, I32);
11571         Copy(proto_perl->Iscopestack, PL_scopestack, PL_scopestack_ix, I32);
11572
11573         /* NOTE: si_dup() looks at PL_markstack */
11574         PL_curstackinfo         = si_dup(proto_perl->Icurstackinfo, param);
11575
11576         /* PL_curstack          = PL_curstackinfo->si_stack; */
11577         PL_curstack             = av_dup(proto_perl->Icurstack, param);
11578         PL_mainstack            = av_dup(proto_perl->Imainstack, param);
11579
11580         /* next PUSHs() etc. set *(PL_stack_sp+1) */
11581         PL_stack_base           = AvARRAY(PL_curstack);
11582         PL_stack_sp             = PL_stack_base + (proto_perl->Istack_sp
11583                                                    - proto_perl->Istack_base);
11584         PL_stack_max            = PL_stack_base + AvMAX(PL_curstack);
11585
11586         /* next SSPUSHFOO() sets PL_savestack[PL_savestack_ix]
11587          * NOTE: unlike the others! */
11588         PL_savestack_ix         = proto_perl->Isavestack_ix;
11589         PL_savestack_max        = proto_perl->Isavestack_max;
11590         /*Newxz(PL_savestack, PL_savestack_max, ANY);*/
11591         PL_savestack            = ss_dup(proto_perl, param);
11592     }
11593     else {
11594         init_stacks();
11595         ENTER;                  /* perl_destruct() wants to LEAVE; */
11596
11597         /* although we're not duplicating the tmps stack, we should still
11598          * add entries for any SVs on the tmps stack that got cloned by a
11599          * non-refcount means (eg a temp in @_); otherwise they will be
11600          * orphaned
11601          */
11602         for (i = 0; i<= proto_perl->Itmps_ix; i++) {
11603             SV * const nsv = (SV*)ptr_table_fetch(PL_ptr_table,
11604                     proto_perl->Itmps_stack[i]);
11605             if (nsv && !SvREFCNT(nsv)) {
11606                 EXTEND_MORTAL(1);
11607                 PL_tmps_stack[++PL_tmps_ix] = SvREFCNT_inc_simple(nsv);
11608             }
11609         }
11610     }
11611
11612     PL_start_env        = proto_perl->Istart_env;       /* XXXXXX */
11613     PL_top_env          = &PL_start_env;
11614
11615     PL_op               = proto_perl->Iop;
11616
11617     PL_Sv               = NULL;
11618     PL_Xpv              = (XPV*)NULL;
11619     my_perl->Ina        = proto_perl->Ina;
11620
11621     PL_statbuf          = proto_perl->Istatbuf;
11622     PL_statcache        = proto_perl->Istatcache;
11623     PL_statgv           = gv_dup(proto_perl->Istatgv, param);
11624     PL_statname         = sv_dup_inc(proto_perl->Istatname, param);
11625 #ifdef HAS_TIMES
11626     PL_timesbuf         = proto_perl->Itimesbuf;
11627 #endif
11628
11629     PL_tainted          = proto_perl->Itainted;
11630     PL_curpm            = proto_perl->Icurpm;   /* XXX No PMOP ref count */
11631     PL_rs               = sv_dup_inc(proto_perl->Irs, param);
11632     PL_last_in_gv       = gv_dup(proto_perl->Ilast_in_gv, param);
11633     PL_ofs_sv           = sv_dup_inc(proto_perl->Iofs_sv, param);
11634     PL_defoutgv         = gv_dup_inc(proto_perl->Idefoutgv, param);
11635     PL_chopset          = proto_perl->Ichopset; /* XXX never deallocated */
11636     PL_toptarget        = sv_dup_inc(proto_perl->Itoptarget, param);
11637     PL_bodytarget       = sv_dup_inc(proto_perl->Ibodytarget, param);
11638     PL_formtarget       = sv_dup(proto_perl->Iformtarget, param);
11639
11640     PL_restartop        = proto_perl->Irestartop;
11641     PL_in_eval          = proto_perl->Iin_eval;
11642     PL_delaymagic       = proto_perl->Idelaymagic;
11643     PL_dirty            = proto_perl->Idirty;
11644     PL_localizing       = proto_perl->Ilocalizing;
11645
11646     PL_errors           = sv_dup_inc(proto_perl->Ierrors, param);
11647     PL_hv_fetch_ent_mh  = NULL;
11648     PL_modcount         = proto_perl->Imodcount;
11649     PL_lastgotoprobe    = NULL;
11650     PL_dumpindent       = proto_perl->Idumpindent;
11651
11652     PL_sortcop          = (OP*)any_dup(proto_perl->Isortcop, proto_perl);
11653     PL_sortstash        = hv_dup(proto_perl->Isortstash, param);
11654     PL_firstgv          = gv_dup(proto_perl->Ifirstgv, param);
11655     PL_secondgv         = gv_dup(proto_perl->Isecondgv, param);
11656     PL_efloatbuf        = NULL;         /* reinits on demand */
11657     PL_efloatsize       = 0;                    /* reinits on demand */
11658
11659     /* regex stuff */
11660
11661     PL_screamfirst      = NULL;
11662     PL_screamnext       = NULL;
11663     PL_maxscream        = -1;                   /* reinits on demand */
11664     PL_lastscream       = NULL;
11665
11666
11667     PL_regdummy         = proto_perl->Iregdummy;
11668     PL_colorset         = 0;            /* reinits PL_colors[] */
11669     /*PL_colors[6]      = {0,0,0,0,0,0};*/
11670
11671
11672
11673     /* Pluggable optimizer */
11674     PL_peepp            = proto_perl->Ipeepp;
11675
11676     PL_stashcache       = newHV();
11677
11678     PL_watchaddr        = (char **) ptr_table_fetch(PL_ptr_table,
11679                                             proto_perl->Iwatchaddr);
11680     PL_watchok          = PL_watchaddr ? * PL_watchaddr : NULL;
11681     if (PL_debug && PL_watchaddr) {
11682         PerlIO_printf(Perl_debug_log,
11683           "WATCHING: %"UVxf" cloned as %"UVxf" with value %"UVxf"\n",
11684           PTR2UV(proto_perl->Iwatchaddr), PTR2UV(PL_watchaddr),
11685           PTR2UV(PL_watchok));
11686     }
11687
11688     if (!(flags & CLONEf_KEEP_PTR_TABLE)) {
11689         ptr_table_free(PL_ptr_table);
11690         PL_ptr_table = NULL;
11691     }
11692
11693     /* Call the ->CLONE method, if it exists, for each of the stashes
11694        identified by sv_dup() above.
11695     */
11696     while(av_len(param->stashes) != -1) {
11697         HV* const stash = (HV*) av_shift(param->stashes);
11698         GV* const cloner = gv_fetchmethod_autoload(stash, "CLONE", 0);
11699         if (cloner && GvCV(cloner)) {
11700             dSP;
11701             ENTER;
11702             SAVETMPS;
11703             PUSHMARK(SP);
11704             mXPUSHs(newSVhek(HvNAME_HEK(stash)));
11705             PUTBACK;
11706             call_sv((SV*)GvCV(cloner), G_DISCARD);
11707             FREETMPS;
11708             LEAVE;
11709         }
11710     }
11711
11712     SvREFCNT_dec(param->stashes);
11713
11714     /* orphaned? eg threads->new inside BEGIN or use */
11715     if (PL_compcv && ! SvREFCNT(PL_compcv)) {
11716         SvREFCNT_inc_simple_void(PL_compcv);
11717         SAVEFREESV(PL_compcv);
11718     }
11719
11720     return my_perl;
11721 }
11722
11723 #endif /* USE_ITHREADS */
11724
11725 /*
11726 =head1 Unicode Support
11727
11728 =for apidoc sv_recode_to_utf8
11729
11730 The encoding is assumed to be an Encode object, on entry the PV
11731 of the sv is assumed to be octets in that encoding, and the sv
11732 will be converted into Unicode (and UTF-8).
11733
11734 If the sv already is UTF-8 (or if it is not POK), or if the encoding
11735 is not a reference, nothing is done to the sv.  If the encoding is not
11736 an C<Encode::XS> Encoding object, bad things will happen.
11737 (See F<lib/encoding.pm> and L<Encode>).
11738
11739 The PV of the sv is returned.
11740
11741 =cut */
11742
11743 char *
11744 Perl_sv_recode_to_utf8(pTHX_ SV *sv, SV *encoding)
11745 {
11746     dVAR;
11747     if (SvPOK(sv) && !SvUTF8(sv) && !IN_BYTES && SvROK(encoding)) {
11748         SV *uni;
11749         STRLEN len;
11750         const char *s;
11751         dSP;
11752         ENTER;
11753         SAVETMPS;
11754         save_re_context();
11755         PUSHMARK(sp);
11756         EXTEND(SP, 3);
11757         XPUSHs(encoding);
11758         XPUSHs(sv);
11759 /*
11760   NI-S 2002/07/09
11761   Passing sv_yes is wrong - it needs to be or'ed set of constants
11762   for Encode::XS, while UTf-8 decode (currently) assumes a true value means
11763   remove converted chars from source.
11764
11765   Both will default the value - let them.
11766
11767         XPUSHs(&PL_sv_yes);
11768 */
11769         PUTBACK;
11770         call_method("decode", G_SCALAR);
11771         SPAGAIN;
11772         uni = POPs;
11773         PUTBACK;
11774         s = SvPV_const(uni, len);
11775         if (s != SvPVX_const(sv)) {
11776             SvGROW(sv, len + 1);
11777             Move(s, SvPVX(sv), len + 1, char);
11778             SvCUR_set(sv, len);
11779         }
11780         FREETMPS;
11781         LEAVE;
11782         SvUTF8_on(sv);
11783         return SvPVX(sv);
11784     }
11785     return SvPOKp(sv) ? SvPVX(sv) : NULL;
11786 }
11787
11788 /*
11789 =for apidoc sv_cat_decode
11790
11791 The encoding is assumed to be an Encode object, the PV of the ssv is
11792 assumed to be octets in that encoding and decoding the input starts
11793 from the position which (PV + *offset) pointed to.  The dsv will be
11794 concatenated the decoded UTF-8 string from ssv.  Decoding will terminate
11795 when the string tstr appears in decoding output or the input ends on
11796 the PV of the ssv. The value which the offset points will be modified
11797 to the last input position on the ssv.
11798
11799 Returns TRUE if the terminator was found, else returns FALSE.
11800
11801 =cut */
11802
11803 bool
11804 Perl_sv_cat_decode(pTHX_ SV *dsv, SV *encoding,
11805                    SV *ssv, int *offset, char *tstr, int tlen)
11806 {
11807     dVAR;
11808     bool ret = FALSE;
11809     if (SvPOK(ssv) && SvPOK(dsv) && SvROK(encoding) && offset) {
11810         SV *offsv;
11811         dSP;
11812         ENTER;
11813         SAVETMPS;
11814         save_re_context();
11815         PUSHMARK(sp);
11816         EXTEND(SP, 6);
11817         XPUSHs(encoding);
11818         XPUSHs(dsv);
11819         XPUSHs(ssv);
11820         offsv = newSViv(*offset);
11821         mXPUSHs(offsv);
11822         mXPUSHp(tstr, tlen);
11823         PUTBACK;
11824         call_method("cat_decode", G_SCALAR);
11825         SPAGAIN;
11826         ret = SvTRUE(TOPs);
11827         *offset = SvIV(offsv);
11828         PUTBACK;
11829         FREETMPS;
11830         LEAVE;
11831     }
11832     else
11833         Perl_croak(aTHX_ "Invalid argument to sv_cat_decode");
11834     return ret;
11835
11836 }
11837
11838 /* ---------------------------------------------------------------------
11839  *
11840  * support functions for report_uninit()
11841  */
11842
11843 /* the maxiumum size of array or hash where we will scan looking
11844  * for the undefined element that triggered the warning */
11845
11846 #define FUV_MAX_SEARCH_SIZE 1000
11847
11848 /* Look for an entry in the hash whose value has the same SV as val;
11849  * If so, return a mortal copy of the key. */
11850
11851 STATIC SV*
11852 S_find_hash_subscript(pTHX_ HV *hv, SV* val)
11853 {
11854     dVAR;
11855     register HE **array;
11856     I32 i;
11857
11858     if (!hv || SvMAGICAL(hv) || !HvARRAY(hv) ||
11859                         (HvTOTALKEYS(hv) > FUV_MAX_SEARCH_SIZE))
11860         return NULL;
11861
11862     array = HvARRAY(hv);
11863
11864     for (i=HvMAX(hv); i>0; i--) {
11865         register HE *entry;
11866         for (entry = array[i]; entry; entry = HeNEXT(entry)) {
11867             if (HeVAL(entry) != val)
11868                 continue;
11869             if (    HeVAL(entry) == &PL_sv_undef ||
11870                     HeVAL(entry) == &PL_sv_placeholder)
11871                 continue;
11872             if (!HeKEY(entry))
11873                 return NULL;
11874             if (HeKLEN(entry) == HEf_SVKEY)
11875                 return sv_mortalcopy(HeKEY_sv(entry));
11876             return sv_2mortal(newSVhek(HeKEY_hek(entry)));
11877         }
11878     }
11879     return NULL;
11880 }
11881
11882 /* Look for an entry in the array whose value has the same SV as val;
11883  * If so, return the index, otherwise return -1. */
11884
11885 STATIC I32
11886 S_find_array_subscript(pTHX_ AV *av, SV* val)
11887 {
11888     dVAR;
11889     if (!av || SvMAGICAL(av) || !AvARRAY(av) ||
11890                         (AvFILLp(av) > FUV_MAX_SEARCH_SIZE))
11891         return -1;
11892
11893     if (val != &PL_sv_undef) {
11894         SV ** const svp = AvARRAY(av);
11895         I32 i;
11896
11897         for (i=AvFILLp(av); i>=0; i--)
11898             if (svp[i] == val)
11899                 return i;
11900     }
11901     return -1;
11902 }
11903
11904 /* S_varname(): return the name of a variable, optionally with a subscript.
11905  * If gv is non-zero, use the name of that global, along with gvtype (one
11906  * of "$", "@", "%"); otherwise use the name of the lexical at pad offset
11907  * targ.  Depending on the value of the subscript_type flag, return:
11908  */
11909
11910 #define FUV_SUBSCRIPT_NONE      1       /* "@foo"          */
11911 #define FUV_SUBSCRIPT_ARRAY     2       /* "$foo[aindex]"  */
11912 #define FUV_SUBSCRIPT_HASH      3       /* "$foo{keyname}" */
11913 #define FUV_SUBSCRIPT_WITHIN    4       /* "within @foo"   */
11914
11915 STATIC SV*
11916 S_varname(pTHX_ GV *gv, const char gvtype, PADOFFSET targ,
11917         SV* keyname, I32 aindex, int subscript_type)
11918 {
11919
11920     SV * const name = sv_newmortal();
11921     if (gv) {
11922         char buffer[2];
11923         buffer[0] = gvtype;
11924         buffer[1] = 0;
11925
11926         /* as gv_fullname4(), but add literal '^' for $^FOO names  */
11927
11928         gv_fullname4(name, gv, buffer, 0);
11929
11930         if ((unsigned int)SvPVX(name)[1] <= 26) {
11931             buffer[0] = '^';
11932             buffer[1] = SvPVX(name)[1] + 'A' - 1;
11933
11934             /* Swap the 1 unprintable control character for the 2 byte pretty
11935                version - ie substr($name, 1, 1) = $buffer; */
11936             sv_insert(name, 1, 1, buffer, 2);
11937         }
11938     }
11939     else {
11940         CV * const cv = find_runcv(NULL);
11941         SV *sv;
11942         AV *av;
11943
11944         if (!cv || !CvPADLIST(cv))
11945             return NULL;
11946         av = (AV*)(*av_fetch(CvPADLIST(cv), 0, FALSE));
11947         sv = *av_fetch(av, targ, FALSE);
11948         sv_setpvn(name, SvPV_nolen_const(sv), SvCUR(sv));
11949     }
11950
11951     if (subscript_type == FUV_SUBSCRIPT_HASH) {
11952         SV * const sv = newSV(0);
11953         *SvPVX(name) = '$';
11954         Perl_sv_catpvf(aTHX_ name, "{%s}",
11955             pv_display(sv,SvPVX_const(keyname), SvCUR(keyname), 0, 32));
11956         SvREFCNT_dec(sv);
11957     }
11958     else if (subscript_type == FUV_SUBSCRIPT_ARRAY) {
11959         *SvPVX(name) = '$';
11960         Perl_sv_catpvf(aTHX_ name, "[%"IVdf"]", (IV)aindex);
11961     }
11962     else if (subscript_type == FUV_SUBSCRIPT_WITHIN)
11963         Perl_sv_insert(aTHX_ name, 0, 0,  STR_WITH_LEN("within "));
11964
11965     return name;
11966 }
11967
11968
11969 /*
11970 =for apidoc find_uninit_var
11971
11972 Find the name of the undefined variable (if any) that caused the operator o
11973 to issue a "Use of uninitialized value" warning.
11974 If match is true, only return a name if it's value matches uninit_sv.
11975 So roughly speaking, if a unary operator (such as OP_COS) generates a
11976 warning, then following the direct child of the op may yield an
11977 OP_PADSV or OP_GV that gives the name of the undefined variable. On the
11978 other hand, with OP_ADD there are two branches to follow, so we only print
11979 the variable name if we get an exact match.
11980
11981 The name is returned as a mortal SV.
11982
11983 Assumes that PL_op is the op that originally triggered the error, and that
11984 PL_comppad/PL_curpad points to the currently executing pad.
11985
11986 =cut
11987 */
11988
11989 STATIC SV *
11990 S_find_uninit_var(pTHX_ OP* obase, SV* uninit_sv, bool match)
11991 {
11992     dVAR;
11993     SV *sv;
11994     AV *av;
11995     GV *gv;
11996     OP *o, *o2, *kid;
11997
11998     if (!obase || (match && (!uninit_sv || uninit_sv == &PL_sv_undef ||
11999                             uninit_sv == &PL_sv_placeholder)))
12000         return NULL;
12001
12002     switch (obase->op_type) {
12003
12004     case OP_RV2AV:
12005     case OP_RV2HV:
12006     case OP_PADAV:
12007     case OP_PADHV:
12008       {
12009         const bool pad  = (obase->op_type == OP_PADAV || obase->op_type == OP_PADHV);
12010         const bool hash = (obase->op_type == OP_PADHV || obase->op_type == OP_RV2HV);
12011         I32 index = 0;
12012         SV *keysv = NULL;
12013         int subscript_type = FUV_SUBSCRIPT_WITHIN;
12014
12015         if (pad) { /* @lex, %lex */
12016             sv = PAD_SVl(obase->op_targ);
12017             gv = NULL;
12018         }
12019         else {
12020             if (cUNOPx(obase)->op_first->op_type == OP_GV) {
12021             /* @global, %global */
12022                 gv = cGVOPx_gv(cUNOPx(obase)->op_first);
12023                 if (!gv)
12024                     break;
12025                 sv = hash ? (SV*)GvHV(gv): (SV*)GvAV(gv);
12026             }
12027             else /* @{expr}, %{expr} */
12028                 return find_uninit_var(cUNOPx(obase)->op_first,
12029                                                     uninit_sv, match);
12030         }
12031
12032         /* attempt to find a match within the aggregate */
12033         if (hash) {
12034             keysv = find_hash_subscript((HV*)sv, uninit_sv);
12035             if (keysv)
12036                 subscript_type = FUV_SUBSCRIPT_HASH;
12037         }
12038         else {
12039             index = find_array_subscript((AV*)sv, uninit_sv);
12040             if (index >= 0)
12041                 subscript_type = FUV_SUBSCRIPT_ARRAY;
12042         }
12043
12044         if (match && subscript_type == FUV_SUBSCRIPT_WITHIN)
12045             break;
12046
12047         return varname(gv, hash ? '%' : '@', obase->op_targ,
12048                                     keysv, index, subscript_type);
12049       }
12050
12051     case OP_PADSV:
12052         if (match && PAD_SVl(obase->op_targ) != uninit_sv)
12053             break;
12054         return varname(NULL, '$', obase->op_targ,
12055                                     NULL, 0, FUV_SUBSCRIPT_NONE);
12056
12057     case OP_GVSV:
12058         gv = cGVOPx_gv(obase);
12059         if (!gv || (match && GvSV(gv) != uninit_sv))
12060             break;
12061         return varname(gv, '$', 0, NULL, 0, FUV_SUBSCRIPT_NONE);
12062
12063     case OP_AELEMFAST:
12064         if (obase->op_flags & OPf_SPECIAL) { /* lexical array */
12065             if (match) {
12066                 SV **svp;
12067                 av = (AV*)PAD_SV(obase->op_targ);
12068                 if (!av || SvRMAGICAL(av))
12069                     break;
12070                 svp = av_fetch(av, (I32)obase->op_private, FALSE);
12071                 if (!svp || *svp != uninit_sv)
12072                     break;
12073             }
12074             return varname(NULL, '$', obase->op_targ,
12075                     NULL, (I32)obase->op_private, FUV_SUBSCRIPT_ARRAY);
12076         }
12077         else {
12078             gv = cGVOPx_gv(obase);
12079             if (!gv)
12080                 break;
12081             if (match) {
12082                 SV **svp;
12083                 av = GvAV(gv);
12084                 if (!av || SvRMAGICAL(av))
12085                     break;
12086                 svp = av_fetch(av, (I32)obase->op_private, FALSE);
12087                 if (!svp || *svp != uninit_sv)
12088                     break;
12089             }
12090             return varname(gv, '$', 0,
12091                     NULL, (I32)obase->op_private, FUV_SUBSCRIPT_ARRAY);
12092         }
12093         break;
12094
12095     case OP_EXISTS:
12096         o = cUNOPx(obase)->op_first;
12097         if (!o || o->op_type != OP_NULL ||
12098                 ! (o->op_targ == OP_AELEM || o->op_targ == OP_HELEM))
12099             break;
12100         return find_uninit_var(cBINOPo->op_last, uninit_sv, match);
12101
12102     case OP_AELEM:
12103     case OP_HELEM:
12104         if (PL_op == obase)
12105             /* $a[uninit_expr] or $h{uninit_expr} */
12106             return find_uninit_var(cBINOPx(obase)->op_last, uninit_sv, match);
12107
12108         gv = NULL;
12109         o = cBINOPx(obase)->op_first;
12110         kid = cBINOPx(obase)->op_last;
12111
12112         /* get the av or hv, and optionally the gv */
12113         sv = NULL;
12114         if  (o->op_type == OP_PADAV || o->op_type == OP_PADHV) {
12115             sv = PAD_SV(o->op_targ);
12116         }
12117         else if ((o->op_type == OP_RV2AV || o->op_type == OP_RV2HV)
12118                 && cUNOPo->op_first->op_type == OP_GV)
12119         {
12120             gv = cGVOPx_gv(cUNOPo->op_first);
12121             if (!gv)
12122                 break;
12123             sv = o->op_type == OP_RV2HV ? (SV*)GvHV(gv) : (SV*)GvAV(gv);
12124         }
12125         if (!sv)
12126             break;
12127
12128         if (kid && kid->op_type == OP_CONST && SvOK(cSVOPx_sv(kid))) {
12129             /* index is constant */
12130             if (match) {
12131                 if (SvMAGICAL(sv))
12132                     break;
12133                 if (obase->op_type == OP_HELEM) {
12134                     HE* he = hv_fetch_ent((HV*)sv, cSVOPx_sv(kid), 0, 0);
12135                     if (!he || HeVAL(he) != uninit_sv)
12136                         break;
12137                 }
12138                 else {
12139                     SV * const * const svp = av_fetch((AV*)sv, SvIV(cSVOPx_sv(kid)), FALSE);
12140                     if (!svp || *svp != uninit_sv)
12141                         break;
12142                 }
12143             }
12144             if (obase->op_type == OP_HELEM)
12145                 return varname(gv, '%', o->op_targ,
12146                             cSVOPx_sv(kid), 0, FUV_SUBSCRIPT_HASH);
12147             else
12148                 return varname(gv, '@', o->op_targ, NULL,
12149                             SvIV(cSVOPx_sv(kid)), FUV_SUBSCRIPT_ARRAY);
12150         }
12151         else  {
12152             /* index is an expression;
12153              * attempt to find a match within the aggregate */
12154             if (obase->op_type == OP_HELEM) {
12155                 SV * const keysv = find_hash_subscript((HV*)sv, uninit_sv);
12156                 if (keysv)
12157                     return varname(gv, '%', o->op_targ,
12158                                                 keysv, 0, FUV_SUBSCRIPT_HASH);
12159             }
12160             else {
12161                 const I32 index = find_array_subscript((AV*)sv, uninit_sv);
12162                 if (index >= 0)
12163                     return varname(gv, '@', o->op_targ,
12164                                         NULL, index, FUV_SUBSCRIPT_ARRAY);
12165             }
12166             if (match)
12167                 break;
12168             return varname(gv,
12169                 (o->op_type == OP_PADAV || o->op_type == OP_RV2AV)
12170                 ? '@' : '%',
12171                 o->op_targ, NULL, 0, FUV_SUBSCRIPT_WITHIN);
12172         }
12173         break;
12174
12175     case OP_AASSIGN:
12176         /* only examine RHS */
12177         return find_uninit_var(cBINOPx(obase)->op_first, uninit_sv, match);
12178
12179     case OP_OPEN:
12180         o = cUNOPx(obase)->op_first;
12181         if (o->op_type == OP_PUSHMARK)
12182             o = o->op_sibling;
12183
12184         if (!o->op_sibling) {
12185             /* one-arg version of open is highly magical */
12186
12187             if (o->op_type == OP_GV) { /* open FOO; */
12188                 gv = cGVOPx_gv(o);
12189                 if (match && GvSV(gv) != uninit_sv)
12190                     break;
12191                 return varname(gv, '$', 0,
12192                             NULL, 0, FUV_SUBSCRIPT_NONE);
12193             }
12194             /* other possibilities not handled are:
12195              * open $x; or open my $x;  should return '${*$x}'
12196              * open expr;               should return '$'.expr ideally
12197              */
12198              break;
12199         }
12200         goto do_op;
12201
12202     /* ops where $_ may be an implicit arg */
12203     case OP_TRANS:
12204     case OP_SUBST:
12205     case OP_MATCH:
12206         if ( !(obase->op_flags & OPf_STACKED)) {
12207             if (uninit_sv == ((obase->op_private & OPpTARGET_MY)
12208                                  ? PAD_SVl(obase->op_targ)
12209                                  : DEFSV))
12210             {
12211                 sv = sv_newmortal();
12212                 sv_setpvn(sv, "$_", 2);
12213                 return sv;
12214             }
12215         }
12216         goto do_op;
12217
12218     case OP_PRTF:
12219     case OP_PRINT:
12220     case OP_SAY:
12221         /* skip filehandle as it can't produce 'undef' warning  */
12222         o = cUNOPx(obase)->op_first;
12223         if ((obase->op_flags & OPf_STACKED) && o->op_type == OP_PUSHMARK)
12224             o = o->op_sibling->op_sibling;
12225         goto do_op2;
12226
12227
12228     case OP_RV2SV:
12229     case OP_CUSTOM:
12230         match = 1; /* XS or custom code could trigger random warnings */
12231         goto do_op;
12232
12233     case OP_ENTERSUB:
12234     case OP_GOTO:
12235         /* XXX tmp hack: these two may call an XS sub, and currently
12236           XS subs don't have a SUB entry on the context stack, so CV and
12237           pad determination goes wrong, and BAD things happen. So, just
12238           don't try to determine the value under those circumstances.
12239           Need a better fix at dome point. DAPM 11/2007 */
12240         break;
12241
12242     case OP_POS:
12243         /* def-ness of rval pos() is independent of the def-ness of its arg */
12244         if ( !(obase->op_flags & OPf_MOD))
12245             break;
12246
12247     case OP_SCHOMP:
12248     case OP_CHOMP:
12249         if (SvROK(PL_rs) && uninit_sv == SvRV(PL_rs))
12250             return newSVpvs_flags("${$/}", SVs_TEMP);
12251         /*FALLTHROUGH*/
12252
12253     default:
12254     do_op:
12255         if (!(obase->op_flags & OPf_KIDS))
12256             break;
12257         o = cUNOPx(obase)->op_first;
12258         
12259     do_op2:
12260         if (!o)
12261             break;
12262
12263         /* if all except one arg are constant, or have no side-effects,
12264          * or are optimized away, then it's unambiguous */
12265         o2 = NULL;
12266         for (kid=o; kid; kid = kid->op_sibling) {
12267             if (kid) {
12268                 const OPCODE type = kid->op_type;
12269                 if ( (type == OP_CONST && SvOK(cSVOPx_sv(kid)))
12270                   || (type == OP_NULL  && ! (kid->op_flags & OPf_KIDS))
12271                   || (type == OP_PUSHMARK)
12272                 )
12273                 continue;
12274             }
12275             if (o2) { /* more than one found */
12276                 o2 = NULL;
12277                 break;
12278             }
12279             o2 = kid;
12280         }
12281         if (o2)
12282             return find_uninit_var(o2, uninit_sv, match);
12283
12284         /* scan all args */
12285         while (o) {
12286             sv = find_uninit_var(o, uninit_sv, 1);
12287             if (sv)
12288                 return sv;
12289             o = o->op_sibling;
12290         }
12291         break;
12292     }
12293     return NULL;
12294 }
12295
12296
12297 /*
12298 =for apidoc report_uninit
12299
12300 Print appropriate "Use of uninitialized variable" warning
12301
12302 =cut
12303 */
12304
12305 void
12306 Perl_report_uninit(pTHX_ SV* uninit_sv)
12307 {
12308     dVAR;
12309     if (PL_op) {
12310         SV* varname = NULL;
12311         if (uninit_sv) {
12312             varname = find_uninit_var(PL_op, uninit_sv,0);
12313             if (varname)
12314                 sv_insert(varname, 0, 0, " ", 1);
12315         }
12316         Perl_warner(aTHX_ packWARN(WARN_UNINITIALIZED), PL_warn_uninit,
12317                 varname ? SvPV_nolen_const(varname) : "",
12318                 " in ", OP_DESC(PL_op));
12319     }
12320     else
12321         Perl_warner(aTHX_ packWARN(WARN_UNINITIALIZED), PL_warn_uninit,
12322                     "", "", "");
12323 }
12324
12325 /*
12326  * Local variables:
12327  * c-indentation-style: bsd
12328  * c-basic-offset: 4
12329  * indent-tabs-mode: t
12330  * End:
12331  *
12332  * ex: set ts=8 sts=4 sw=4 noet:
12333  */