More code cleanup.
[p5sagit/p5-mst-13.2.git] / sv.c
1 /*    sv.c
2  *
3  *    Copyright (c) 1991-2002, Larry Wall
4  *
5  *    You may distribute under the terms of either the GNU General Public
6  *    License or the Artistic License, as specified in the README file.
7  *
8  * "I wonder what the Entish is for 'yes' and 'no'," he thought.
9  *
10  *
11  * This file contains the code that creates, manipulates and destroys
12  * scalar values (SVs). The other types (AV, HV, GV, etc.) reuse the
13  * structure of an SV, so their creation and destruction is handled
14  * here; higher-level functions are in av.c, hv.c, and so on. Opcode
15  * level functions (eg. substr, split, join) for each of the types are
16  * in the pp*.c files.
17  */
18
19 #include "EXTERN.h"
20 #define PERL_IN_SV_C
21 #include "perl.h"
22 #include "regcomp.h"
23
24 #define FCALL *f
25
26 #ifdef PERL_COPY_ON_WRITE
27 #define SV_COW_NEXT_SV(sv)      INT2PTR(SV *,SvUVX(sv))
28 #define SV_COW_NEXT_SV_SET(current,next)        SvUVX(current) = PTR2UV(next)
29 /* This is a pessimistic view. Scalar must be purely a read-write PV to copy-
30    on-write.  */
31 #define CAN_COW_MASK    (SVs_OBJECT|SVs_GMG|SVs_SMG|SVs_RMG|SVf_IOK|SVf_NOK| \
32                          SVf_POK|SVf_ROK|SVp_IOK|SVp_NOK|SVp_POK|SVf_FAKE| \
33                          SVf_OOK|SVf_BREAK|SVf_READONLY|SVf_AMAGIC)
34 #define CAN_COW_FLAGS   (SVp_POK|SVf_POK)
35 #endif
36
37 /* ============================================================================
38
39 =head1 Allocation and deallocation of SVs.
40
41 An SV (or AV, HV, etc.) is allocated in two parts: the head (struct sv,
42 av, hv...) contains type and reference count information, as well as a
43 pointer to the body (struct xrv, xpv, xpviv...), which contains fields
44 specific to each type.
45
46 Normally, this allocation is done using arenas, which are approximately
47 1K chunks of memory parcelled up into N heads or bodies. The first slot
48 in each arena is reserved, and is used to hold a link to the next arena.
49 In the case of heads, the unused first slot also contains some flags and
50 a note of the number of slots.  Snaked through each arena chain is a
51 linked list of free items; when this becomes empty, an extra arena is
52 allocated and divided up into N items which are threaded into the free
53 list.
54
55 The following global variables are associated with arenas:
56
57     PL_sv_arenaroot     pointer to list of SV arenas
58     PL_sv_root          pointer to list of free SV structures
59
60     PL_foo_arenaroot    pointer to list of foo arenas,
61     PL_foo_root         pointer to list of free foo bodies
62                             ... for foo in xiv, xnv, xrv, xpv etc.
63
64 Note that some of the larger and more rarely used body types (eg xpvio)
65 are not allocated using arenas, but are instead just malloc()/free()ed as
66 required. Also, if PURIFY is defined, arenas are abandoned altogether,
67 with all items individually malloc()ed. In addition, a few SV heads are
68 not allocated from an arena, but are instead directly created as static
69 or auto variables, eg PL_sv_undef.
70
71 The SV arena serves the secondary purpose of allowing still-live SVs
72 to be located and destroyed during final cleanup.
73
74 At the lowest level, the macros new_SV() and del_SV() grab and free
75 an SV head.  (If debugging with -DD, del_SV() calls the function S_del_sv()
76 to return the SV to the free list with error checking.) new_SV() calls
77 more_sv() / sv_add_arena() to add an extra arena if the free list is empty.
78 SVs in the free list have their SvTYPE field set to all ones.
79
80 Similarly, there are macros new_XIV()/del_XIV(), new_XNV()/del_XNV() etc
81 that allocate and return individual body types. Normally these are mapped
82 to the arena-manipulating functions new_xiv()/del_xiv() etc, but may be
83 instead mapped directly to malloc()/free() if PURIFY is defined. The
84 new/del functions remove from, or add to, the appropriate PL_foo_root
85 list, and call more_xiv() etc to add a new arena if the list is empty.
86
87 At the time of very final cleanup, sv_free_arenas() is called from
88 perl_destruct() to physically free all the arenas allocated since the
89 start of the interpreter.  Note that this also clears PL_he_arenaroot,
90 which is otherwise dealt with in hv.c.
91
92 Manipulation of any of the PL_*root pointers is protected by enclosing
93 LOCK_SV_MUTEX; ... UNLOCK_SV_MUTEX calls which should Do the Right Thing
94 if threads are enabled.
95
96 The function visit() scans the SV arenas list, and calls a specified
97 function for each SV it finds which is still live - ie which has an SvTYPE
98 other than all 1's, and a non-zero SvREFCNT. visit() is used by the
99 following functions (specified as [function that calls visit()] / [function
100 called by visit() for each SV]):
101
102     sv_report_used() / do_report_used()
103                         dump all remaining SVs (debugging aid)
104
105     sv_clean_objs() / do_clean_objs(),do_clean_named_objs()
106                         Attempt to free all objects pointed to by RVs,
107                         and, unless DISABLE_DESTRUCTOR_KLUDGE is defined,
108                         try to do the same for all objects indirectly
109                         referenced by typeglobs too.  Called once from
110                         perl_destruct(), prior to calling sv_clean_all()
111                         below.
112
113     sv_clean_all() / do_clean_all()
114                         SvREFCNT_dec(sv) each remaining SV, possibly
115                         triggering an sv_free(). It also sets the
116                         SVf_BREAK flag on the SV to indicate that the
117                         refcnt has been artificially lowered, and thus
118                         stopping sv_free() from giving spurious warnings
119                         about SVs which unexpectedly have a refcnt
120                         of zero.  called repeatedly from perl_destruct()
121                         until there are no SVs left.
122
123 =head2 Summary
124
125 Private API to rest of sv.c
126
127     new_SV(),  del_SV(),
128
129     new_XIV(), del_XIV(),
130     new_XNV(), del_XNV(),
131     etc
132
133 Public API:
134
135     sv_report_used(), sv_clean_objs(), sv_clean_all(), sv_free_arenas()
136
137
138 =cut
139
140 ============================================================================ */
141
142
143
144 /*
145  * "A time to plant, and a time to uproot what was planted..."
146  */
147
148 #define plant_SV(p) \
149     STMT_START {                                        \
150         SvANY(p) = (void *)PL_sv_root;                  \
151         SvFLAGS(p) = SVTYPEMASK;                        \
152         PL_sv_root = (p);                               \
153         --PL_sv_count;                                  \
154     } STMT_END
155
156 /* sv_mutex must be held while calling uproot_SV() */
157 #define uproot_SV(p) \
158     STMT_START {                                        \
159         (p) = PL_sv_root;                               \
160         PL_sv_root = (SV*)SvANY(p);                     \
161         ++PL_sv_count;                                  \
162     } STMT_END
163
164
165 /* new_SV(): return a new, empty SV head */
166
167 #ifdef DEBUG_LEAKING_SCALARS
168 /* provide a real function for a debugger to play with */
169 STATIC SV*
170 S_new_SV(pTHX)
171 {
172     SV* sv;
173
174     LOCK_SV_MUTEX;
175     if (PL_sv_root)
176         uproot_SV(sv);
177     else
178         sv = more_sv();
179     UNLOCK_SV_MUTEX;
180     SvANY(sv) = 0;
181     SvREFCNT(sv) = 1;
182     SvFLAGS(sv) = 0;
183     return sv;
184 }
185 #  define new_SV(p) (p)=S_new_SV(aTHX)
186
187 #else
188 #  define new_SV(p) \
189     STMT_START {                                        \
190         LOCK_SV_MUTEX;                                  \
191         if (PL_sv_root)                                 \
192             uproot_SV(p);                               \
193         else                                            \
194             (p) = more_sv();                            \
195         UNLOCK_SV_MUTEX;                                \
196         SvANY(p) = 0;                                   \
197         SvREFCNT(p) = 1;                                \
198         SvFLAGS(p) = 0;                                 \
199     } STMT_END
200 #endif
201
202
203 /* del_SV(): return an empty SV head to the free list */
204
205 #ifdef DEBUGGING
206
207 #define del_SV(p) \
208     STMT_START {                                        \
209         LOCK_SV_MUTEX;                                  \
210         if (DEBUG_D_TEST)                               \
211             del_sv(p);                                  \
212         else                                            \
213             plant_SV(p);                                \
214         UNLOCK_SV_MUTEX;                                \
215     } STMT_END
216
217 STATIC void
218 S_del_sv(pTHX_ SV *p)
219 {
220     if (DEBUG_D_TEST) {
221         SV* sva;
222         SV* sv;
223         SV* svend;
224         int ok = 0;
225         for (sva = PL_sv_arenaroot; sva; sva = (SV *) SvANY(sva)) {
226             sv = sva + 1;
227             svend = &sva[SvREFCNT(sva)];
228             if (p >= sv && p < svend)
229                 ok = 1;
230         }
231         if (!ok) {
232             if (ckWARN_d(WARN_INTERNAL))        
233                 Perl_warner(aTHX_ packWARN(WARN_INTERNAL),
234                             "Attempt to free non-arena SV: 0x%"UVxf,
235                             PTR2UV(p));
236             return;
237         }
238     }
239     plant_SV(p);
240 }
241
242 #else /* ! DEBUGGING */
243
244 #define del_SV(p)   plant_SV(p)
245
246 #endif /* DEBUGGING */
247
248
249 /*
250 =head1 SV Manipulation Functions
251
252 =for apidoc sv_add_arena
253
254 Given a chunk of memory, link it to the head of the list of arenas,
255 and split it into a list of free SVs.
256
257 =cut
258 */
259
260 void
261 Perl_sv_add_arena(pTHX_ char *ptr, U32 size, U32 flags)
262 {
263     SV* sva = (SV*)ptr;
264     register SV* sv;
265     register SV* svend;
266     Zero(ptr, size, char);
267
268     /* The first SV in an arena isn't an SV. */
269     SvANY(sva) = (void *) PL_sv_arenaroot;              /* ptr to next arena */
270     SvREFCNT(sva) = size / sizeof(SV);          /* number of SV slots */
271     SvFLAGS(sva) = flags;                       /* FAKE if not to be freed */
272
273     PL_sv_arenaroot = sva;
274     PL_sv_root = sva + 1;
275
276     svend = &sva[SvREFCNT(sva) - 1];
277     sv = sva + 1;
278     while (sv < svend) {
279         SvANY(sv) = (void *)(SV*)(sv + 1);
280         SvFLAGS(sv) = SVTYPEMASK;
281         sv++;
282     }
283     SvANY(sv) = 0;
284     SvFLAGS(sv) = SVTYPEMASK;
285 }
286
287 /* make some more SVs by adding another arena */
288
289 /* sv_mutex must be held while calling more_sv() */
290 STATIC SV*
291 S_more_sv(pTHX)
292 {
293     register SV* sv;
294
295     if (PL_nice_chunk) {
296         sv_add_arena(PL_nice_chunk, PL_nice_chunk_size, 0);
297         PL_nice_chunk = Nullch;
298         PL_nice_chunk_size = 0;
299     }
300     else {
301         char *chunk;                /* must use New here to match call to */
302         New(704,chunk,1008,char);   /* Safefree() in sv_free_arenas()     */
303         sv_add_arena(chunk, 1008, 0);
304     }
305     uproot_SV(sv);
306     return sv;
307 }
308
309 /* visit(): call the named function for each non-free SV in the arenas. */
310
311 STATIC I32
312 S_visit(pTHX_ SVFUNC_t f)
313 {
314     SV* sva;
315     SV* sv;
316     register SV* svend;
317     I32 visited = 0;
318
319     for (sva = PL_sv_arenaroot; sva; sva = (SV*)SvANY(sva)) {
320         svend = &sva[SvREFCNT(sva)];
321         for (sv = sva + 1; sv < svend; ++sv) {
322             if (SvTYPE(sv) != SVTYPEMASK && SvREFCNT(sv)) {
323                 (FCALL)(aTHX_ sv);
324                 ++visited;
325             }
326         }
327     }
328     return visited;
329 }
330
331 #ifdef DEBUGGING
332
333 /* called by sv_report_used() for each live SV */
334
335 static void
336 do_report_used(pTHX_ SV *sv)
337 {
338     if (SvTYPE(sv) != SVTYPEMASK) {
339         PerlIO_printf(Perl_debug_log, "****\n");
340         sv_dump(sv);
341     }
342 }
343 #endif
344
345 /*
346 =for apidoc sv_report_used
347
348 Dump the contents of all SVs not yet freed. (Debugging aid).
349
350 =cut
351 */
352
353 void
354 Perl_sv_report_used(pTHX)
355 {
356 #ifdef DEBUGGING
357     visit(do_report_used);
358 #endif
359 }
360
361 /* called by sv_clean_objs() for each live SV */
362
363 static void
364 do_clean_objs(pTHX_ SV *sv)
365 {
366     SV* rv;
367
368     if (SvROK(sv) && SvOBJECT(rv = SvRV(sv))) {
369         DEBUG_D((PerlIO_printf(Perl_debug_log, "Cleaning object ref:\n "), sv_dump(sv)));
370         if (SvWEAKREF(sv)) {
371             sv_del_backref(sv);
372             SvWEAKREF_off(sv);
373             SvRV(sv) = 0;
374         } else {
375             SvROK_off(sv);
376             SvRV(sv) = 0;
377             SvREFCNT_dec(rv);
378         }
379     }
380
381     /* XXX Might want to check arrays, etc. */
382 }
383
384 /* called by sv_clean_objs() for each live SV */
385
386 #ifndef DISABLE_DESTRUCTOR_KLUDGE
387 static void
388 do_clean_named_objs(pTHX_ SV *sv)
389 {
390     if (SvTYPE(sv) == SVt_PVGV && GvGP(sv)) {
391         if ( SvOBJECT(GvSV(sv)) ||
392              (GvAV(sv) && SvOBJECT(GvAV(sv))) ||
393              (GvHV(sv) && SvOBJECT(GvHV(sv))) ||
394              (GvIO(sv) && SvOBJECT(GvIO(sv))) ||
395              (GvCV(sv) && SvOBJECT(GvCV(sv))) )
396         {
397             DEBUG_D((PerlIO_printf(Perl_debug_log, "Cleaning named glob object:\n "), sv_dump(sv)));
398             SvREFCNT_dec(sv);
399         }
400     }
401 }
402 #endif
403
404 /*
405 =for apidoc sv_clean_objs
406
407 Attempt to destroy all objects not yet freed
408
409 =cut
410 */
411
412 void
413 Perl_sv_clean_objs(pTHX)
414 {
415     PL_in_clean_objs = TRUE;
416     visit(do_clean_objs);
417 #ifndef DISABLE_DESTRUCTOR_KLUDGE
418     /* some barnacles may yet remain, clinging to typeglobs */
419     visit(do_clean_named_objs);
420 #endif
421     PL_in_clean_objs = FALSE;
422 }
423
424 /* called by sv_clean_all() for each live SV */
425
426 static void
427 do_clean_all(pTHX_ SV *sv)
428 {
429     DEBUG_D((PerlIO_printf(Perl_debug_log, "Cleaning loops: SV at 0x%"UVxf"\n", PTR2UV(sv)) ));
430     SvFLAGS(sv) |= SVf_BREAK;
431     SvREFCNT_dec(sv);
432 }
433
434 /*
435 =for apidoc sv_clean_all
436
437 Decrement the refcnt of each remaining SV, possibly triggering a
438 cleanup. This function may have to be called multiple times to free
439 SVs which are in complex self-referential hierarchies.
440
441 =cut
442 */
443
444 I32
445 Perl_sv_clean_all(pTHX)
446 {
447     I32 cleaned;
448     PL_in_clean_all = TRUE;
449     cleaned = visit(do_clean_all);
450     PL_in_clean_all = FALSE;
451     return cleaned;
452 }
453
454 /*
455 =for apidoc sv_free_arenas
456
457 Deallocate the memory used by all arenas. Note that all the individual SV
458 heads and bodies within the arenas must already have been freed.
459
460 =cut
461 */
462
463 void
464 Perl_sv_free_arenas(pTHX)
465 {
466     SV* sva;
467     SV* svanext;
468     XPV *arena, *arenanext;
469
470     /* Free arenas here, but be careful about fake ones.  (We assume
471        contiguity of the fake ones with the corresponding real ones.) */
472
473     for (sva = PL_sv_arenaroot; sva; sva = svanext) {
474         svanext = (SV*) SvANY(sva);
475         while (svanext && SvFAKE(svanext))
476             svanext = (SV*) SvANY(svanext);
477
478         if (!SvFAKE(sva))
479             Safefree((void *)sva);
480     }
481
482     for (arena = PL_xiv_arenaroot; arena; arena = arenanext) {
483         arenanext = (XPV*)arena->xpv_pv;
484         Safefree(arena);
485     }
486     PL_xiv_arenaroot = 0;
487
488     for (arena = PL_xnv_arenaroot; arena; arena = arenanext) {
489         arenanext = (XPV*)arena->xpv_pv;
490         Safefree(arena);
491     }
492     PL_xnv_arenaroot = 0;
493
494     for (arena = PL_xrv_arenaroot; arena; arena = arenanext) {
495         arenanext = (XPV*)arena->xpv_pv;
496         Safefree(arena);
497     }
498     PL_xrv_arenaroot = 0;
499
500     for (arena = PL_xpv_arenaroot; arena; arena = arenanext) {
501         arenanext = (XPV*)arena->xpv_pv;
502         Safefree(arena);
503     }
504     PL_xpv_arenaroot = 0;
505
506     for (arena = (XPV*)PL_xpviv_arenaroot; arena; arena = arenanext) {
507         arenanext = (XPV*)arena->xpv_pv;
508         Safefree(arena);
509     }
510     PL_xpviv_arenaroot = 0;
511
512     for (arena = (XPV*)PL_xpvnv_arenaroot; arena; arena = arenanext) {
513         arenanext = (XPV*)arena->xpv_pv;
514         Safefree(arena);
515     }
516     PL_xpvnv_arenaroot = 0;
517
518     for (arena = (XPV*)PL_xpvcv_arenaroot; arena; arena = arenanext) {
519         arenanext = (XPV*)arena->xpv_pv;
520         Safefree(arena);
521     }
522     PL_xpvcv_arenaroot = 0;
523
524     for (arena = (XPV*)PL_xpvav_arenaroot; arena; arena = arenanext) {
525         arenanext = (XPV*)arena->xpv_pv;
526         Safefree(arena);
527     }
528     PL_xpvav_arenaroot = 0;
529
530     for (arena = (XPV*)PL_xpvhv_arenaroot; arena; arena = arenanext) {
531         arenanext = (XPV*)arena->xpv_pv;
532         Safefree(arena);
533     }
534     PL_xpvhv_arenaroot = 0;
535
536     for (arena = (XPV*)PL_xpvmg_arenaroot; arena; arena = arenanext) {
537         arenanext = (XPV*)arena->xpv_pv;
538         Safefree(arena);
539     }
540     PL_xpvmg_arenaroot = 0;
541
542     for (arena = (XPV*)PL_xpvlv_arenaroot; arena; arena = arenanext) {
543         arenanext = (XPV*)arena->xpv_pv;
544         Safefree(arena);
545     }
546     PL_xpvlv_arenaroot = 0;
547
548     for (arena = (XPV*)PL_xpvbm_arenaroot; arena; arena = arenanext) {
549         arenanext = (XPV*)arena->xpv_pv;
550         Safefree(arena);
551     }
552     PL_xpvbm_arenaroot = 0;
553
554     for (arena = (XPV*)PL_he_arenaroot; arena; arena = arenanext) {
555         arenanext = (XPV*)arena->xpv_pv;
556         Safefree(arena);
557     }
558     PL_he_arenaroot = 0;
559
560     if (PL_nice_chunk)
561         Safefree(PL_nice_chunk);
562     PL_nice_chunk = Nullch;
563     PL_nice_chunk_size = 0;
564     PL_sv_arenaroot = 0;
565     PL_sv_root = 0;
566 }
567
568 /*
569 =for apidoc report_uninit
570
571 Print appropriate "Use of uninitialized variable" warning
572
573 =cut
574 */
575
576 void
577 Perl_report_uninit(pTHX)
578 {
579     if (PL_op)
580         Perl_warner(aTHX_ packWARN(WARN_UNINITIALIZED), PL_warn_uninit,
581                     " in ", OP_DESC(PL_op));
582     else
583         Perl_warner(aTHX_ packWARN(WARN_UNINITIALIZED), PL_warn_uninit, "", "");
584 }
585
586 /* grab a new IV body from the free list, allocating more if necessary */
587
588 STATIC XPVIV*
589 S_new_xiv(pTHX)
590 {
591     IV* xiv;
592     LOCK_SV_MUTEX;
593     if (!PL_xiv_root)
594         more_xiv();
595     xiv = PL_xiv_root;
596     /*
597      * See comment in more_xiv() -- RAM.
598      */
599     PL_xiv_root = *(IV**)xiv;
600     UNLOCK_SV_MUTEX;
601     return (XPVIV*)((char*)xiv - STRUCT_OFFSET(XPVIV, xiv_iv));
602 }
603
604 /* return an IV body to the free list */
605
606 STATIC void
607 S_del_xiv(pTHX_ XPVIV *p)
608 {
609     IV* xiv = (IV*)((char*)(p) + STRUCT_OFFSET(XPVIV, xiv_iv));
610     LOCK_SV_MUTEX;
611     *(IV**)xiv = PL_xiv_root;
612     PL_xiv_root = xiv;
613     UNLOCK_SV_MUTEX;
614 }
615
616 /* allocate another arena's worth of IV bodies */
617
618 STATIC void
619 S_more_xiv(pTHX)
620 {
621     register IV* xiv;
622     register IV* xivend;
623     XPV* ptr;
624     New(705, ptr, 1008/sizeof(XPV), XPV);
625     ptr->xpv_pv = (char*)PL_xiv_arenaroot;      /* linked list of xiv arenas */
626     PL_xiv_arenaroot = ptr;                     /* to keep Purify happy */
627
628     xiv = (IV*) ptr;
629     xivend = &xiv[1008 / sizeof(IV) - 1];
630     xiv += (sizeof(XPV) - 1) / sizeof(IV) + 1;  /* fudge by size of XPV */
631     PL_xiv_root = xiv;
632     while (xiv < xivend) {
633         *(IV**)xiv = (IV *)(xiv + 1);
634         xiv++;
635     }
636     *(IV**)xiv = 0;
637 }
638
639 /* grab a new NV body from the free list, allocating more if necessary */
640
641 STATIC XPVNV*
642 S_new_xnv(pTHX)
643 {
644     NV* xnv;
645     LOCK_SV_MUTEX;
646     if (!PL_xnv_root)
647         more_xnv();
648     xnv = PL_xnv_root;
649     PL_xnv_root = *(NV**)xnv;
650     UNLOCK_SV_MUTEX;
651     return (XPVNV*)((char*)xnv - STRUCT_OFFSET(XPVNV, xnv_nv));
652 }
653
654 /* return an NV body to the free list */
655
656 STATIC void
657 S_del_xnv(pTHX_ XPVNV *p)
658 {
659     NV* xnv = (NV*)((char*)(p) + STRUCT_OFFSET(XPVNV, xnv_nv));
660     LOCK_SV_MUTEX;
661     *(NV**)xnv = PL_xnv_root;
662     PL_xnv_root = xnv;
663     UNLOCK_SV_MUTEX;
664 }
665
666 /* allocate another arena's worth of NV bodies */
667
668 STATIC void
669 S_more_xnv(pTHX)
670 {
671     register NV* xnv;
672     register NV* xnvend;
673     XPV *ptr;
674     New(711, ptr, 1008/sizeof(XPV), XPV);
675     ptr->xpv_pv = (char*)PL_xnv_arenaroot;
676     PL_xnv_arenaroot = ptr;
677
678     xnv = (NV*) ptr;
679     xnvend = &xnv[1008 / sizeof(NV) - 1];
680     xnv += (sizeof(XPVIV) - 1) / sizeof(NV) + 1; /* fudge by sizeof XPVIV */
681     PL_xnv_root = xnv;
682     while (xnv < xnvend) {
683         *(NV**)xnv = (NV*)(xnv + 1);
684         xnv++;
685     }
686     *(NV**)xnv = 0;
687 }
688
689 /* grab a new struct xrv from the free list, allocating more if necessary */
690
691 STATIC XRV*
692 S_new_xrv(pTHX)
693 {
694     XRV* xrv;
695     LOCK_SV_MUTEX;
696     if (!PL_xrv_root)
697         more_xrv();
698     xrv = PL_xrv_root;
699     PL_xrv_root = (XRV*)xrv->xrv_rv;
700     UNLOCK_SV_MUTEX;
701     return xrv;
702 }
703
704 /* return a struct xrv to the free list */
705
706 STATIC void
707 S_del_xrv(pTHX_ XRV *p)
708 {
709     LOCK_SV_MUTEX;
710     p->xrv_rv = (SV*)PL_xrv_root;
711     PL_xrv_root = p;
712     UNLOCK_SV_MUTEX;
713 }
714
715 /* allocate another arena's worth of struct xrv */
716
717 STATIC void
718 S_more_xrv(pTHX)
719 {
720     register XRV* xrv;
721     register XRV* xrvend;
722     XPV *ptr;
723     New(712, ptr, 1008/sizeof(XPV), XPV);
724     ptr->xpv_pv = (char*)PL_xrv_arenaroot;
725     PL_xrv_arenaroot = ptr;
726
727     xrv = (XRV*) ptr;
728     xrvend = &xrv[1008 / sizeof(XRV) - 1];
729     xrv += (sizeof(XPV) - 1) / sizeof(XRV) + 1;
730     PL_xrv_root = xrv;
731     while (xrv < xrvend) {
732         xrv->xrv_rv = (SV*)(xrv + 1);
733         xrv++;
734     }
735     xrv->xrv_rv = 0;
736 }
737
738 /* grab a new struct xpv from the free list, allocating more if necessary */
739
740 STATIC XPV*
741 S_new_xpv(pTHX)
742 {
743     XPV* xpv;
744     LOCK_SV_MUTEX;
745     if (!PL_xpv_root)
746         more_xpv();
747     xpv = PL_xpv_root;
748     PL_xpv_root = (XPV*)xpv->xpv_pv;
749     UNLOCK_SV_MUTEX;
750     return xpv;
751 }
752
753 /* return a struct xpv to the free list */
754
755 STATIC void
756 S_del_xpv(pTHX_ XPV *p)
757 {
758     LOCK_SV_MUTEX;
759     p->xpv_pv = (char*)PL_xpv_root;
760     PL_xpv_root = p;
761     UNLOCK_SV_MUTEX;
762 }
763
764 /* allocate another arena's worth of struct xpv */
765
766 STATIC void
767 S_more_xpv(pTHX)
768 {
769     register XPV* xpv;
770     register XPV* xpvend;
771     New(713, xpv, 1008/sizeof(XPV), XPV);
772     xpv->xpv_pv = (char*)PL_xpv_arenaroot;
773     PL_xpv_arenaroot = xpv;
774
775     xpvend = &xpv[1008 / sizeof(XPV) - 1];
776     PL_xpv_root = ++xpv;
777     while (xpv < xpvend) {
778         xpv->xpv_pv = (char*)(xpv + 1);
779         xpv++;
780     }
781     xpv->xpv_pv = 0;
782 }
783
784 /* grab a new struct xpviv from the free list, allocating more if necessary */
785
786 STATIC XPVIV*
787 S_new_xpviv(pTHX)
788 {
789     XPVIV* xpviv;
790     LOCK_SV_MUTEX;
791     if (!PL_xpviv_root)
792         more_xpviv();
793     xpviv = PL_xpviv_root;
794     PL_xpviv_root = (XPVIV*)xpviv->xpv_pv;
795     UNLOCK_SV_MUTEX;
796     return xpviv;
797 }
798
799 /* return a struct xpviv to the free list */
800
801 STATIC void
802 S_del_xpviv(pTHX_ XPVIV *p)
803 {
804     LOCK_SV_MUTEX;
805     p->xpv_pv = (char*)PL_xpviv_root;
806     PL_xpviv_root = p;
807     UNLOCK_SV_MUTEX;
808 }
809
810 /* allocate another arena's worth of struct xpviv */
811
812 STATIC void
813 S_more_xpviv(pTHX)
814 {
815     register XPVIV* xpviv;
816     register XPVIV* xpvivend;
817     New(714, xpviv, 1008/sizeof(XPVIV), XPVIV);
818     xpviv->xpv_pv = (char*)PL_xpviv_arenaroot;
819     PL_xpviv_arenaroot = xpviv;
820
821     xpvivend = &xpviv[1008 / sizeof(XPVIV) - 1];
822     PL_xpviv_root = ++xpviv;
823     while (xpviv < xpvivend) {
824         xpviv->xpv_pv = (char*)(xpviv + 1);
825         xpviv++;
826     }
827     xpviv->xpv_pv = 0;
828 }
829
830 /* grab a new struct xpvnv from the free list, allocating more if necessary */
831
832 STATIC XPVNV*
833 S_new_xpvnv(pTHX)
834 {
835     XPVNV* xpvnv;
836     LOCK_SV_MUTEX;
837     if (!PL_xpvnv_root)
838         more_xpvnv();
839     xpvnv = PL_xpvnv_root;
840     PL_xpvnv_root = (XPVNV*)xpvnv->xpv_pv;
841     UNLOCK_SV_MUTEX;
842     return xpvnv;
843 }
844
845 /* return a struct xpvnv to the free list */
846
847 STATIC void
848 S_del_xpvnv(pTHX_ XPVNV *p)
849 {
850     LOCK_SV_MUTEX;
851     p->xpv_pv = (char*)PL_xpvnv_root;
852     PL_xpvnv_root = p;
853     UNLOCK_SV_MUTEX;
854 }
855
856 /* allocate another arena's worth of struct xpvnv */
857
858 STATIC void
859 S_more_xpvnv(pTHX)
860 {
861     register XPVNV* xpvnv;
862     register XPVNV* xpvnvend;
863     New(715, xpvnv, 1008/sizeof(XPVNV), XPVNV);
864     xpvnv->xpv_pv = (char*)PL_xpvnv_arenaroot;
865     PL_xpvnv_arenaroot = xpvnv;
866
867     xpvnvend = &xpvnv[1008 / sizeof(XPVNV) - 1];
868     PL_xpvnv_root = ++xpvnv;
869     while (xpvnv < xpvnvend) {
870         xpvnv->xpv_pv = (char*)(xpvnv + 1);
871         xpvnv++;
872     }
873     xpvnv->xpv_pv = 0;
874 }
875
876 /* grab a new struct xpvcv from the free list, allocating more if necessary */
877
878 STATIC XPVCV*
879 S_new_xpvcv(pTHX)
880 {
881     XPVCV* xpvcv;
882     LOCK_SV_MUTEX;
883     if (!PL_xpvcv_root)
884         more_xpvcv();
885     xpvcv = PL_xpvcv_root;
886     PL_xpvcv_root = (XPVCV*)xpvcv->xpv_pv;
887     UNLOCK_SV_MUTEX;
888     return xpvcv;
889 }
890
891 /* return a struct xpvcv to the free list */
892
893 STATIC void
894 S_del_xpvcv(pTHX_ XPVCV *p)
895 {
896     LOCK_SV_MUTEX;
897     p->xpv_pv = (char*)PL_xpvcv_root;
898     PL_xpvcv_root = p;
899     UNLOCK_SV_MUTEX;
900 }
901
902 /* allocate another arena's worth of struct xpvcv */
903
904 STATIC void
905 S_more_xpvcv(pTHX)
906 {
907     register XPVCV* xpvcv;
908     register XPVCV* xpvcvend;
909     New(716, xpvcv, 1008/sizeof(XPVCV), XPVCV);
910     xpvcv->xpv_pv = (char*)PL_xpvcv_arenaroot;
911     PL_xpvcv_arenaroot = xpvcv;
912
913     xpvcvend = &xpvcv[1008 / sizeof(XPVCV) - 1];
914     PL_xpvcv_root = ++xpvcv;
915     while (xpvcv < xpvcvend) {
916         xpvcv->xpv_pv = (char*)(xpvcv + 1);
917         xpvcv++;
918     }
919     xpvcv->xpv_pv = 0;
920 }
921
922 /* grab a new struct xpvav from the free list, allocating more if necessary */
923
924 STATIC XPVAV*
925 S_new_xpvav(pTHX)
926 {
927     XPVAV* xpvav;
928     LOCK_SV_MUTEX;
929     if (!PL_xpvav_root)
930         more_xpvav();
931     xpvav = PL_xpvav_root;
932     PL_xpvav_root = (XPVAV*)xpvav->xav_array;
933     UNLOCK_SV_MUTEX;
934     return xpvav;
935 }
936
937 /* return a struct xpvav to the free list */
938
939 STATIC void
940 S_del_xpvav(pTHX_ XPVAV *p)
941 {
942     LOCK_SV_MUTEX;
943     p->xav_array = (char*)PL_xpvav_root;
944     PL_xpvav_root = p;
945     UNLOCK_SV_MUTEX;
946 }
947
948 /* allocate another arena's worth of struct xpvav */
949
950 STATIC void
951 S_more_xpvav(pTHX)
952 {
953     register XPVAV* xpvav;
954     register XPVAV* xpvavend;
955     New(717, xpvav, 1008/sizeof(XPVAV), XPVAV);
956     xpvav->xav_array = (char*)PL_xpvav_arenaroot;
957     PL_xpvav_arenaroot = xpvav;
958
959     xpvavend = &xpvav[1008 / sizeof(XPVAV) - 1];
960     PL_xpvav_root = ++xpvav;
961     while (xpvav < xpvavend) {
962         xpvav->xav_array = (char*)(xpvav + 1);
963         xpvav++;
964     }
965     xpvav->xav_array = 0;
966 }
967
968 /* grab a new struct xpvhv from the free list, allocating more if necessary */
969
970 STATIC XPVHV*
971 S_new_xpvhv(pTHX)
972 {
973     XPVHV* xpvhv;
974     LOCK_SV_MUTEX;
975     if (!PL_xpvhv_root)
976         more_xpvhv();
977     xpvhv = PL_xpvhv_root;
978     PL_xpvhv_root = (XPVHV*)xpvhv->xhv_array;
979     UNLOCK_SV_MUTEX;
980     return xpvhv;
981 }
982
983 /* return a struct xpvhv to the free list */
984
985 STATIC void
986 S_del_xpvhv(pTHX_ XPVHV *p)
987 {
988     LOCK_SV_MUTEX;
989     p->xhv_array = (char*)PL_xpvhv_root;
990     PL_xpvhv_root = p;
991     UNLOCK_SV_MUTEX;
992 }
993
994 /* allocate another arena's worth of struct xpvhv */
995
996 STATIC void
997 S_more_xpvhv(pTHX)
998 {
999     register XPVHV* xpvhv;
1000     register XPVHV* xpvhvend;
1001     New(718, xpvhv, 1008/sizeof(XPVHV), XPVHV);
1002     xpvhv->xhv_array = (char*)PL_xpvhv_arenaroot;
1003     PL_xpvhv_arenaroot = xpvhv;
1004
1005     xpvhvend = &xpvhv[1008 / sizeof(XPVHV) - 1];
1006     PL_xpvhv_root = ++xpvhv;
1007     while (xpvhv < xpvhvend) {
1008         xpvhv->xhv_array = (char*)(xpvhv + 1);
1009         xpvhv++;
1010     }
1011     xpvhv->xhv_array = 0;
1012 }
1013
1014 /* grab a new struct xpvmg from the free list, allocating more if necessary */
1015
1016 STATIC XPVMG*
1017 S_new_xpvmg(pTHX)
1018 {
1019     XPVMG* xpvmg;
1020     LOCK_SV_MUTEX;
1021     if (!PL_xpvmg_root)
1022         more_xpvmg();
1023     xpvmg = PL_xpvmg_root;
1024     PL_xpvmg_root = (XPVMG*)xpvmg->xpv_pv;
1025     UNLOCK_SV_MUTEX;
1026     return xpvmg;
1027 }
1028
1029 /* return a struct xpvmg to the free list */
1030
1031 STATIC void
1032 S_del_xpvmg(pTHX_ XPVMG *p)
1033 {
1034     LOCK_SV_MUTEX;
1035     p->xpv_pv = (char*)PL_xpvmg_root;
1036     PL_xpvmg_root = p;
1037     UNLOCK_SV_MUTEX;
1038 }
1039
1040 /* allocate another arena's worth of struct xpvmg */
1041
1042 STATIC void
1043 S_more_xpvmg(pTHX)
1044 {
1045     register XPVMG* xpvmg;
1046     register XPVMG* xpvmgend;
1047     New(719, xpvmg, 1008/sizeof(XPVMG), XPVMG);
1048     xpvmg->xpv_pv = (char*)PL_xpvmg_arenaroot;
1049     PL_xpvmg_arenaroot = xpvmg;
1050
1051     xpvmgend = &xpvmg[1008 / sizeof(XPVMG) - 1];
1052     PL_xpvmg_root = ++xpvmg;
1053     while (xpvmg < xpvmgend) {
1054         xpvmg->xpv_pv = (char*)(xpvmg + 1);
1055         xpvmg++;
1056     }
1057     xpvmg->xpv_pv = 0;
1058 }
1059
1060 /* grab a new struct xpvlv from the free list, allocating more if necessary */
1061
1062 STATIC XPVLV*
1063 S_new_xpvlv(pTHX)
1064 {
1065     XPVLV* xpvlv;
1066     LOCK_SV_MUTEX;
1067     if (!PL_xpvlv_root)
1068         more_xpvlv();
1069     xpvlv = PL_xpvlv_root;
1070     PL_xpvlv_root = (XPVLV*)xpvlv->xpv_pv;
1071     UNLOCK_SV_MUTEX;
1072     return xpvlv;
1073 }
1074
1075 /* return a struct xpvlv to the free list */
1076
1077 STATIC void
1078 S_del_xpvlv(pTHX_ XPVLV *p)
1079 {
1080     LOCK_SV_MUTEX;
1081     p->xpv_pv = (char*)PL_xpvlv_root;
1082     PL_xpvlv_root = p;
1083     UNLOCK_SV_MUTEX;
1084 }
1085
1086 /* allocate another arena's worth of struct xpvlv */
1087
1088 STATIC void
1089 S_more_xpvlv(pTHX)
1090 {
1091     register XPVLV* xpvlv;
1092     register XPVLV* xpvlvend;
1093     New(720, xpvlv, 1008/sizeof(XPVLV), XPVLV);
1094     xpvlv->xpv_pv = (char*)PL_xpvlv_arenaroot;
1095     PL_xpvlv_arenaroot = xpvlv;
1096
1097     xpvlvend = &xpvlv[1008 / sizeof(XPVLV) - 1];
1098     PL_xpvlv_root = ++xpvlv;
1099     while (xpvlv < xpvlvend) {
1100         xpvlv->xpv_pv = (char*)(xpvlv + 1);
1101         xpvlv++;
1102     }
1103     xpvlv->xpv_pv = 0;
1104 }
1105
1106 /* grab a new struct xpvbm from the free list, allocating more if necessary */
1107
1108 STATIC XPVBM*
1109 S_new_xpvbm(pTHX)
1110 {
1111     XPVBM* xpvbm;
1112     LOCK_SV_MUTEX;
1113     if (!PL_xpvbm_root)
1114         more_xpvbm();
1115     xpvbm = PL_xpvbm_root;
1116     PL_xpvbm_root = (XPVBM*)xpvbm->xpv_pv;
1117     UNLOCK_SV_MUTEX;
1118     return xpvbm;
1119 }
1120
1121 /* return a struct xpvbm to the free list */
1122
1123 STATIC void
1124 S_del_xpvbm(pTHX_ XPVBM *p)
1125 {
1126     LOCK_SV_MUTEX;
1127     p->xpv_pv = (char*)PL_xpvbm_root;
1128     PL_xpvbm_root = p;
1129     UNLOCK_SV_MUTEX;
1130 }
1131
1132 /* allocate another arena's worth of struct xpvbm */
1133
1134 STATIC void
1135 S_more_xpvbm(pTHX)
1136 {
1137     register XPVBM* xpvbm;
1138     register XPVBM* xpvbmend;
1139     New(721, xpvbm, 1008/sizeof(XPVBM), XPVBM);
1140     xpvbm->xpv_pv = (char*)PL_xpvbm_arenaroot;
1141     PL_xpvbm_arenaroot = xpvbm;
1142
1143     xpvbmend = &xpvbm[1008 / sizeof(XPVBM) - 1];
1144     PL_xpvbm_root = ++xpvbm;
1145     while (xpvbm < xpvbmend) {
1146         xpvbm->xpv_pv = (char*)(xpvbm + 1);
1147         xpvbm++;
1148     }
1149     xpvbm->xpv_pv = 0;
1150 }
1151
1152 #define my_safemalloc(s)        (void*)safemalloc(s)
1153 #define my_safefree(p)  safefree((char*)p)
1154
1155 #ifdef PURIFY
1156
1157 #define new_XIV()       my_safemalloc(sizeof(XPVIV))
1158 #define del_XIV(p)      my_safefree(p)
1159
1160 #define new_XNV()       my_safemalloc(sizeof(XPVNV))
1161 #define del_XNV(p)      my_safefree(p)
1162
1163 #define new_XRV()       my_safemalloc(sizeof(XRV))
1164 #define del_XRV(p)      my_safefree(p)
1165
1166 #define new_XPV()       my_safemalloc(sizeof(XPV))
1167 #define del_XPV(p)      my_safefree(p)
1168
1169 #define new_XPVIV()     my_safemalloc(sizeof(XPVIV))
1170 #define del_XPVIV(p)    my_safefree(p)
1171
1172 #define new_XPVNV()     my_safemalloc(sizeof(XPVNV))
1173 #define del_XPVNV(p)    my_safefree(p)
1174
1175 #define new_XPVCV()     my_safemalloc(sizeof(XPVCV))
1176 #define del_XPVCV(p)    my_safefree(p)
1177
1178 #define new_XPVAV()     my_safemalloc(sizeof(XPVAV))
1179 #define del_XPVAV(p)    my_safefree(p)
1180
1181 #define new_XPVHV()     my_safemalloc(sizeof(XPVHV))
1182 #define del_XPVHV(p)    my_safefree(p)
1183
1184 #define new_XPVMG()     my_safemalloc(sizeof(XPVMG))
1185 #define del_XPVMG(p)    my_safefree(p)
1186
1187 #define new_XPVLV()     my_safemalloc(sizeof(XPVLV))
1188 #define del_XPVLV(p)    my_safefree(p)
1189
1190 #define new_XPVBM()     my_safemalloc(sizeof(XPVBM))
1191 #define del_XPVBM(p)    my_safefree(p)
1192
1193 #else /* !PURIFY */
1194
1195 #define new_XIV()       (void*)new_xiv()
1196 #define del_XIV(p)      del_xiv((XPVIV*) p)
1197
1198 #define new_XNV()       (void*)new_xnv()
1199 #define del_XNV(p)      del_xnv((XPVNV*) p)
1200
1201 #define new_XRV()       (void*)new_xrv()
1202 #define del_XRV(p)      del_xrv((XRV*) p)
1203
1204 #define new_XPV()       (void*)new_xpv()
1205 #define del_XPV(p)      del_xpv((XPV *)p)
1206
1207 #define new_XPVIV()     (void*)new_xpviv()
1208 #define del_XPVIV(p)    del_xpviv((XPVIV *)p)
1209
1210 #define new_XPVNV()     (void*)new_xpvnv()
1211 #define del_XPVNV(p)    del_xpvnv((XPVNV *)p)
1212
1213 #define new_XPVCV()     (void*)new_xpvcv()
1214 #define del_XPVCV(p)    del_xpvcv((XPVCV *)p)
1215
1216 #define new_XPVAV()     (void*)new_xpvav()
1217 #define del_XPVAV(p)    del_xpvav((XPVAV *)p)
1218
1219 #define new_XPVHV()     (void*)new_xpvhv()
1220 #define del_XPVHV(p)    del_xpvhv((XPVHV *)p)
1221
1222 #define new_XPVMG()     (void*)new_xpvmg()
1223 #define del_XPVMG(p)    del_xpvmg((XPVMG *)p)
1224
1225 #define new_XPVLV()     (void*)new_xpvlv()
1226 #define del_XPVLV(p)    del_xpvlv((XPVLV *)p)
1227
1228 #define new_XPVBM()     (void*)new_xpvbm()
1229 #define del_XPVBM(p)    del_xpvbm((XPVBM *)p)
1230
1231 #endif /* PURIFY */
1232
1233 #define new_XPVGV()     my_safemalloc(sizeof(XPVGV))
1234 #define del_XPVGV(p)    my_safefree(p)
1235
1236 #define new_XPVFM()     my_safemalloc(sizeof(XPVFM))
1237 #define del_XPVFM(p)    my_safefree(p)
1238
1239 #define new_XPVIO()     my_safemalloc(sizeof(XPVIO))
1240 #define del_XPVIO(p)    my_safefree(p)
1241
1242 /*
1243 =for apidoc sv_upgrade
1244
1245 Upgrade an SV to a more complex form.  Generally adds a new body type to the
1246 SV, then copies across as much information as possible from the old body.
1247 You generally want to use the C<SvUPGRADE> macro wrapper. See also C<svtype>.
1248
1249 =cut
1250 */
1251
1252 bool
1253 Perl_sv_upgrade(pTHX_ register SV *sv, U32 mt)
1254 {
1255     char*       pv = NULL;
1256     U32         cur = 0;
1257     U32         len = 0;
1258     IV          iv = 0;
1259     NV          nv = 0.0;
1260     MAGIC*      magic = NULL;
1261     HV*         stash = Nullhv;
1262
1263     if (mt != SVt_PV && SvIsCOW(sv)) {
1264         sv_force_normal_flags(sv, 0);
1265     }
1266
1267     if (SvTYPE(sv) == mt)
1268         return TRUE;
1269
1270     if (mt < SVt_PVIV)
1271         (void)SvOOK_off(sv);
1272
1273     switch (SvTYPE(sv)) {
1274     case SVt_NULL:
1275         pv      = 0;
1276         cur     = 0;
1277         len     = 0;
1278         iv      = 0;
1279         nv      = 0.0;
1280         magic   = 0;
1281         stash   = 0;
1282         break;
1283     case SVt_IV:
1284         pv      = 0;
1285         cur     = 0;
1286         len     = 0;
1287         iv      = SvIVX(sv);
1288         nv      = (NV)SvIVX(sv);
1289         del_XIV(SvANY(sv));
1290         magic   = 0;
1291         stash   = 0;
1292         if (mt == SVt_NV)
1293             mt = SVt_PVNV;
1294         else if (mt < SVt_PVIV)
1295             mt = SVt_PVIV;
1296         break;
1297     case SVt_NV:
1298         pv      = 0;
1299         cur     = 0;
1300         len     = 0;
1301         nv      = SvNVX(sv);
1302         iv      = I_V(nv);
1303         magic   = 0;
1304         stash   = 0;
1305         del_XNV(SvANY(sv));
1306         SvANY(sv) = 0;
1307         if (mt < SVt_PVNV)
1308             mt = SVt_PVNV;
1309         break;
1310     case SVt_RV:
1311         pv      = (char*)SvRV(sv);
1312         cur     = 0;
1313         len     = 0;
1314         iv      = PTR2IV(pv);
1315         nv      = PTR2NV(pv);
1316         del_XRV(SvANY(sv));
1317         magic   = 0;
1318         stash   = 0;
1319         break;
1320     case SVt_PV:
1321         pv      = SvPVX(sv);
1322         cur     = SvCUR(sv);
1323         len     = SvLEN(sv);
1324         iv      = 0;
1325         nv      = 0.0;
1326         magic   = 0;
1327         stash   = 0;
1328         del_XPV(SvANY(sv));
1329         if (mt <= SVt_IV)
1330             mt = SVt_PVIV;
1331         else if (mt == SVt_NV)
1332             mt = SVt_PVNV;
1333         break;
1334     case SVt_PVIV:
1335         pv      = SvPVX(sv);
1336         cur     = SvCUR(sv);
1337         len     = SvLEN(sv);
1338         iv      = SvIVX(sv);
1339         nv      = 0.0;
1340         magic   = 0;
1341         stash   = 0;
1342         del_XPVIV(SvANY(sv));
1343         break;
1344     case SVt_PVNV:
1345         pv      = SvPVX(sv);
1346         cur     = SvCUR(sv);
1347         len     = SvLEN(sv);
1348         iv      = SvIVX(sv);
1349         nv      = SvNVX(sv);
1350         magic   = 0;
1351         stash   = 0;
1352         del_XPVNV(SvANY(sv));
1353         break;
1354     case SVt_PVMG:
1355         pv      = SvPVX(sv);
1356         cur     = SvCUR(sv);
1357         len     = SvLEN(sv);
1358         iv      = SvIVX(sv);
1359         nv      = SvNVX(sv);
1360         magic   = SvMAGIC(sv);
1361         stash   = SvSTASH(sv);
1362         del_XPVMG(SvANY(sv));
1363         break;
1364     default:
1365         Perl_croak(aTHX_ "Can't upgrade that kind of scalar");
1366     }
1367
1368     switch (mt) {
1369     case SVt_NULL:
1370         Perl_croak(aTHX_ "Can't upgrade to undef");
1371     case SVt_IV:
1372         SvANY(sv) = new_XIV();
1373         SvIVX(sv)       = iv;
1374         break;
1375     case SVt_NV:
1376         SvANY(sv) = new_XNV();
1377         SvNVX(sv)       = nv;
1378         break;
1379     case SVt_RV:
1380         SvANY(sv) = new_XRV();
1381         SvRV(sv) = (SV*)pv;
1382         break;
1383     case SVt_PV:
1384         SvANY(sv) = new_XPV();
1385         SvPVX(sv)       = pv;
1386         SvCUR(sv)       = cur;
1387         SvLEN(sv)       = len;
1388         break;
1389     case SVt_PVIV:
1390         SvANY(sv) = new_XPVIV();
1391         SvPVX(sv)       = pv;
1392         SvCUR(sv)       = cur;
1393         SvLEN(sv)       = len;
1394         SvIVX(sv)       = iv;
1395         if (SvNIOK(sv))
1396             (void)SvIOK_on(sv);
1397         SvNOK_off(sv);
1398         break;
1399     case SVt_PVNV:
1400         SvANY(sv) = new_XPVNV();
1401         SvPVX(sv)       = pv;
1402         SvCUR(sv)       = cur;
1403         SvLEN(sv)       = len;
1404         SvIVX(sv)       = iv;
1405         SvNVX(sv)       = nv;
1406         break;
1407     case SVt_PVMG:
1408         SvANY(sv) = new_XPVMG();
1409         SvPVX(sv)       = pv;
1410         SvCUR(sv)       = cur;
1411         SvLEN(sv)       = len;
1412         SvIVX(sv)       = iv;
1413         SvNVX(sv)       = nv;
1414         SvMAGIC(sv)     = magic;
1415         SvSTASH(sv)     = stash;
1416         break;
1417     case SVt_PVLV:
1418         SvANY(sv) = new_XPVLV();
1419         SvPVX(sv)       = pv;
1420         SvCUR(sv)       = cur;
1421         SvLEN(sv)       = len;
1422         SvIVX(sv)       = iv;
1423         SvNVX(sv)       = nv;
1424         SvMAGIC(sv)     = magic;
1425         SvSTASH(sv)     = stash;
1426         LvTARGOFF(sv)   = 0;
1427         LvTARGLEN(sv)   = 0;
1428         LvTARG(sv)      = 0;
1429         LvTYPE(sv)      = 0;
1430         break;
1431     case SVt_PVAV:
1432         SvANY(sv) = new_XPVAV();
1433         if (pv)
1434             Safefree(pv);
1435         SvPVX(sv)       = 0;
1436         AvMAX(sv)       = -1;
1437         AvFILLp(sv)     = -1;
1438         SvIVX(sv)       = 0;
1439         SvNVX(sv)       = 0.0;
1440         SvMAGIC(sv)     = magic;
1441         SvSTASH(sv)     = stash;
1442         AvALLOC(sv)     = 0;
1443         AvARYLEN(sv)    = 0;
1444         AvFLAGS(sv)     = 0;
1445         break;
1446     case SVt_PVHV:
1447         SvANY(sv) = new_XPVHV();
1448         if (pv)
1449             Safefree(pv);
1450         SvPVX(sv)       = 0;
1451         HvFILL(sv)      = 0;
1452         HvMAX(sv)       = 0;
1453         HvTOTALKEYS(sv) = 0;
1454         HvPLACEHOLDERS(sv) = 0;
1455         SvMAGIC(sv)     = magic;
1456         SvSTASH(sv)     = stash;
1457         HvRITER(sv)     = 0;
1458         HvEITER(sv)     = 0;
1459         HvPMROOT(sv)    = 0;
1460         HvNAME(sv)      = 0;
1461         break;
1462     case SVt_PVCV:
1463         SvANY(sv) = new_XPVCV();
1464         Zero(SvANY(sv), 1, XPVCV);
1465         SvPVX(sv)       = pv;
1466         SvCUR(sv)       = cur;
1467         SvLEN(sv)       = len;
1468         SvIVX(sv)       = iv;
1469         SvNVX(sv)       = nv;
1470         SvMAGIC(sv)     = magic;
1471         SvSTASH(sv)     = stash;
1472         break;
1473     case SVt_PVGV:
1474         SvANY(sv) = new_XPVGV();
1475         SvPVX(sv)       = pv;
1476         SvCUR(sv)       = cur;
1477         SvLEN(sv)       = len;
1478         SvIVX(sv)       = iv;
1479         SvNVX(sv)       = nv;
1480         SvMAGIC(sv)     = magic;
1481         SvSTASH(sv)     = stash;
1482         GvGP(sv)        = 0;
1483         GvNAME(sv)      = 0;
1484         GvNAMELEN(sv)   = 0;
1485         GvSTASH(sv)     = 0;
1486         GvFLAGS(sv)     = 0;
1487         break;
1488     case SVt_PVBM:
1489         SvANY(sv) = new_XPVBM();
1490         SvPVX(sv)       = pv;
1491         SvCUR(sv)       = cur;
1492         SvLEN(sv)       = len;
1493         SvIVX(sv)       = iv;
1494         SvNVX(sv)       = nv;
1495         SvMAGIC(sv)     = magic;
1496         SvSTASH(sv)     = stash;
1497         BmRARE(sv)      = 0;
1498         BmUSEFUL(sv)    = 0;
1499         BmPREVIOUS(sv)  = 0;
1500         break;
1501     case SVt_PVFM:
1502         SvANY(sv) = new_XPVFM();
1503         Zero(SvANY(sv), 1, XPVFM);
1504         SvPVX(sv)       = pv;
1505         SvCUR(sv)       = cur;
1506         SvLEN(sv)       = len;
1507         SvIVX(sv)       = iv;
1508         SvNVX(sv)       = nv;
1509         SvMAGIC(sv)     = magic;
1510         SvSTASH(sv)     = stash;
1511         break;
1512     case SVt_PVIO:
1513         SvANY(sv) = new_XPVIO();
1514         Zero(SvANY(sv), 1, XPVIO);
1515         SvPVX(sv)       = pv;
1516         SvCUR(sv)       = cur;
1517         SvLEN(sv)       = len;
1518         SvIVX(sv)       = iv;
1519         SvNVX(sv)       = nv;
1520         SvMAGIC(sv)     = magic;
1521         SvSTASH(sv)     = stash;
1522         IoPAGE_LEN(sv)  = 60;
1523         break;
1524     }
1525     SvFLAGS(sv) &= ~SVTYPEMASK;
1526     SvFLAGS(sv) |= mt;
1527     return TRUE;
1528 }
1529
1530 /*
1531 =for apidoc sv_backoff
1532
1533 Remove any string offset. You should normally use the C<SvOOK_off> macro
1534 wrapper instead.
1535
1536 =cut
1537 */
1538
1539 int
1540 Perl_sv_backoff(pTHX_ register SV *sv)
1541 {
1542     assert(SvOOK(sv));
1543     if (SvIVX(sv)) {
1544         char *s = SvPVX(sv);
1545         SvLEN(sv) += SvIVX(sv);
1546         SvPVX(sv) -= SvIVX(sv);
1547         SvIV_set(sv, 0);
1548         Move(s, SvPVX(sv), SvCUR(sv)+1, char);
1549     }
1550     SvFLAGS(sv) &= ~SVf_OOK;
1551     return 0;
1552 }
1553
1554 /*
1555 =for apidoc sv_grow
1556
1557 Expands the character buffer in the SV.  If necessary, uses C<sv_unref> and
1558 upgrades the SV to C<SVt_PV>.  Returns a pointer to the character buffer.
1559 Use the C<SvGROW> wrapper instead.
1560
1561 =cut
1562 */
1563
1564 char *
1565 Perl_sv_grow(pTHX_ register SV *sv, register STRLEN newlen)
1566 {
1567     register char *s;
1568
1569
1570
1571 #ifdef HAS_64K_LIMIT
1572     if (newlen >= 0x10000) {
1573         PerlIO_printf(Perl_debug_log,
1574                       "Allocation too large: %"UVxf"\n", (UV)newlen);
1575         my_exit(1);
1576     }
1577 #endif /* HAS_64K_LIMIT */
1578     if (SvROK(sv))
1579         sv_unref(sv);
1580     if (SvTYPE(sv) < SVt_PV) {
1581         sv_upgrade(sv, SVt_PV);
1582         s = SvPVX(sv);
1583     }
1584     else if (SvOOK(sv)) {       /* pv is offset? */
1585         sv_backoff(sv);
1586         s = SvPVX(sv);
1587         if (newlen > SvLEN(sv))
1588             newlen += 10 * (newlen - SvCUR(sv)); /* avoid copy each time */
1589 #ifdef HAS_64K_LIMIT
1590         if (newlen >= 0x10000)
1591             newlen = 0xFFFF;
1592 #endif
1593     }
1594     else
1595         s = SvPVX(sv);
1596
1597     if (newlen > SvLEN(sv)) {           /* need more room? */
1598         if (SvLEN(sv) && s) {
1599 #ifdef MYMALLOC
1600             STRLEN l = malloced_size((void*)SvPVX(sv));
1601             if (newlen <= l) {
1602                 SvLEN_set(sv, l);
1603                 return s;
1604             } else
1605 #endif
1606             Renew(s,newlen,char);
1607         }
1608         else {
1609             New(703, s, newlen, char);
1610             if (SvPVX(sv) && SvCUR(sv)) {
1611                 Move(SvPVX(sv), s, (newlen < SvCUR(sv)) ? newlen : SvCUR(sv), char);
1612             }
1613         }
1614         SvPV_set(sv, s);
1615         SvLEN_set(sv, newlen);
1616     }
1617     return s;
1618 }
1619
1620 /*
1621 =for apidoc sv_setiv
1622
1623 Copies an integer into the given SV, upgrading first if necessary.
1624 Does not handle 'set' magic.  See also C<sv_setiv_mg>.
1625
1626 =cut
1627 */
1628
1629 void
1630 Perl_sv_setiv(pTHX_ register SV *sv, IV i)
1631 {
1632     SV_CHECK_THINKFIRST_COW_DROP(sv);
1633     switch (SvTYPE(sv)) {
1634     case SVt_NULL:
1635         sv_upgrade(sv, SVt_IV);
1636         break;
1637     case SVt_NV:
1638         sv_upgrade(sv, SVt_PVNV);
1639         break;
1640     case SVt_RV:
1641     case SVt_PV:
1642         sv_upgrade(sv, SVt_PVIV);
1643         break;
1644
1645     case SVt_PVGV:
1646     case SVt_PVAV:
1647     case SVt_PVHV:
1648     case SVt_PVCV:
1649     case SVt_PVFM:
1650     case SVt_PVIO:
1651         Perl_croak(aTHX_ "Can't coerce %s to integer in %s", sv_reftype(sv,0),
1652                    OP_DESC(PL_op));
1653     }
1654     (void)SvIOK_only(sv);                       /* validate number */
1655     SvIVX(sv) = i;
1656     SvTAINT(sv);
1657 }
1658
1659 /*
1660 =for apidoc sv_setiv_mg
1661
1662 Like C<sv_setiv>, but also handles 'set' magic.
1663
1664 =cut
1665 */
1666
1667 void
1668 Perl_sv_setiv_mg(pTHX_ register SV *sv, IV i)
1669 {
1670     sv_setiv(sv,i);
1671     SvSETMAGIC(sv);
1672 }
1673
1674 /*
1675 =for apidoc sv_setuv
1676
1677 Copies an unsigned integer into the given SV, upgrading first if necessary.
1678 Does not handle 'set' magic.  See also C<sv_setuv_mg>.
1679
1680 =cut
1681 */
1682
1683 void
1684 Perl_sv_setuv(pTHX_ register SV *sv, UV u)
1685 {
1686     /* With these two if statements:
1687        u=1.49  s=0.52  cu=72.49  cs=10.64  scripts=270  tests=20865
1688
1689        without
1690        u=1.35  s=0.47  cu=73.45  cs=11.43  scripts=270  tests=20865
1691
1692        If you wish to remove them, please benchmark to see what the effect is
1693     */
1694     if (u <= (UV)IV_MAX) {
1695        sv_setiv(sv, (IV)u);
1696        return;
1697     }
1698     sv_setiv(sv, 0);
1699     SvIsUV_on(sv);
1700     SvUVX(sv) = u;
1701 }
1702
1703 /*
1704 =for apidoc sv_setuv_mg
1705
1706 Like C<sv_setuv>, but also handles 'set' magic.
1707
1708 =cut
1709 */
1710
1711 void
1712 Perl_sv_setuv_mg(pTHX_ register SV *sv, UV u)
1713 {
1714     /* With these two if statements:
1715        u=1.49  s=0.52  cu=72.49  cs=10.64  scripts=270  tests=20865
1716
1717        without
1718        u=1.35  s=0.47  cu=73.45  cs=11.43  scripts=270  tests=20865
1719
1720        If you wish to remove them, please benchmark to see what the effect is
1721     */
1722     if (u <= (UV)IV_MAX) {
1723        sv_setiv(sv, (IV)u);
1724     } else {
1725        sv_setiv(sv, 0);
1726        SvIsUV_on(sv);
1727        sv_setuv(sv,u);
1728     }
1729     SvSETMAGIC(sv);
1730 }
1731
1732 /*
1733 =for apidoc sv_setnv
1734
1735 Copies a double into the given SV, upgrading first if necessary.
1736 Does not handle 'set' magic.  See also C<sv_setnv_mg>.
1737
1738 =cut
1739 */
1740
1741 void
1742 Perl_sv_setnv(pTHX_ register SV *sv, NV num)
1743 {
1744     SV_CHECK_THINKFIRST_COW_DROP(sv);
1745     switch (SvTYPE(sv)) {
1746     case SVt_NULL:
1747     case SVt_IV:
1748         sv_upgrade(sv, SVt_NV);
1749         break;
1750     case SVt_RV:
1751     case SVt_PV:
1752     case SVt_PVIV:
1753         sv_upgrade(sv, SVt_PVNV);
1754         break;
1755
1756     case SVt_PVGV:
1757     case SVt_PVAV:
1758     case SVt_PVHV:
1759     case SVt_PVCV:
1760     case SVt_PVFM:
1761     case SVt_PVIO:
1762         Perl_croak(aTHX_ "Can't coerce %s to number in %s", sv_reftype(sv,0),
1763                    OP_NAME(PL_op));
1764     }
1765     SvNVX(sv) = num;
1766     (void)SvNOK_only(sv);                       /* validate number */
1767     SvTAINT(sv);
1768 }
1769
1770 /*
1771 =for apidoc sv_setnv_mg
1772
1773 Like C<sv_setnv>, but also handles 'set' magic.
1774
1775 =cut
1776 */
1777
1778 void
1779 Perl_sv_setnv_mg(pTHX_ register SV *sv, NV num)
1780 {
1781     sv_setnv(sv,num);
1782     SvSETMAGIC(sv);
1783 }
1784
1785 /* Print an "isn't numeric" warning, using a cleaned-up,
1786  * printable version of the offending string
1787  */
1788
1789 STATIC void
1790 S_not_a_number(pTHX_ SV *sv)
1791 {
1792      SV *dsv;
1793      char tmpbuf[64];
1794      char *pv;
1795
1796      if (DO_UTF8(sv)) {
1797           dsv = sv_2mortal(newSVpv("", 0));
1798           pv = sv_uni_display(dsv, sv, 10, 0);
1799      } else {
1800           char *d = tmpbuf;
1801           char *limit = tmpbuf + sizeof(tmpbuf) - 8;
1802           /* each *s can expand to 4 chars + "...\0",
1803              i.e. need room for 8 chars */
1804         
1805           char *s, *end;
1806           for (s = SvPVX(sv), end = s + SvCUR(sv); s < end && d < limit; s++) {
1807                int ch = *s & 0xFF;
1808                if (ch & 128 && !isPRINT_LC(ch)) {
1809                     *d++ = 'M';
1810                     *d++ = '-';
1811                     ch &= 127;
1812                }
1813                if (ch == '\n') {
1814                     *d++ = '\\';
1815                     *d++ = 'n';
1816                }
1817                else if (ch == '\r') {
1818                     *d++ = '\\';
1819                     *d++ = 'r';
1820                }
1821                else if (ch == '\f') {
1822                     *d++ = '\\';
1823                     *d++ = 'f';
1824                }
1825                else if (ch == '\\') {
1826                     *d++ = '\\';
1827                     *d++ = '\\';
1828                }
1829                else if (ch == '\0') {
1830                     *d++ = '\\';
1831                     *d++ = '0';
1832                }
1833                else if (isPRINT_LC(ch))
1834                     *d++ = ch;
1835                else {
1836                     *d++ = '^';
1837                     *d++ = toCTRL(ch);
1838                }
1839           }
1840           if (s < end) {
1841                *d++ = '.';
1842                *d++ = '.';
1843                *d++ = '.';
1844           }
1845           *d = '\0';
1846           pv = tmpbuf;
1847     }
1848
1849     if (PL_op)
1850         Perl_warner(aTHX_ packWARN(WARN_NUMERIC),
1851                     "Argument \"%s\" isn't numeric in %s", pv,
1852                     OP_DESC(PL_op));
1853     else
1854         Perl_warner(aTHX_ packWARN(WARN_NUMERIC),
1855                     "Argument \"%s\" isn't numeric", pv);
1856 }
1857
1858 /*
1859 =for apidoc looks_like_number
1860
1861 Test if the content of an SV looks like a number (or is a number).
1862 C<Inf> and C<Infinity> are treated as numbers (so will not issue a
1863 non-numeric warning), even if your atof() doesn't grok them.
1864
1865 =cut
1866 */
1867
1868 I32
1869 Perl_looks_like_number(pTHX_ SV *sv)
1870 {
1871     register char *sbegin;
1872     STRLEN len;
1873
1874     if (SvPOK(sv)) {
1875         sbegin = SvPVX(sv);
1876         len = SvCUR(sv);
1877     }
1878     else if (SvPOKp(sv))
1879         sbegin = SvPV(sv, len);
1880     else
1881         return 1; /* Historic.  Wrong?  */
1882     return grok_number(sbegin, len, NULL);
1883 }
1884
1885 /* Actually, ISO C leaves conversion of UV to IV undefined, but
1886    until proven guilty, assume that things are not that bad... */
1887
1888 /*
1889    NV_PRESERVES_UV:
1890
1891    As 64 bit platforms often have an NV that doesn't preserve all bits of
1892    an IV (an assumption perl has been based on to date) it becomes necessary
1893    to remove the assumption that the NV always carries enough precision to
1894    recreate the IV whenever needed, and that the NV is the canonical form.
1895    Instead, IV/UV and NV need to be given equal rights. So as to not lose
1896    precision as a side effect of conversion (which would lead to insanity
1897    and the dragon(s) in t/op/numconvert.t getting very angry) the intent is
1898    1) to distinguish between IV/UV/NV slots that have cached a valid
1899       conversion where precision was lost and IV/UV/NV slots that have a
1900       valid conversion which has lost no precision
1901    2) to ensure that if a numeric conversion to one form is requested that
1902       would lose precision, the precise conversion (or differently
1903       imprecise conversion) is also performed and cached, to prevent
1904       requests for different numeric formats on the same SV causing
1905       lossy conversion chains. (lossless conversion chains are perfectly
1906       acceptable (still))
1907
1908
1909    flags are used:
1910    SvIOKp is true if the IV slot contains a valid value
1911    SvIOK  is true only if the IV value is accurate (UV if SvIOK_UV true)
1912    SvNOKp is true if the NV slot contains a valid value
1913    SvNOK  is true only if the NV value is accurate
1914
1915    so
1916    while converting from PV to NV, check to see if converting that NV to an
1917    IV(or UV) would lose accuracy over a direct conversion from PV to
1918    IV(or UV). If it would, cache both conversions, return NV, but mark
1919    SV as IOK NOKp (ie not NOK).
1920
1921    While converting from PV to IV, check to see if converting that IV to an
1922    NV would lose accuracy over a direct conversion from PV to NV. If it
1923    would, cache both conversions, flag similarly.
1924
1925    Before, the SV value "3.2" could become NV=3.2 IV=3 NOK, IOK quite
1926    correctly because if IV & NV were set NV *always* overruled.
1927    Now, "3.2" will become NV=3.2 IV=3 NOK, IOKp, because the flag's meaning
1928    changes - now IV and NV together means that the two are interchangeable:
1929    SvIVX == (IV) SvNVX && SvNVX == (NV) SvIVX;
1930
1931    The benefit of this is that operations such as pp_add know that if
1932    SvIOK is true for both left and right operands, then integer addition
1933    can be used instead of floating point (for cases where the result won't
1934    overflow). Before, floating point was always used, which could lead to
1935    loss of precision compared with integer addition.
1936
1937    * making IV and NV equal status should make maths accurate on 64 bit
1938      platforms
1939    * may speed up maths somewhat if pp_add and friends start to use
1940      integers when possible instead of fp. (Hopefully the overhead in
1941      looking for SvIOK and checking for overflow will not outweigh the
1942      fp to integer speedup)
1943    * will slow down integer operations (callers of SvIV) on "inaccurate"
1944      values, as the change from SvIOK to SvIOKp will cause a call into
1945      sv_2iv each time rather than a macro access direct to the IV slot
1946    * should speed up number->string conversion on integers as IV is
1947      favoured when IV and NV are equally accurate
1948
1949    ####################################################################
1950    You had better be using SvIOK_notUV if you want an IV for arithmetic:
1951    SvIOK is true if (IV or UV), so you might be getting (IV)SvUV.
1952    On the other hand, SvUOK is true iff UV.
1953    ####################################################################
1954
1955    Your mileage will vary depending your CPU's relative fp to integer
1956    performance ratio.
1957 */
1958
1959 #ifndef NV_PRESERVES_UV
1960 #  define IS_NUMBER_UNDERFLOW_IV 1
1961 #  define IS_NUMBER_UNDERFLOW_UV 2
1962 #  define IS_NUMBER_IV_AND_UV    2
1963 #  define IS_NUMBER_OVERFLOW_IV  4
1964 #  define IS_NUMBER_OVERFLOW_UV  5
1965
1966 /* sv_2iuv_non_preserve(): private routine for use by sv_2iv() and sv_2uv() */
1967
1968 /* For sv_2nv these three cases are "SvNOK and don't bother casting"  */
1969 STATIC int
1970 S_sv_2iuv_non_preserve(pTHX_ register SV *sv, I32 numtype)
1971 {
1972     DEBUG_c(PerlIO_printf(Perl_debug_log,"sv_2iuv_non '%s', IV=0x%"UVxf" NV=%"NVgf" inttype=%"UVXf"\n", SvPVX(sv), SvIVX(sv), SvNVX(sv), (UV)numtype));
1973     if (SvNVX(sv) < (NV)IV_MIN) {
1974         (void)SvIOKp_on(sv);
1975         (void)SvNOK_on(sv);
1976         SvIVX(sv) = IV_MIN;
1977         return IS_NUMBER_UNDERFLOW_IV;
1978     }
1979     if (SvNVX(sv) > (NV)UV_MAX) {
1980         (void)SvIOKp_on(sv);
1981         (void)SvNOK_on(sv);
1982         SvIsUV_on(sv);
1983         SvUVX(sv) = UV_MAX;
1984         return IS_NUMBER_OVERFLOW_UV;
1985     }
1986     (void)SvIOKp_on(sv);
1987     (void)SvNOK_on(sv);
1988     /* Can't use strtol etc to convert this string.  (See truth table in
1989        sv_2iv  */
1990     if (SvNVX(sv) <= (UV)IV_MAX) {
1991         SvIVX(sv) = I_V(SvNVX(sv));
1992         if ((NV)(SvIVX(sv)) == SvNVX(sv)) {
1993             SvIOK_on(sv); /* Integer is precise. NOK, IOK */
1994         } else {
1995             /* Integer is imprecise. NOK, IOKp */
1996         }
1997         return SvNVX(sv) < 0 ? IS_NUMBER_UNDERFLOW_UV : IS_NUMBER_IV_AND_UV;
1998     }
1999     SvIsUV_on(sv);
2000     SvUVX(sv) = U_V(SvNVX(sv));
2001     if ((NV)(SvUVX(sv)) == SvNVX(sv)) {
2002         if (SvUVX(sv) == UV_MAX) {
2003             /* As we know that NVs don't preserve UVs, UV_MAX cannot
2004                possibly be preserved by NV. Hence, it must be overflow.
2005                NOK, IOKp */
2006             return IS_NUMBER_OVERFLOW_UV;
2007         }
2008         SvIOK_on(sv); /* Integer is precise. NOK, UOK */
2009     } else {
2010         /* Integer is imprecise. NOK, IOKp */
2011     }
2012     return IS_NUMBER_OVERFLOW_IV;
2013 }
2014 #endif /* !NV_PRESERVES_UV*/
2015
2016 /*
2017 =for apidoc sv_2iv
2018
2019 Return the integer value of an SV, doing any necessary string conversion,
2020 magic etc. Normally used via the C<SvIV(sv)> and C<SvIVx(sv)> macros.
2021
2022 =cut
2023 */
2024
2025 IV
2026 Perl_sv_2iv(pTHX_ register SV *sv)
2027 {
2028     if (!sv)
2029         return 0;
2030     if (SvGMAGICAL(sv)) {
2031         mg_get(sv);
2032         if (SvIOKp(sv))
2033             return SvIVX(sv);
2034         if (SvNOKp(sv)) {
2035             return I_V(SvNVX(sv));
2036         }
2037         if (SvPOKp(sv) && SvLEN(sv))
2038             return asIV(sv);
2039         if (!SvROK(sv)) {
2040             if (!(SvFLAGS(sv) & SVs_PADTMP)) {
2041                 if (ckWARN(WARN_UNINITIALIZED) && !PL_localizing)
2042                     report_uninit();
2043             }
2044             return 0;
2045         }
2046     }
2047     if (SvTHINKFIRST(sv)) {
2048         if (SvROK(sv)) {
2049           SV* tmpstr;
2050           if (SvAMAGIC(sv) && (tmpstr=AMG_CALLun(sv,numer)) &&
2051                 (!SvROK(tmpstr) || (SvRV(tmpstr) != SvRV(sv))))
2052               return SvIV(tmpstr);
2053           return PTR2IV(SvRV(sv));
2054         }
2055         if (SvIsCOW(sv)) {
2056             sv_force_normal_flags(sv, 0);
2057         }
2058         if (SvREADONLY(sv) && !SvOK(sv)) {
2059             if (ckWARN(WARN_UNINITIALIZED))
2060                 report_uninit();
2061             return 0;
2062         }
2063     }
2064     if (SvIOKp(sv)) {
2065         if (SvIsUV(sv)) {
2066             return (IV)(SvUVX(sv));
2067         }
2068         else {
2069             return SvIVX(sv);
2070         }
2071     }
2072     if (SvNOKp(sv)) {
2073         /* erm. not sure. *should* never get NOKp (without NOK) from sv_2nv
2074          * without also getting a cached IV/UV from it at the same time
2075          * (ie PV->NV conversion should detect loss of accuracy and cache
2076          * IV or UV at same time to avoid this.  NWC */
2077
2078         if (SvTYPE(sv) == SVt_NV)
2079             sv_upgrade(sv, SVt_PVNV);
2080
2081         (void)SvIOKp_on(sv);    /* Must do this first, to clear any SvOOK */
2082         /* < not <= as for NV doesn't preserve UV, ((NV)IV_MAX+1) will almost
2083            certainly cast into the IV range at IV_MAX, whereas the correct
2084            answer is the UV IV_MAX +1. Hence < ensures that dodgy boundary
2085            cases go to UV */
2086         if (SvNVX(sv) < (NV)IV_MAX + 0.5) {
2087             SvIVX(sv) = I_V(SvNVX(sv));
2088             if (SvNVX(sv) == (NV) SvIVX(sv)
2089 #ifndef NV_PRESERVES_UV
2090                 && (((UV)1 << NV_PRESERVES_UV_BITS) >
2091                     (UV)(SvIVX(sv) > 0 ? SvIVX(sv) : -SvIVX(sv)))
2092                 /* Don't flag it as "accurately an integer" if the number
2093                    came from a (by definition imprecise) NV operation, and
2094                    we're outside the range of NV integer precision */
2095 #endif
2096                 ) {
2097                 SvIOK_on(sv);  /* Can this go wrong with rounding? NWC */
2098                 DEBUG_c(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
2099                                       "0x%"UVxf" iv(%"NVgf" => %"IVdf") (precise)\n",
2100                                       PTR2UV(sv),
2101                                       SvNVX(sv),
2102                                       SvIVX(sv)));
2103
2104             } else {
2105                 /* IV not precise.  No need to convert from PV, as NV
2106                    conversion would already have cached IV if it detected
2107                    that PV->IV would be better than PV->NV->IV
2108                    flags already correct - don't set public IOK.  */
2109                 DEBUG_c(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
2110                                       "0x%"UVxf" iv(%"NVgf" => %"IVdf") (imprecise)\n",
2111                                       PTR2UV(sv),
2112                                       SvNVX(sv),
2113                                       SvIVX(sv)));
2114             }
2115             /* Can the above go wrong if SvIVX == IV_MIN and SvNVX < IV_MIN,
2116                but the cast (NV)IV_MIN rounds to a the value less (more
2117                negative) than IV_MIN which happens to be equal to SvNVX ??
2118                Analogous to 0xFFFFFFFFFFFFFFFF rounding up to NV (2**64) and
2119                NV rounding back to 0xFFFFFFFFFFFFFFFF, so UVX == UV(NVX) and
2120                (NV)UVX == NVX are both true, but the values differ. :-(
2121                Hopefully for 2s complement IV_MIN is something like
2122                0x8000000000000000 which will be exact. NWC */
2123         }
2124         else {
2125             SvUVX(sv) = U_V(SvNVX(sv));
2126             if (
2127                 (SvNVX(sv) == (NV) SvUVX(sv))
2128 #ifndef  NV_PRESERVES_UV
2129                 /* Make sure it's not 0xFFFFFFFFFFFFFFFF */
2130                 /*&& (SvUVX(sv) != UV_MAX) irrelevant with code below */
2131                 && (((UV)1 << NV_PRESERVES_UV_BITS) > SvUVX(sv))
2132                 /* Don't flag it as "accurately an integer" if the number
2133                    came from a (by definition imprecise) NV operation, and
2134                    we're outside the range of NV integer precision */
2135 #endif
2136                 )
2137                 SvIOK_on(sv);
2138             SvIsUV_on(sv);
2139           ret_iv_max:
2140             DEBUG_c(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
2141                                   "0x%"UVxf" 2iv(%"UVuf" => %"IVdf") (as unsigned)\n",
2142                                   PTR2UV(sv),
2143                                   SvUVX(sv),
2144                                   SvUVX(sv)));
2145             return (IV)SvUVX(sv);
2146         }
2147     }
2148     else if (SvPOKp(sv) && SvLEN(sv)) {
2149         UV value;
2150         int numtype = grok_number(SvPVX(sv), SvCUR(sv), &value);
2151         /* We want to avoid a possible problem when we cache an IV which
2152            may be later translated to an NV, and the resulting NV is not
2153            the same as the direct translation of the initial string
2154            (eg 123.456 can shortcut to the IV 123 with atol(), but we must
2155            be careful to ensure that the value with the .456 is around if the
2156            NV value is requested in the future).
2157         
2158            This means that if we cache such an IV, we need to cache the
2159            NV as well.  Moreover, we trade speed for space, and do not
2160            cache the NV if we are sure it's not needed.
2161          */
2162
2163         /* SVt_PVNV is one higher than SVt_PVIV, hence this order  */
2164         if ((numtype & (IS_NUMBER_IN_UV | IS_NUMBER_NOT_INT))
2165              == IS_NUMBER_IN_UV) {
2166             /* It's definitely an integer, only upgrade to PVIV */
2167             if (SvTYPE(sv) < SVt_PVIV)
2168                 sv_upgrade(sv, SVt_PVIV);
2169             (void)SvIOK_on(sv);
2170         } else if (SvTYPE(sv) < SVt_PVNV)
2171             sv_upgrade(sv, SVt_PVNV);
2172
2173         /* If NV preserves UV then we only use the UV value if we know that
2174            we aren't going to call atof() below. If NVs don't preserve UVs
2175            then the value returned may have more precision than atof() will
2176            return, even though value isn't perfectly accurate.  */
2177         if ((numtype & (IS_NUMBER_IN_UV
2178 #ifdef NV_PRESERVES_UV
2179                         | IS_NUMBER_NOT_INT
2180 #endif
2181             )) == IS_NUMBER_IN_UV) {
2182             /* This won't turn off the public IOK flag if it was set above  */
2183             (void)SvIOKp_on(sv);
2184
2185             if (!(numtype & IS_NUMBER_NEG)) {
2186                 /* positive */;
2187                 if (value <= (UV)IV_MAX) {
2188                     SvIVX(sv) = (IV)value;
2189                 } else {
2190                     SvUVX(sv) = value;
2191                     SvIsUV_on(sv);
2192                 }
2193             } else {
2194                 /* 2s complement assumption  */
2195                 if (value <= (UV)IV_MIN) {
2196                     SvIVX(sv) = -(IV)value;
2197                 } else {
2198                     /* Too negative for an IV.  This is a double upgrade, but
2199                        I'm assuming it will be rare.  */
2200                     if (SvTYPE(sv) < SVt_PVNV)
2201                         sv_upgrade(sv, SVt_PVNV);
2202                     SvNOK_on(sv);
2203                     SvIOK_off(sv);
2204                     SvIOKp_on(sv);
2205                     SvNVX(sv) = -(NV)value;
2206                     SvIVX(sv) = IV_MIN;
2207                 }
2208             }
2209         }
2210         /* For !NV_PRESERVES_UV and IS_NUMBER_IN_UV and IS_NUMBER_NOT_INT we
2211            will be in the previous block to set the IV slot, and the next
2212            block to set the NV slot.  So no else here.  */
2213         
2214         if ((numtype & (IS_NUMBER_IN_UV | IS_NUMBER_NOT_INT))
2215             != IS_NUMBER_IN_UV) {
2216             /* It wasn't an (integer that doesn't overflow the UV). */
2217             SvNVX(sv) = Atof(SvPVX(sv));
2218
2219             if (! numtype && ckWARN(WARN_NUMERIC))
2220                 not_a_number(sv);
2221
2222 #if defined(USE_LONG_DOUBLE)
2223             DEBUG_c(PerlIO_printf(Perl_debug_log, "0x%"UVxf" 2iv(%" PERL_PRIgldbl ")\n",
2224                                   PTR2UV(sv), SvNVX(sv)));
2225 #else
2226             DEBUG_c(PerlIO_printf(Perl_debug_log, "0x%"UVxf" 2iv(%"NVgf")\n",
2227                                   PTR2UV(sv), SvNVX(sv)));
2228 #endif
2229
2230
2231 #ifdef NV_PRESERVES_UV
2232             (void)SvIOKp_on(sv);
2233             (void)SvNOK_on(sv);
2234             if (SvNVX(sv) < (NV)IV_MAX + 0.5) {
2235                 SvIVX(sv) = I_V(SvNVX(sv));
2236                 if ((NV)(SvIVX(sv)) == SvNVX(sv)) {
2237                     SvIOK_on(sv);
2238                 } else {
2239                     /* Integer is imprecise. NOK, IOKp */
2240                 }
2241                 /* UV will not work better than IV */
2242             } else {
2243                 if (SvNVX(sv) > (NV)UV_MAX) {
2244                     SvIsUV_on(sv);
2245                     /* Integer is inaccurate. NOK, IOKp, is UV */
2246                     SvUVX(sv) = UV_MAX;
2247                     SvIsUV_on(sv);
2248                 } else {
2249                     SvUVX(sv) = U_V(SvNVX(sv));
2250                     /* 0xFFFFFFFFFFFFFFFF not an issue in here */
2251                     if ((NV)(SvUVX(sv)) == SvNVX(sv)) {
2252                         SvIOK_on(sv);
2253                         SvIsUV_on(sv);
2254                     } else {
2255                         /* Integer is imprecise. NOK, IOKp, is UV */
2256                         SvIsUV_on(sv);
2257                     }
2258                 }
2259                 goto ret_iv_max;
2260             }
2261 #else /* NV_PRESERVES_UV */
2262             if ((numtype & (IS_NUMBER_IN_UV | IS_NUMBER_NOT_INT))
2263                 == (IS_NUMBER_IN_UV | IS_NUMBER_NOT_INT)) {
2264                 /* The IV slot will have been set from value returned by
2265                    grok_number above.  The NV slot has just been set using
2266                    Atof.  */
2267                 SvNOK_on(sv);
2268                 assert (SvIOKp(sv));
2269             } else {
2270                 if (((UV)1 << NV_PRESERVES_UV_BITS) >
2271                     U_V(SvNVX(sv) > 0 ? SvNVX(sv) : -SvNVX(sv))) {
2272                     /* Small enough to preserve all bits. */
2273                     (void)SvIOKp_on(sv);
2274                     SvNOK_on(sv);
2275                     SvIVX(sv) = I_V(SvNVX(sv));
2276                     if ((NV)(SvIVX(sv)) == SvNVX(sv))
2277                         SvIOK_on(sv);
2278                     /* Assumption: first non-preserved integer is < IV_MAX,
2279                        this NV is in the preserved range, therefore: */
2280                     if (!(U_V(SvNVX(sv) > 0 ? SvNVX(sv) : -SvNVX(sv))
2281                           < (UV)IV_MAX)) {
2282                         Perl_croak(aTHX_ "sv_2iv assumed (U_V(fabs(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);
2283                     }
2284                 } else {
2285                     /* IN_UV NOT_INT
2286                          0      0       already failed to read UV.
2287                          0      1       already failed to read UV.
2288                          1      0       you won't get here in this case. IV/UV
2289                                         slot set, public IOK, Atof() unneeded.
2290                          1      1       already read UV.
2291                        so there's no point in sv_2iuv_non_preserve() attempting
2292                        to use atol, strtol, strtoul etc.  */
2293                     if (sv_2iuv_non_preserve (sv, numtype)
2294                         >= IS_NUMBER_OVERFLOW_IV)
2295                     goto ret_iv_max;
2296                 }
2297             }
2298 #endif /* NV_PRESERVES_UV */
2299         }
2300     } else  {
2301         if (ckWARN(WARN_UNINITIALIZED) && !PL_localizing && !(SvFLAGS(sv) & SVs_PADTMP))
2302             report_uninit();
2303         if (SvTYPE(sv) < SVt_IV)
2304             /* Typically the caller expects that sv_any is not NULL now.  */
2305             sv_upgrade(sv, SVt_IV);
2306         return 0;
2307     }
2308     DEBUG_c(PerlIO_printf(Perl_debug_log, "0x%"UVxf" 2iv(%"IVdf")\n",
2309         PTR2UV(sv),SvIVX(sv)));
2310     return SvIsUV(sv) ? (IV)SvUVX(sv) : SvIVX(sv);
2311 }
2312
2313 /*
2314 =for apidoc sv_2uv
2315
2316 Return the unsigned integer value of an SV, doing any necessary string
2317 conversion, magic etc. Normally used via the C<SvUV(sv)> and C<SvUVx(sv)>
2318 macros.
2319
2320 =cut
2321 */
2322
2323 UV
2324 Perl_sv_2uv(pTHX_ register SV *sv)
2325 {
2326     if (!sv)
2327         return 0;
2328     if (SvGMAGICAL(sv)) {
2329         mg_get(sv);
2330         if (SvIOKp(sv))
2331             return SvUVX(sv);
2332         if (SvNOKp(sv))
2333             return U_V(SvNVX(sv));
2334         if (SvPOKp(sv) && SvLEN(sv))
2335             return asUV(sv);
2336         if (!SvROK(sv)) {
2337             if (!(SvFLAGS(sv) & SVs_PADTMP)) {
2338                 if (ckWARN(WARN_UNINITIALIZED) && !PL_localizing)
2339                     report_uninit();
2340             }
2341             return 0;
2342         }
2343     }
2344     if (SvTHINKFIRST(sv)) {
2345         if (SvROK(sv)) {
2346           SV* tmpstr;
2347           if (SvAMAGIC(sv) && (tmpstr=AMG_CALLun(sv,numer)) &&
2348                 (!SvROK(tmpstr) || (SvRV(tmpstr) != SvRV(sv))))
2349               return SvUV(tmpstr);
2350           return PTR2UV(SvRV(sv));
2351         }
2352         if (SvIsCOW(sv)) {
2353             sv_force_normal_flags(sv, 0);
2354         }
2355         if (SvREADONLY(sv) && !SvOK(sv)) {
2356             if (ckWARN(WARN_UNINITIALIZED))
2357                 report_uninit();
2358             return 0;
2359         }
2360     }
2361     if (SvIOKp(sv)) {
2362         if (SvIsUV(sv)) {
2363             return SvUVX(sv);
2364         }
2365         else {
2366             return (UV)SvIVX(sv);
2367         }
2368     }
2369     if (SvNOKp(sv)) {
2370         /* erm. not sure. *should* never get NOKp (without NOK) from sv_2nv
2371          * without also getting a cached IV/UV from it at the same time
2372          * (ie PV->NV conversion should detect loss of accuracy and cache
2373          * IV or UV at same time to avoid this. */
2374         /* IV-over-UV optimisation - choose to cache IV if possible */
2375
2376         if (SvTYPE(sv) == SVt_NV)
2377             sv_upgrade(sv, SVt_PVNV);
2378
2379         (void)SvIOKp_on(sv);    /* Must do this first, to clear any SvOOK */
2380         if (SvNVX(sv) < (NV)IV_MAX + 0.5) {
2381             SvIVX(sv) = I_V(SvNVX(sv));
2382             if (SvNVX(sv) == (NV) SvIVX(sv)
2383 #ifndef NV_PRESERVES_UV
2384                 && (((UV)1 << NV_PRESERVES_UV_BITS) >
2385                     (UV)(SvIVX(sv) > 0 ? SvIVX(sv) : -SvIVX(sv)))
2386                 /* Don't flag it as "accurately an integer" if the number
2387                    came from a (by definition imprecise) NV operation, and
2388                    we're outside the range of NV integer precision */
2389 #endif
2390                 ) {
2391                 SvIOK_on(sv);  /* Can this go wrong with rounding? NWC */
2392                 DEBUG_c(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
2393                                       "0x%"UVxf" uv(%"NVgf" => %"IVdf") (precise)\n",
2394                                       PTR2UV(sv),
2395                                       SvNVX(sv),
2396                                       SvIVX(sv)));
2397
2398             } else {
2399                 /* IV not precise.  No need to convert from PV, as NV
2400                    conversion would already have cached IV if it detected
2401                    that PV->IV would be better than PV->NV->IV
2402                    flags already correct - don't set public IOK.  */
2403                 DEBUG_c(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
2404                                       "0x%"UVxf" uv(%"NVgf" => %"IVdf") (imprecise)\n",
2405                                       PTR2UV(sv),
2406                                       SvNVX(sv),
2407                                       SvIVX(sv)));
2408             }
2409             /* Can the above go wrong if SvIVX == IV_MIN and SvNVX < IV_MIN,
2410                but the cast (NV)IV_MIN rounds to a the value less (more
2411                negative) than IV_MIN which happens to be equal to SvNVX ??
2412                Analogous to 0xFFFFFFFFFFFFFFFF rounding up to NV (2**64) and
2413                NV rounding back to 0xFFFFFFFFFFFFFFFF, so UVX == UV(NVX) and
2414                (NV)UVX == NVX are both true, but the values differ. :-(
2415                Hopefully for 2s complement IV_MIN is something like
2416                0x8000000000000000 which will be exact. NWC */
2417         }
2418         else {
2419             SvUVX(sv) = U_V(SvNVX(sv));
2420             if (
2421                 (SvNVX(sv) == (NV) SvUVX(sv))
2422 #ifndef  NV_PRESERVES_UV
2423                 /* Make sure it's not 0xFFFFFFFFFFFFFFFF */
2424                 /*&& (SvUVX(sv) != UV_MAX) irrelevant with code below */
2425                 && (((UV)1 << NV_PRESERVES_UV_BITS) > SvUVX(sv))
2426                 /* Don't flag it as "accurately an integer" if the number
2427                    came from a (by definition imprecise) NV operation, and
2428                    we're outside the range of NV integer precision */
2429 #endif
2430                 )
2431                 SvIOK_on(sv);
2432             SvIsUV_on(sv);
2433             DEBUG_c(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
2434                                   "0x%"UVxf" 2uv(%"UVuf" => %"IVdf") (as unsigned)\n",
2435                                   PTR2UV(sv),
2436                                   SvUVX(sv),
2437                                   SvUVX(sv)));
2438         }
2439     }
2440     else if (SvPOKp(sv) && SvLEN(sv)) {
2441         UV value;
2442         int numtype = grok_number(SvPVX(sv), SvCUR(sv), &value);
2443
2444         /* We want to avoid a possible problem when we cache a UV which
2445            may be later translated to an NV, and the resulting NV is not
2446            the translation of the initial data.
2447         
2448            This means that if we cache such a UV, we need to cache the
2449            NV as well.  Moreover, we trade speed for space, and do not
2450            cache the NV if not needed.
2451          */
2452
2453         /* SVt_PVNV is one higher than SVt_PVIV, hence this order  */
2454         if ((numtype & (IS_NUMBER_IN_UV | IS_NUMBER_NOT_INT))
2455              == IS_NUMBER_IN_UV) {
2456             /* It's definitely an integer, only upgrade to PVIV */
2457             if (SvTYPE(sv) < SVt_PVIV)
2458                 sv_upgrade(sv, SVt_PVIV);
2459             (void)SvIOK_on(sv);
2460         } else if (SvTYPE(sv) < SVt_PVNV)
2461             sv_upgrade(sv, SVt_PVNV);
2462
2463         /* If NV preserves UV then we only use the UV value if we know that
2464            we aren't going to call atof() below. If NVs don't preserve UVs
2465            then the value returned may have more precision than atof() will
2466            return, even though it isn't accurate.  */
2467         if ((numtype & (IS_NUMBER_IN_UV
2468 #ifdef NV_PRESERVES_UV
2469                         | IS_NUMBER_NOT_INT
2470 #endif
2471             )) == IS_NUMBER_IN_UV) {
2472             /* This won't turn off the public IOK flag if it was set above  */
2473             (void)SvIOKp_on(sv);
2474
2475             if (!(numtype & IS_NUMBER_NEG)) {
2476                 /* positive */;
2477                 if (value <= (UV)IV_MAX) {
2478                     SvIVX(sv) = (IV)value;
2479                 } else {
2480                     /* it didn't overflow, and it was positive. */
2481                     SvUVX(sv) = value;
2482                     SvIsUV_on(sv);
2483                 }
2484             } else {
2485                 /* 2s complement assumption  */
2486                 if (value <= (UV)IV_MIN) {
2487                     SvIVX(sv) = -(IV)value;
2488                 } else {
2489                     /* Too negative for an IV.  This is a double upgrade, but
2490                        I'm assuming it will be rare.  */
2491                     if (SvTYPE(sv) < SVt_PVNV)
2492                         sv_upgrade(sv, SVt_PVNV);
2493                     SvNOK_on(sv);
2494                     SvIOK_off(sv);
2495                     SvIOKp_on(sv);
2496                     SvNVX(sv) = -(NV)value;
2497                     SvIVX(sv) = IV_MIN;
2498                 }
2499             }
2500         }
2501         
2502         if ((numtype & (IS_NUMBER_IN_UV | IS_NUMBER_NOT_INT))
2503             != IS_NUMBER_IN_UV) {
2504             /* It wasn't an integer, or it overflowed the UV. */
2505             SvNVX(sv) = Atof(SvPVX(sv));
2506
2507             if (! numtype && ckWARN(WARN_NUMERIC))
2508                     not_a_number(sv);
2509
2510 #if defined(USE_LONG_DOUBLE)
2511             DEBUG_c(PerlIO_printf(Perl_debug_log, "0x%"UVxf" 2uv(%" PERL_PRIgldbl ")\n",
2512                                   PTR2UV(sv), SvNVX(sv)));
2513 #else
2514             DEBUG_c(PerlIO_printf(Perl_debug_log, "0x%"UVxf" 2uv(%"NVgf")\n",
2515                                   PTR2UV(sv), SvNVX(sv)));
2516 #endif
2517
2518 #ifdef NV_PRESERVES_UV
2519             (void)SvIOKp_on(sv);
2520             (void)SvNOK_on(sv);
2521             if (SvNVX(sv) < (NV)IV_MAX + 0.5) {
2522                 SvIVX(sv) = I_V(SvNVX(sv));
2523                 if ((NV)(SvIVX(sv)) == SvNVX(sv)) {
2524                     SvIOK_on(sv);
2525                 } else {
2526                     /* Integer is imprecise. NOK, IOKp */
2527                 }
2528                 /* UV will not work better than IV */
2529             } else {
2530                 if (SvNVX(sv) > (NV)UV_MAX) {
2531                     SvIsUV_on(sv);
2532                     /* Integer is inaccurate. NOK, IOKp, is UV */
2533                     SvUVX(sv) = UV_MAX;
2534                     SvIsUV_on(sv);
2535                 } else {
2536                     SvUVX(sv) = U_V(SvNVX(sv));
2537                     /* 0xFFFFFFFFFFFFFFFF not an issue in here, NVs
2538                        NV preservse UV so can do correct comparison.  */
2539                     if ((NV)(SvUVX(sv)) == SvNVX(sv)) {
2540                         SvIOK_on(sv);
2541                         SvIsUV_on(sv);
2542                     } else {
2543                         /* Integer is imprecise. NOK, IOKp, is UV */
2544                         SvIsUV_on(sv);
2545                     }
2546                 }
2547             }
2548 #else /* NV_PRESERVES_UV */
2549             if ((numtype & (IS_NUMBER_IN_UV | IS_NUMBER_NOT_INT))
2550                 == (IS_NUMBER_IN_UV | IS_NUMBER_NOT_INT)) {
2551                 /* The UV slot will have been set from value returned by
2552                    grok_number above.  The NV slot has just been set using
2553                    Atof.  */
2554                 SvNOK_on(sv);
2555                 assert (SvIOKp(sv));
2556             } else {
2557                 if (((UV)1 << NV_PRESERVES_UV_BITS) >
2558                     U_V(SvNVX(sv) > 0 ? SvNVX(sv) : -SvNVX(sv))) {
2559                     /* Small enough to preserve all bits. */
2560                     (void)SvIOKp_on(sv);
2561                     SvNOK_on(sv);
2562                     SvIVX(sv) = I_V(SvNVX(sv));
2563                     if ((NV)(SvIVX(sv)) == SvNVX(sv))
2564                         SvIOK_on(sv);
2565                     /* Assumption: first non-preserved integer is < IV_MAX,
2566                        this NV is in the preserved range, therefore: */
2567                     if (!(U_V(SvNVX(sv) > 0 ? SvNVX(sv) : -SvNVX(sv))
2568                           < (UV)IV_MAX)) {
2569                         Perl_croak(aTHX_ "sv_2uv assumed (U_V(fabs(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);
2570                     }
2571                 } else
2572                     sv_2iuv_non_preserve (sv, numtype);
2573             }
2574 #endif /* NV_PRESERVES_UV */
2575         }
2576     }
2577     else  {
2578         if (!(SvFLAGS(sv) & SVs_PADTMP)) {
2579             if (ckWARN(WARN_UNINITIALIZED) && !PL_localizing)
2580                 report_uninit();
2581         }
2582         if (SvTYPE(sv) < SVt_IV)
2583             /* Typically the caller expects that sv_any is not NULL now.  */
2584             sv_upgrade(sv, SVt_IV);
2585         return 0;
2586     }
2587
2588     DEBUG_c(PerlIO_printf(Perl_debug_log, "0x%"UVxf" 2uv(%"UVuf")\n",
2589                           PTR2UV(sv),SvUVX(sv)));
2590     return SvIsUV(sv) ? SvUVX(sv) : (UV)SvIVX(sv);
2591 }
2592
2593 /*
2594 =for apidoc sv_2nv
2595
2596 Return the num value of an SV, doing any necessary string or integer
2597 conversion, magic etc. Normally used via the C<SvNV(sv)> and C<SvNVx(sv)>
2598 macros.
2599
2600 =cut
2601 */
2602
2603 NV
2604 Perl_sv_2nv(pTHX_ register SV *sv)
2605 {
2606     if (!sv)
2607         return 0.0;
2608     if (SvGMAGICAL(sv)) {
2609         mg_get(sv);
2610         if (SvNOKp(sv))
2611             return SvNVX(sv);
2612         if (SvPOKp(sv) && SvLEN(sv)) {
2613             if (ckWARN(WARN_NUMERIC) && !SvIOKp(sv) &&
2614                 !grok_number(SvPVX(sv), SvCUR(sv), NULL))
2615                 not_a_number(sv);
2616             return Atof(SvPVX(sv));
2617         }
2618         if (SvIOKp(sv)) {
2619             if (SvIsUV(sv))
2620                 return (NV)SvUVX(sv);
2621             else
2622                 return (NV)SvIVX(sv);
2623         }       
2624         if (!SvROK(sv)) {
2625             if (!(SvFLAGS(sv) & SVs_PADTMP)) {
2626                 if (ckWARN(WARN_UNINITIALIZED) && !PL_localizing)
2627                     report_uninit();
2628             }
2629             return 0;
2630         }
2631     }
2632     if (SvTHINKFIRST(sv)) {
2633         if (SvROK(sv)) {
2634           SV* tmpstr;
2635           if (SvAMAGIC(sv) && (tmpstr=AMG_CALLun(sv,numer)) &&
2636                 (!SvROK(tmpstr) || (SvRV(tmpstr) != SvRV(sv))))
2637               return SvNV(tmpstr);
2638           return PTR2NV(SvRV(sv));
2639         }
2640         if (SvIsCOW(sv)) {
2641             sv_force_normal_flags(sv, 0);
2642         }
2643         if (SvREADONLY(sv) && !SvOK(sv)) {
2644             if (ckWARN(WARN_UNINITIALIZED))
2645                 report_uninit();
2646             return 0.0;
2647         }
2648     }
2649     if (SvTYPE(sv) < SVt_NV) {
2650         if (SvTYPE(sv) == SVt_IV)
2651             sv_upgrade(sv, SVt_PVNV);
2652         else
2653             sv_upgrade(sv, SVt_NV);
2654 #ifdef USE_LONG_DOUBLE
2655         DEBUG_c({
2656             STORE_NUMERIC_LOCAL_SET_STANDARD();
2657             PerlIO_printf(Perl_debug_log,
2658                           "0x%"UVxf" num(%" PERL_PRIgldbl ")\n",
2659                           PTR2UV(sv), SvNVX(sv));
2660             RESTORE_NUMERIC_LOCAL();
2661         });
2662 #else
2663         DEBUG_c({
2664             STORE_NUMERIC_LOCAL_SET_STANDARD();
2665             PerlIO_printf(Perl_debug_log, "0x%"UVxf" num(%"NVgf")\n",
2666                           PTR2UV(sv), SvNVX(sv));
2667             RESTORE_NUMERIC_LOCAL();
2668         });
2669 #endif
2670     }
2671     else if (SvTYPE(sv) < SVt_PVNV)
2672         sv_upgrade(sv, SVt_PVNV);
2673     if (SvNOKp(sv)) {
2674         return SvNVX(sv);
2675     }
2676     if (SvIOKp(sv)) {
2677         SvNVX(sv) = SvIsUV(sv) ? (NV)SvUVX(sv) : (NV)SvIVX(sv);
2678 #ifdef NV_PRESERVES_UV
2679         SvNOK_on(sv);
2680 #else
2681         /* Only set the public NV OK flag if this NV preserves the IV  */
2682         /* Check it's not 0xFFFFFFFFFFFFFFFF */
2683         if (SvIsUV(sv) ? ((SvUVX(sv) != UV_MAX)&&(SvUVX(sv) == U_V(SvNVX(sv))))
2684                        : (SvIVX(sv) == I_V(SvNVX(sv))))
2685             SvNOK_on(sv);
2686         else
2687             SvNOKp_on(sv);
2688 #endif
2689     }
2690     else if (SvPOKp(sv) && SvLEN(sv)) {
2691         UV value;
2692         int numtype = grok_number(SvPVX(sv), SvCUR(sv), &value);
2693         if (ckWARN(WARN_NUMERIC) && !SvIOKp(sv) && !numtype)
2694             not_a_number(sv);
2695 #ifdef NV_PRESERVES_UV
2696         if ((numtype & (IS_NUMBER_IN_UV | IS_NUMBER_NOT_INT))
2697             == IS_NUMBER_IN_UV) {
2698             /* It's definitely an integer */
2699             SvNVX(sv) = (numtype & IS_NUMBER_NEG) ? -(NV)value : (NV)value;
2700         } else
2701             SvNVX(sv) = Atof(SvPVX(sv));
2702         SvNOK_on(sv);
2703 #else
2704         SvNVX(sv) = Atof(SvPVX(sv));
2705         /* Only set the public NV OK flag if this NV preserves the value in
2706            the PV at least as well as an IV/UV would.
2707            Not sure how to do this 100% reliably. */
2708         /* if that shift count is out of range then Configure's test is
2709            wonky. We shouldn't be in here with NV_PRESERVES_UV_BITS ==
2710            UV_BITS */
2711         if (((UV)1 << NV_PRESERVES_UV_BITS) >
2712             U_V(SvNVX(sv) > 0 ? SvNVX(sv) : -SvNVX(sv))) {
2713             SvNOK_on(sv); /* Definitely small enough to preserve all bits */
2714         } else if (!(numtype & IS_NUMBER_IN_UV)) {
2715             /* Can't use strtol etc to convert this string, so don't try.
2716                sv_2iv and sv_2uv will use the NV to convert, not the PV.  */
2717             SvNOK_on(sv);
2718         } else {
2719             /* value has been set.  It may not be precise.  */
2720             if ((numtype & IS_NUMBER_NEG) && (value > (UV)IV_MIN)) {
2721                 /* 2s complement assumption for (UV)IV_MIN  */
2722                 SvNOK_on(sv); /* Integer is too negative.  */
2723             } else {
2724                 SvNOKp_on(sv);
2725                 SvIOKp_on(sv);
2726
2727                 if (numtype & IS_NUMBER_NEG) {
2728                     SvIVX(sv) = -(IV)value;
2729                 } else if (value <= (UV)IV_MAX) {
2730                     SvIVX(sv) = (IV)value;
2731                 } else {
2732                     SvUVX(sv) = value;
2733                     SvIsUV_on(sv);
2734                 }
2735
2736                 if (numtype & IS_NUMBER_NOT_INT) {
2737                     /* I believe that even if the original PV had decimals,
2738                        they are lost beyond the limit of the FP precision.
2739                        However, neither is canonical, so both only get p
2740                        flags.  NWC, 2000/11/25 */
2741                     /* Both already have p flags, so do nothing */
2742                 } else {
2743                     NV nv = SvNVX(sv);
2744                     if (SvNVX(sv) < (NV)IV_MAX + 0.5) {
2745                         if (SvIVX(sv) == I_V(nv)) {
2746                             SvNOK_on(sv);
2747                             SvIOK_on(sv);
2748                         } else {
2749                             SvIOK_on(sv);
2750                             /* It had no "." so it must be integer.  */
2751                         }
2752                     } else {
2753                         /* between IV_MAX and NV(UV_MAX).
2754                            Could be slightly > UV_MAX */
2755
2756                         if (numtype & IS_NUMBER_NOT_INT) {
2757                             /* UV and NV both imprecise.  */
2758                         } else {
2759                             UV nv_as_uv = U_V(nv);
2760
2761                             if (value == nv_as_uv && SvUVX(sv) != UV_MAX) {
2762                                 SvNOK_on(sv);
2763                                 SvIOK_on(sv);
2764                             } else {
2765                                 SvIOK_on(sv);
2766                             }
2767                         }
2768                     }
2769                 }
2770             }
2771         }
2772 #endif /* NV_PRESERVES_UV */
2773     }
2774     else  {
2775         if (ckWARN(WARN_UNINITIALIZED) && !PL_localizing && !(SvFLAGS(sv) & SVs_PADTMP))
2776             report_uninit();
2777         if (SvTYPE(sv) < SVt_NV)
2778             /* Typically the caller expects that sv_any is not NULL now.  */
2779             /* XXX Ilya implies that this is a bug in callers that assume this
2780                and ideally should be fixed.  */
2781             sv_upgrade(sv, SVt_NV);
2782         return 0.0;
2783     }
2784 #if defined(USE_LONG_DOUBLE)
2785     DEBUG_c({
2786         STORE_NUMERIC_LOCAL_SET_STANDARD();
2787         PerlIO_printf(Perl_debug_log, "0x%"UVxf" 2nv(%" PERL_PRIgldbl ")\n",
2788                       PTR2UV(sv), SvNVX(sv));
2789         RESTORE_NUMERIC_LOCAL();
2790     });
2791 #else
2792     DEBUG_c({
2793         STORE_NUMERIC_LOCAL_SET_STANDARD();
2794         PerlIO_printf(Perl_debug_log, "0x%"UVxf" 1nv(%"NVgf")\n",
2795                       PTR2UV(sv), SvNVX(sv));
2796         RESTORE_NUMERIC_LOCAL();
2797     });
2798 #endif
2799     return SvNVX(sv);
2800 }
2801
2802 /* asIV(): extract an integer from the string value of an SV.
2803  * Caller must validate PVX  */
2804
2805 STATIC IV
2806 S_asIV(pTHX_ SV *sv)
2807 {
2808     UV value;
2809     int numtype = grok_number(SvPVX(sv), SvCUR(sv), &value);
2810
2811     if ((numtype & (IS_NUMBER_IN_UV | IS_NUMBER_NOT_INT))
2812         == IS_NUMBER_IN_UV) {
2813         /* It's definitely an integer */
2814         if (numtype & IS_NUMBER_NEG) {
2815             if (value < (UV)IV_MIN)
2816                 return -(IV)value;
2817         } else {
2818             if (value < (UV)IV_MAX)
2819                 return (IV)value;
2820         }
2821     }
2822     if (!numtype) {
2823         if (ckWARN(WARN_NUMERIC))
2824             not_a_number(sv);
2825     }
2826     return I_V(Atof(SvPVX(sv)));
2827 }
2828
2829 /* asUV(): extract an unsigned integer from the string value of an SV
2830  * Caller must validate PVX  */
2831
2832 STATIC UV
2833 S_asUV(pTHX_ SV *sv)
2834 {
2835     UV value;
2836     int numtype = grok_number(SvPVX(sv), SvCUR(sv), &value);
2837
2838     if ((numtype & (IS_NUMBER_IN_UV | IS_NUMBER_NOT_INT))
2839         == IS_NUMBER_IN_UV) {
2840         /* It's definitely an integer */
2841         if (!(numtype & IS_NUMBER_NEG))
2842             return value;
2843     }
2844     if (!numtype) {
2845         if (ckWARN(WARN_NUMERIC))
2846             not_a_number(sv);
2847     }
2848     return U_V(Atof(SvPVX(sv)));
2849 }
2850
2851 /*
2852 =for apidoc sv_2pv_nolen
2853
2854 Like C<sv_2pv()>, but doesn't return the length too. You should usually
2855 use the macro wrapper C<SvPV_nolen(sv)> instead.
2856 =cut
2857 */
2858
2859 char *
2860 Perl_sv_2pv_nolen(pTHX_ register SV *sv)
2861 {
2862     STRLEN n_a;
2863     return sv_2pv(sv, &n_a);
2864 }
2865
2866 /* uiv_2buf(): private routine for use by sv_2pv_flags(): print an IV or
2867  * UV as a string towards the end of buf, and return pointers to start and
2868  * end of it.
2869  *
2870  * We assume that buf is at least TYPE_CHARS(UV) long.
2871  */
2872
2873 static char *
2874 uiv_2buf(char *buf, IV iv, UV uv, int is_uv, char **peob)
2875 {
2876     char *ptr = buf + TYPE_CHARS(UV);
2877     char *ebuf = ptr;
2878     int sign;
2879
2880     if (is_uv)
2881         sign = 0;
2882     else if (iv >= 0) {
2883         uv = iv;
2884         sign = 0;
2885     } else {
2886         uv = -iv;
2887         sign = 1;
2888     }
2889     do {
2890         *--ptr = '0' + (char)(uv % 10);
2891     } while (uv /= 10);
2892     if (sign)
2893         *--ptr = '-';
2894     *peob = ebuf;
2895     return ptr;
2896 }
2897
2898 /*
2899 =for apidoc sv_2pv_flags
2900
2901 Returns a pointer to the string value of an SV, and sets *lp to its length.
2902 If flags includes SV_GMAGIC, does an mg_get() first. Coerces sv to a string
2903 if necessary.
2904 Normally invoked via the C<SvPV_flags> macro. C<sv_2pv()> and C<sv_2pv_nomg>
2905 usually end up here too.
2906
2907 =cut
2908 */
2909
2910 char *
2911 Perl_sv_2pv_flags(pTHX_ register SV *sv, STRLEN *lp, I32 flags)
2912 {
2913     register char *s;
2914     int olderrno;
2915     SV *tsv, *origsv;
2916     char tbuf[64];      /* Must fit sprintf/Gconvert of longest IV/NV */
2917     char *tmpbuf = tbuf;
2918
2919     if (!sv) {
2920         *lp = 0;
2921         return "";
2922     }
2923     if (SvGMAGICAL(sv)) {
2924         if (flags & SV_GMAGIC)
2925             mg_get(sv);
2926         if (SvPOKp(sv)) {
2927             *lp = SvCUR(sv);
2928             return SvPVX(sv);
2929         }
2930         if (SvIOKp(sv)) {
2931             if (SvIsUV(sv))
2932                 (void)sprintf(tmpbuf,"%"UVuf, (UV)SvUVX(sv));
2933             else
2934                 (void)sprintf(tmpbuf,"%"IVdf, (IV)SvIVX(sv));
2935             tsv = Nullsv;
2936             goto tokensave;
2937         }
2938         if (SvNOKp(sv)) {
2939             Gconvert(SvNVX(sv), NV_DIG, 0, tmpbuf);
2940             tsv = Nullsv;
2941             goto tokensave;
2942         }
2943         if (!SvROK(sv)) {
2944             if (!(SvFLAGS(sv) & SVs_PADTMP)) {
2945                 if (ckWARN(WARN_UNINITIALIZED) && !PL_localizing)
2946                     report_uninit();
2947             }
2948             *lp = 0;
2949             return "";
2950         }
2951     }
2952     if (SvTHINKFIRST(sv)) {
2953         if (SvROK(sv)) {
2954             SV* tmpstr;
2955             if (SvAMAGIC(sv) && (tmpstr=AMG_CALLun(sv,string)) &&
2956                 (!SvROK(tmpstr) || (SvRV(tmpstr) != SvRV(sv)))) {
2957                 char *pv = SvPV(tmpstr, *lp);
2958                 if (SvUTF8(tmpstr))
2959                     SvUTF8_on(sv);
2960                 else
2961                     SvUTF8_off(sv);
2962                 return pv;
2963             }
2964             origsv = sv;
2965             sv = (SV*)SvRV(sv);
2966             if (!sv)
2967                 s = "NULLREF";
2968             else {
2969                 MAGIC *mg;
2970                 
2971                 switch (SvTYPE(sv)) {
2972                 case SVt_PVMG:
2973                     if ( ((SvFLAGS(sv) &
2974                            (SVs_OBJECT|SVf_OK|SVs_GMG|SVs_SMG|SVs_RMG))
2975                           == (SVs_OBJECT|SVs_RMG))
2976                          && (mg = mg_find(sv, PERL_MAGIC_qr))) {
2977                         regexp *re = (regexp *)mg->mg_obj;
2978
2979                         if (!mg->mg_ptr) {
2980                             char *fptr = "msix";
2981                             char reflags[6];
2982                             char ch;
2983                             int left = 0;
2984                             int right = 4;
2985                             char need_newline = 0;
2986                             U16 reganch = (U16)((re->reganch & PMf_COMPILETIME) >> 12);
2987
2988                             while((ch = *fptr++)) {
2989                                 if(reganch & 1) {
2990                                     reflags[left++] = ch;
2991                                 }
2992                                 else {
2993                                     reflags[right--] = ch;
2994                                 }
2995                                 reganch >>= 1;
2996                             }
2997                             if(left != 4) {
2998                                 reflags[left] = '-';
2999                                 left = 5;
3000                             }
3001
3002                             mg->mg_len = re->prelen + 4 + left;
3003                             /*
3004                              * If /x was used, we have to worry about a regex
3005                              * ending with a comment later being embedded
3006                              * within another regex. If so, we don't want this
3007                              * regex's "commentization" to leak out to the
3008                              * right part of the enclosing regex, we must cap
3009                              * it with a newline.
3010                              *
3011                              * So, if /x was used, we scan backwards from the
3012                              * end of the regex. If we find a '#' before we
3013                              * find a newline, we need to add a newline
3014                              * ourself. If we find a '\n' first (or if we
3015                              * don't find '#' or '\n'), we don't need to add
3016                              * anything.  -jfriedl
3017                              */
3018                             if (PMf_EXTENDED & re->reganch)
3019                             {
3020                                 char *endptr = re->precomp + re->prelen;
3021                                 while (endptr >= re->precomp)
3022                                 {
3023                                     char c = *(endptr--);
3024                                     if (c == '\n')
3025                                         break; /* don't need another */
3026                                     if (c == '#') {
3027                                         /* we end while in a comment, so we
3028                                            need a newline */
3029                                         mg->mg_len++; /* save space for it */
3030                                         need_newline = 1; /* note to add it */
3031                                         break;
3032                                     }
3033                                 }
3034                             }
3035
3036                             New(616, mg->mg_ptr, mg->mg_len + 1 + left, char);
3037                             Copy("(?", mg->mg_ptr, 2, char);
3038                             Copy(reflags, mg->mg_ptr+2, left, char);
3039                             Copy(":", mg->mg_ptr+left+2, 1, char);
3040                             Copy(re->precomp, mg->mg_ptr+3+left, re->prelen, char);
3041                             if (need_newline)
3042                                 mg->mg_ptr[mg->mg_len - 2] = '\n';
3043                             mg->mg_ptr[mg->mg_len - 1] = ')';
3044                             mg->mg_ptr[mg->mg_len] = 0;
3045                         }
3046                         PL_reginterp_cnt += re->program[0].next_off;
3047
3048                         if (re->reganch & ROPT_UTF8)
3049                             SvUTF8_on(origsv);
3050                         else
3051                             SvUTF8_off(origsv);
3052                         *lp = mg->mg_len;
3053                         return mg->mg_ptr;
3054                     }
3055                                         /* Fall through */
3056                 case SVt_NULL:
3057                 case SVt_IV:
3058                 case SVt_NV:
3059                 case SVt_RV:
3060                 case SVt_PV:
3061                 case SVt_PVIV:
3062                 case SVt_PVNV:
3063                 case SVt_PVBM:  if (SvROK(sv))
3064                                     s = "REF";
3065                                 else
3066                                     s = "SCALAR";               break;
3067                 case SVt_PVLV:  s = "LVALUE";                   break;
3068                 case SVt_PVAV:  s = "ARRAY";                    break;
3069                 case SVt_PVHV:  s = "HASH";                     break;
3070                 case SVt_PVCV:  s = "CODE";                     break;
3071                 case SVt_PVGV:  s = "GLOB";                     break;
3072                 case SVt_PVFM:  s = "FORMAT";                   break;
3073                 case SVt_PVIO:  s = "IO";                       break;
3074                 default:        s = "UNKNOWN";                  break;
3075                 }
3076                 tsv = NEWSV(0,0);
3077                 if (SvOBJECT(sv))
3078                     Perl_sv_setpvf(aTHX_ tsv, "%s=%s", HvNAME(SvSTASH(sv)), s);
3079                 else
3080                     sv_setpv(tsv, s);
3081                 Perl_sv_catpvf(aTHX_ tsv, "(0x%"UVxf")", PTR2UV(sv));
3082                 goto tokensaveref;
3083             }
3084             *lp = strlen(s);
3085             return s;
3086         }
3087         if (SvREADONLY(sv) && !SvOK(sv)) {
3088             if (ckWARN(WARN_UNINITIALIZED))
3089                 report_uninit();
3090             *lp = 0;
3091             return "";
3092         }
3093     }
3094     if (SvIOK(sv) || ((SvIOKp(sv) && !SvNOKp(sv)))) {
3095         /* I'm assuming that if both IV and NV are equally valid then
3096            converting the IV is going to be more efficient */
3097         U32 isIOK = SvIOK(sv);
3098         U32 isUIOK = SvIsUV(sv);
3099         char buf[TYPE_CHARS(UV)];
3100         char *ebuf, *ptr;
3101
3102         if (SvTYPE(sv) < SVt_PVIV)
3103             sv_upgrade(sv, SVt_PVIV);
3104         if (isUIOK)
3105             ptr = uiv_2buf(buf, 0, SvUVX(sv), 1, &ebuf);
3106         else
3107             ptr = uiv_2buf(buf, SvIVX(sv), 0, 0, &ebuf);
3108         SvGROW(sv, (STRLEN)(ebuf - ptr + 1));   /* inlined from sv_setpvn */
3109         Move(ptr,SvPVX(sv),ebuf - ptr,char);
3110         SvCUR_set(sv, ebuf - ptr);
3111         s = SvEND(sv);
3112         *s = '\0';
3113         if (isIOK)
3114             SvIOK_on(sv);
3115         else
3116             SvIOKp_on(sv);
3117         if (isUIOK)
3118             SvIsUV_on(sv);
3119     }
3120     else if (SvNOKp(sv)) {
3121         if (SvTYPE(sv) < SVt_PVNV)
3122             sv_upgrade(sv, SVt_PVNV);
3123         /* The +20 is pure guesswork.  Configure test needed. --jhi */
3124         SvGROW(sv, NV_DIG + 20);
3125         s = SvPVX(sv);
3126         olderrno = errno;       /* some Xenix systems wipe out errno here */
3127 #ifdef apollo
3128         if (SvNVX(sv) == 0.0)
3129             (void)strcpy(s,"0");
3130         else
3131 #endif /*apollo*/
3132         {
3133             Gconvert(SvNVX(sv), NV_DIG, 0, s);
3134         }
3135         errno = olderrno;
3136 #ifdef FIXNEGATIVEZERO
3137         if (*s == '-' && s[1] == '0' && !s[2])
3138             strcpy(s,"0");
3139 #endif
3140         while (*s) s++;
3141 #ifdef hcx
3142         if (s[-1] == '.')
3143             *--s = '\0';
3144 #endif
3145     }
3146     else {
3147         if (ckWARN(WARN_UNINITIALIZED)
3148             && !PL_localizing && !(SvFLAGS(sv) & SVs_PADTMP))
3149             report_uninit();
3150         *lp = 0;
3151         if (SvTYPE(sv) < SVt_PV)
3152             /* Typically the caller expects that sv_any is not NULL now.  */
3153             sv_upgrade(sv, SVt_PV);
3154         return "";
3155     }
3156     *lp = s - SvPVX(sv);
3157     SvCUR_set(sv, *lp);
3158     SvPOK_on(sv);
3159     DEBUG_c(PerlIO_printf(Perl_debug_log, "0x%"UVxf" 2pv(%s)\n",
3160                           PTR2UV(sv),SvPVX(sv)));
3161     return SvPVX(sv);
3162
3163   tokensave:
3164     if (SvROK(sv)) {    /* XXX Skip this when sv_pvn_force calls */
3165         /* Sneaky stuff here */
3166
3167       tokensaveref:
3168         if (!tsv)
3169             tsv = newSVpv(tmpbuf, 0);
3170         sv_2mortal(tsv);
3171         *lp = SvCUR(tsv);
3172         return SvPVX(tsv);
3173     }
3174     else {
3175         STRLEN len;
3176         char *t;
3177
3178         if (tsv) {
3179             sv_2mortal(tsv);
3180             t = SvPVX(tsv);
3181             len = SvCUR(tsv);
3182         }
3183         else {
3184             t = tmpbuf;
3185             len = strlen(tmpbuf);
3186         }
3187 #ifdef FIXNEGATIVEZERO
3188         if (len == 2 && t[0] == '-' && t[1] == '0') {
3189             t = "0";
3190             len = 1;
3191         }
3192 #endif
3193         (void)SvUPGRADE(sv, SVt_PV);
3194         *lp = len;
3195         s = SvGROW(sv, len + 1);
3196         SvCUR_set(sv, len);
3197         (void)strcpy(s, t);
3198         SvPOKp_on(sv);
3199         return s;
3200     }
3201 }
3202
3203 /*
3204 =for apidoc sv_copypv
3205
3206 Copies a stringified representation of the source SV into the
3207 destination SV.  Automatically performs any necessary mg_get and
3208 coercion of numeric values into strings.  Guaranteed to preserve
3209 UTF-8 flag even from overloaded objects.  Similar in nature to
3210 sv_2pv[_flags] but operates directly on an SV instead of just the
3211 string.  Mostly uses sv_2pv_flags to do its work, except when that
3212 would lose the UTF-8'ness of the PV.
3213
3214 =cut
3215 */
3216
3217 void
3218 Perl_sv_copypv(pTHX_ SV *dsv, register SV *ssv)
3219 {
3220     STRLEN len;
3221     char *s;
3222     s = SvPV(ssv,len);
3223     sv_setpvn(dsv,s,len);
3224     if (SvUTF8(ssv))
3225         SvUTF8_on(dsv);
3226     else
3227         SvUTF8_off(dsv);
3228 }
3229
3230 /*
3231 =for apidoc sv_2pvbyte_nolen
3232
3233 Return a pointer to the byte-encoded representation of the SV.
3234 May cause the SV to be downgraded from UTF8 as a side-effect.
3235
3236 Usually accessed via the C<SvPVbyte_nolen> macro.
3237
3238 =cut
3239 */
3240
3241 char *
3242 Perl_sv_2pvbyte_nolen(pTHX_ register SV *sv)
3243 {
3244     STRLEN n_a;
3245     return sv_2pvbyte(sv, &n_a);
3246 }
3247
3248 /*
3249 =for apidoc sv_2pvbyte
3250
3251 Return a pointer to the byte-encoded representation of the SV, and set *lp
3252 to its length.  May cause the SV to be downgraded from UTF8 as a
3253 side-effect.
3254
3255 Usually accessed via the C<SvPVbyte> macro.
3256
3257 =cut
3258 */
3259
3260 char *
3261 Perl_sv_2pvbyte(pTHX_ register SV *sv, STRLEN *lp)
3262 {
3263     sv_utf8_downgrade(sv,0);
3264     return SvPV(sv,*lp);
3265 }
3266
3267 /*
3268 =for apidoc sv_2pvutf8_nolen
3269
3270 Return a pointer to the UTF8-encoded representation of the SV.
3271 May cause the SV to be upgraded to UTF8 as a side-effect.
3272
3273 Usually accessed via the C<SvPVutf8_nolen> macro.
3274
3275 =cut
3276 */
3277
3278 char *
3279 Perl_sv_2pvutf8_nolen(pTHX_ register SV *sv)
3280 {
3281     STRLEN n_a;
3282     return sv_2pvutf8(sv, &n_a);
3283 }
3284
3285 /*
3286 =for apidoc sv_2pvutf8
3287
3288 Return a pointer to the UTF8-encoded representation of the SV, and set *lp
3289 to its length.  May cause the SV to be upgraded to UTF8 as a side-effect.
3290
3291 Usually accessed via the C<SvPVutf8> macro.
3292
3293 =cut
3294 */
3295
3296 char *
3297 Perl_sv_2pvutf8(pTHX_ register SV *sv, STRLEN *lp)
3298 {
3299     sv_utf8_upgrade(sv);
3300     return SvPV(sv,*lp);
3301 }
3302
3303 /*
3304 =for apidoc sv_2bool
3305
3306 This function is only called on magical items, and is only used by
3307 sv_true() or its macro equivalent.
3308
3309 =cut
3310 */
3311
3312 bool
3313 Perl_sv_2bool(pTHX_ register SV *sv)
3314 {
3315     if (SvGMAGICAL(sv))
3316         mg_get(sv);
3317
3318     if (!SvOK(sv))
3319         return 0;
3320     if (SvROK(sv)) {
3321         SV* tmpsv;
3322         if (SvAMAGIC(sv) && (tmpsv=AMG_CALLun(sv,bool_)) &&
3323                 (!SvROK(tmpsv) || (SvRV(tmpsv) != SvRV(sv))))
3324             return (bool)SvTRUE(tmpsv);
3325       return SvRV(sv) != 0;
3326     }
3327     if (SvPOKp(sv)) {
3328         register XPV* Xpvtmp;
3329         if ((Xpvtmp = (XPV*)SvANY(sv)) &&
3330                 (*Xpvtmp->xpv_pv > '0' ||
3331                 Xpvtmp->xpv_cur > 1 ||
3332                 (Xpvtmp->xpv_cur && *Xpvtmp->xpv_pv != '0')))
3333             return 1;
3334         else
3335             return 0;
3336     }
3337     else {
3338         if (SvIOKp(sv))
3339             return SvIVX(sv) != 0;
3340         else {
3341             if (SvNOKp(sv))
3342                 return SvNVX(sv) != 0.0;
3343             else
3344                 return FALSE;
3345         }
3346     }
3347 }
3348
3349 /*
3350 =for apidoc sv_utf8_upgrade
3351
3352 Convert the PV of an SV to its UTF8-encoded form.
3353 Forces the SV to string form if it is not already.
3354 Always sets the SvUTF8 flag to avoid future validity checks even
3355 if all the bytes have hibit clear.
3356
3357 This is not as a general purpose byte encoding to Unicode interface:
3358 use the Encode extension for that.
3359
3360 =for apidoc sv_utf8_upgrade_flags
3361
3362 Convert the PV of an SV to its UTF8-encoded form.
3363 Forces the SV to string form if it is not already.
3364 Always sets the SvUTF8 flag to avoid future validity checks even
3365 if all the bytes have hibit clear. If C<flags> has C<SV_GMAGIC> bit set,
3366 will C<mg_get> on C<sv> if appropriate, else not. C<sv_utf8_upgrade> and
3367 C<sv_utf8_upgrade_nomg> are implemented in terms of this function.
3368
3369 This is not as a general purpose byte encoding to Unicode interface:
3370 use the Encode extension for that.
3371
3372 =cut
3373 */
3374
3375 STRLEN
3376 Perl_sv_utf8_upgrade_flags(pTHX_ register SV *sv, I32 flags)
3377 {
3378     U8 *s, *t, *e;
3379     int  hibit = 0;
3380
3381     if (!sv)
3382         return 0;
3383
3384     if (!SvPOK(sv)) {
3385         STRLEN len = 0;
3386         (void) sv_2pv_flags(sv,&len, flags);
3387         if (!SvPOK(sv))
3388              return len;
3389     }
3390
3391     if (SvUTF8(sv))
3392         return SvCUR(sv);
3393
3394     if (SvIsCOW(sv)) {
3395         sv_force_normal_flags(sv, 0);
3396     }
3397
3398     if (PL_encoding && !(flags & SV_UTF8_NO_ENCODING))
3399         sv_recode_to_utf8(sv, PL_encoding);
3400     else { /* Assume Latin-1/EBCDIC */
3401          /* This function could be much more efficient if we
3402           * had a FLAG in SVs to signal if there are any hibit
3403           * chars in the PV.  Given that there isn't such a flag
3404           * make the loop as fast as possible. */
3405          s = (U8 *) SvPVX(sv);
3406          e = (U8 *) SvEND(sv);
3407          t = s;
3408          while (t < e) {
3409               U8 ch = *t++;
3410               if ((hibit = !NATIVE_IS_INVARIANT(ch)))
3411                    break;
3412          }
3413          if (hibit) {
3414               STRLEN len;
3415         
3416               len = SvCUR(sv) + 1; /* Plus the \0 */
3417               SvPVX(sv) = (char*)bytes_to_utf8((U8*)s, &len);
3418               SvCUR(sv) = len - 1;
3419               if (SvLEN(sv) != 0)
3420                    Safefree(s); /* No longer using what was there before. */
3421               SvLEN(sv) = len; /* No longer know the real size. */
3422          }
3423          /* Mark as UTF-8 even if no hibit - saves scanning loop */
3424          SvUTF8_on(sv);
3425     }
3426     return SvCUR(sv);
3427 }
3428
3429 /*
3430 =for apidoc sv_utf8_downgrade
3431
3432 Attempt to convert the PV of an SV from UTF8-encoded to byte encoding.
3433 This may not be possible if the PV contains non-byte encoding characters;
3434 if this is the case, either returns false or, if C<fail_ok> is not
3435 true, croaks.
3436
3437 This is not as a general purpose Unicode to byte encoding interface:
3438 use the Encode extension for that.
3439
3440 =cut
3441 */
3442
3443 bool
3444 Perl_sv_utf8_downgrade(pTHX_ register SV* sv, bool fail_ok)
3445 {
3446     if (SvPOK(sv) && SvUTF8(sv)) {
3447         if (SvCUR(sv)) {
3448             U8 *s;
3449             STRLEN len;
3450
3451             if (SvIsCOW(sv)) {
3452                 sv_force_normal_flags(sv, 0);
3453             }
3454             s = (U8 *) SvPV(sv, len);
3455             if (!utf8_to_bytes(s, &len)) {
3456                 if (fail_ok)
3457                     return FALSE;
3458                 else {
3459                     if (PL_op)
3460                         Perl_croak(aTHX_ "Wide character in %s",
3461                                    OP_DESC(PL_op));
3462                     else
3463                         Perl_croak(aTHX_ "Wide character");
3464                 }
3465             }
3466             SvCUR(sv) = len;
3467         }
3468     }
3469     SvUTF8_off(sv);
3470     return TRUE;
3471 }
3472
3473 /*
3474 =for apidoc sv_utf8_encode
3475
3476 Convert the PV of an SV to UTF8-encoded, but then turn off the C<SvUTF8>
3477 flag so that it looks like octets again. Used as a building block
3478 for encode_utf8 in Encode.xs
3479
3480 =cut
3481 */
3482
3483 void
3484 Perl_sv_utf8_encode(pTHX_ register SV *sv)
3485 {
3486     (void) sv_utf8_upgrade(sv);
3487     SvUTF8_off(sv);
3488 }
3489
3490 /*
3491 =for apidoc sv_utf8_decode
3492
3493 Convert the octets in the PV from UTF-8 to chars. Scan for validity and then
3494 turn off SvUTF8 if needed so that we see characters. Used as a building block
3495 for decode_utf8 in Encode.xs
3496
3497 =cut
3498 */
3499
3500 bool
3501 Perl_sv_utf8_decode(pTHX_ register SV *sv)
3502 {
3503     if (SvPOK(sv)) {
3504         U8 *c;
3505         U8 *e;
3506
3507         /* The octets may have got themselves encoded - get them back as
3508          * bytes
3509          */
3510         if (!sv_utf8_downgrade(sv, TRUE))
3511             return FALSE;
3512
3513         /* it is actually just a matter of turning the utf8 flag on, but
3514          * we want to make sure everything inside is valid utf8 first.
3515          */
3516         c = (U8 *) SvPVX(sv);
3517         if (!is_utf8_string(c, SvCUR(sv)+1))
3518             return FALSE;
3519         e = (U8 *) SvEND(sv);
3520         while (c < e) {
3521             U8 ch = *c++;
3522             if (!UTF8_IS_INVARIANT(ch)) {
3523                 SvUTF8_on(sv);
3524                 break;
3525             }
3526         }
3527     }
3528     return TRUE;
3529 }
3530
3531 /*
3532 =for apidoc sv_setsv
3533
3534 Copies the contents of the source SV C<ssv> into the destination SV
3535 C<dsv>.  The source SV may be destroyed if it is mortal, so don't use this
3536 function if the source SV needs to be reused. Does not handle 'set' magic.
3537 Loosely speaking, it performs a copy-by-value, obliterating any previous
3538 content of the destination.
3539
3540 You probably want to use one of the assortment of wrappers, such as
3541 C<SvSetSV>, C<SvSetSV_nosteal>, C<SvSetMagicSV> and
3542 C<SvSetMagicSV_nosteal>.
3543
3544 =for apidoc sv_setsv_flags
3545
3546 Copies the contents of the source SV C<ssv> into the destination SV
3547 C<dsv>.  The source SV may be destroyed if it is mortal, so don't use this
3548 function if the source SV needs to be reused. Does not handle 'set' magic.
3549 Loosely speaking, it performs a copy-by-value, obliterating any previous
3550 content of the destination.
3551 If the C<flags> parameter has the C<SV_GMAGIC> bit set, will C<mg_get> on
3552 C<ssv> if appropriate, else not. C<sv_setsv> and C<sv_setsv_nomg> are
3553 implemented in terms of this function.
3554
3555 You probably want to use one of the assortment of wrappers, such as
3556 C<SvSetSV>, C<SvSetSV_nosteal>, C<SvSetMagicSV> and
3557 C<SvSetMagicSV_nosteal>.
3558
3559 This is the primary function for copying scalars, and most other
3560 copy-ish functions and macros use this underneath.
3561
3562 =cut
3563 */
3564
3565 void
3566 Perl_sv_setsv_flags(pTHX_ SV *dstr, register SV *sstr, I32 flags)
3567 {
3568     register U32 sflags;
3569     register int dtype;
3570     register int stype;
3571
3572     if (sstr == dstr)
3573         return;
3574     SV_CHECK_THINKFIRST_COW_DROP(dstr);
3575     if (!sstr)
3576         sstr = &PL_sv_undef;
3577     stype = SvTYPE(sstr);
3578     dtype = SvTYPE(dstr);
3579
3580     SvAMAGIC_off(dstr);
3581     if ( SvVOK(dstr) ) 
3582     {
3583         /* need to nuke the magic */
3584         mg_free(dstr);
3585         SvRMAGICAL_off(dstr);
3586     }
3587
3588     /* There's a lot of redundancy below but we're going for speed here */
3589
3590     switch (stype) {
3591     case SVt_NULL:
3592       undef_sstr:
3593         if (dtype != SVt_PVGV) {
3594             (void)SvOK_off(dstr);
3595             return;
3596         }
3597         break;
3598     case SVt_IV:
3599         if (SvIOK(sstr)) {
3600             switch (dtype) {
3601             case SVt_NULL:
3602                 sv_upgrade(dstr, SVt_IV);
3603                 break;
3604             case SVt_NV:
3605                 sv_upgrade(dstr, SVt_PVNV);
3606                 break;
3607             case SVt_RV:
3608             case SVt_PV:
3609                 sv_upgrade(dstr, SVt_PVIV);
3610                 break;
3611             }
3612             (void)SvIOK_only(dstr);
3613             SvIVX(dstr) = SvIVX(sstr);
3614             if (SvIsUV(sstr))
3615                 SvIsUV_on(dstr);
3616             if (SvTAINTED(sstr))
3617                 SvTAINT(dstr);
3618             return;
3619         }
3620         goto undef_sstr;
3621
3622     case SVt_NV:
3623         if (SvNOK(sstr)) {
3624             switch (dtype) {
3625             case SVt_NULL:
3626             case SVt_IV:
3627                 sv_upgrade(dstr, SVt_NV);
3628                 break;
3629             case SVt_RV:
3630             case SVt_PV:
3631             case SVt_PVIV:
3632                 sv_upgrade(dstr, SVt_PVNV);
3633                 break;
3634             }
3635             SvNVX(dstr) = SvNVX(sstr);
3636             (void)SvNOK_only(dstr);
3637             if (SvTAINTED(sstr))
3638                 SvTAINT(dstr);
3639             return;
3640         }
3641         goto undef_sstr;
3642
3643     case SVt_RV:
3644         if (dtype < SVt_RV)
3645             sv_upgrade(dstr, SVt_RV);
3646         else if (dtype == SVt_PVGV &&
3647                  SvTYPE(SvRV(sstr)) == SVt_PVGV) {
3648             sstr = SvRV(sstr);
3649             if (sstr == dstr) {
3650                 if (GvIMPORTED(dstr) != GVf_IMPORTED
3651                     && CopSTASH_ne(PL_curcop, GvSTASH(dstr)))
3652                 {
3653                     GvIMPORTED_on(dstr);
3654                 }
3655                 GvMULTI_on(dstr);
3656                 return;
3657             }
3658             goto glob_assign;
3659         }
3660         break;
3661     case SVt_PV:
3662     case SVt_PVFM:
3663         if (dtype < SVt_PV)
3664             sv_upgrade(dstr, SVt_PV);
3665         break;
3666     case SVt_PVIV:
3667         if (dtype < SVt_PVIV)
3668             sv_upgrade(dstr, SVt_PVIV);
3669         break;
3670     case SVt_PVNV:
3671         if (dtype < SVt_PVNV)
3672             sv_upgrade(dstr, SVt_PVNV);
3673         break;
3674     case SVt_PVAV:
3675     case SVt_PVHV:
3676     case SVt_PVCV:
3677     case SVt_PVIO:
3678         if (PL_op)
3679             Perl_croak(aTHX_ "Bizarre copy of %s in %s", sv_reftype(sstr, 0),
3680                 OP_NAME(PL_op));
3681         else
3682             Perl_croak(aTHX_ "Bizarre copy of %s", sv_reftype(sstr, 0));
3683         break;
3684
3685     case SVt_PVGV:
3686         if (dtype <= SVt_PVGV) {
3687   glob_assign:
3688             if (dtype != SVt_PVGV) {
3689                 char *name = GvNAME(sstr);
3690                 STRLEN len = GvNAMELEN(sstr);
3691                 sv_upgrade(dstr, SVt_PVGV);
3692                 sv_magic(dstr, dstr, PERL_MAGIC_glob, Nullch, 0);
3693                 GvSTASH(dstr) = (HV*)SvREFCNT_inc(GvSTASH(sstr));
3694                 GvNAME(dstr) = savepvn(name, len);
3695                 GvNAMELEN(dstr) = len;
3696                 SvFAKE_on(dstr);        /* can coerce to non-glob */
3697             }
3698             /* ahem, death to those who redefine active sort subs */
3699             else if (PL_curstackinfo->si_type == PERLSI_SORT
3700                      && GvCV(dstr) && PL_sortcop == CvSTART(GvCV(dstr)))
3701                 Perl_croak(aTHX_ "Can't redefine active sort subroutine %s",
3702                       GvNAME(dstr));
3703
3704 #ifdef GV_UNIQUE_CHECK
3705                 if (GvUNIQUE((GV*)dstr)) {
3706                     Perl_croak(aTHX_ PL_no_modify);
3707                 }
3708 #endif
3709
3710             (void)SvOK_off(dstr);
3711             GvINTRO_off(dstr);          /* one-shot flag */
3712             gp_free((GV*)dstr);
3713             GvGP(dstr) = gp_ref(GvGP(sstr));
3714             if (SvTAINTED(sstr))
3715                 SvTAINT(dstr);
3716             if (GvIMPORTED(dstr) != GVf_IMPORTED
3717                 && CopSTASH_ne(PL_curcop, GvSTASH(dstr)))
3718             {
3719                 GvIMPORTED_on(dstr);
3720             }
3721             GvMULTI_on(dstr);
3722             return;
3723         }
3724         /* FALL THROUGH */
3725
3726     default:
3727         if (SvGMAGICAL(sstr) && (flags & SV_GMAGIC)) {
3728             mg_get(sstr);
3729             if ((int)SvTYPE(sstr) != stype) {
3730                 stype = SvTYPE(sstr);
3731                 if (stype == SVt_PVGV && dtype <= SVt_PVGV)
3732                     goto glob_assign;
3733             }
3734         }
3735         if (stype == SVt_PVLV)
3736             (void)SvUPGRADE(dstr, SVt_PVNV);
3737         else
3738             (void)SvUPGRADE(dstr, (U32)stype);
3739     }
3740
3741     sflags = SvFLAGS(sstr);
3742
3743     if (sflags & SVf_ROK) {
3744         if (dtype >= SVt_PV) {
3745             if (dtype == SVt_PVGV) {
3746                 SV *sref = SvREFCNT_inc(SvRV(sstr));
3747                 SV *dref = 0;
3748                 int intro = GvINTRO(dstr);
3749
3750 #ifdef GV_UNIQUE_CHECK
3751                 if (GvUNIQUE((GV*)dstr)) {
3752                     Perl_croak(aTHX_ PL_no_modify);
3753                 }
3754 #endif
3755
3756                 if (intro) {
3757                     GvINTRO_off(dstr);  /* one-shot flag */
3758                     GvLINE(dstr) = CopLINE(PL_curcop);
3759                     GvEGV(dstr) = (GV*)dstr;
3760                 }
3761                 GvMULTI_on(dstr);
3762                 switch (SvTYPE(sref)) {
3763                 case SVt_PVAV:
3764                     if (intro)
3765                         SAVEGENERICSV(GvAV(dstr));
3766                     else
3767                         dref = (SV*)GvAV(dstr);
3768                     GvAV(dstr) = (AV*)sref;
3769                     if (!GvIMPORTED_AV(dstr)
3770                         && CopSTASH_ne(PL_curcop, GvSTASH(dstr)))
3771                     {
3772                         GvIMPORTED_AV_on(dstr);
3773                     }
3774                     break;
3775                 case SVt_PVHV:
3776                     if (intro)
3777                         SAVEGENERICSV(GvHV(dstr));
3778                     else
3779                         dref = (SV*)GvHV(dstr);
3780                     GvHV(dstr) = (HV*)sref;
3781                     if (!GvIMPORTED_HV(dstr)
3782                         && CopSTASH_ne(PL_curcop, GvSTASH(dstr)))
3783                     {
3784                         GvIMPORTED_HV_on(dstr);
3785                     }
3786                     break;
3787                 case SVt_PVCV:
3788                     if (intro) {
3789                         if (GvCVGEN(dstr) && GvCV(dstr) != (CV*)sref) {
3790                             SvREFCNT_dec(GvCV(dstr));
3791                             GvCV(dstr) = Nullcv;
3792                             GvCVGEN(dstr) = 0; /* Switch off cacheness. */
3793                             PL_sub_generation++;
3794                         }
3795                         SAVEGENERICSV(GvCV(dstr));
3796                     }
3797                     else
3798                         dref = (SV*)GvCV(dstr);
3799                     if (GvCV(dstr) != (CV*)sref) {
3800                         CV* cv = GvCV(dstr);
3801                         if (cv) {
3802                             if (!GvCVGEN((GV*)dstr) &&
3803                                 (CvROOT(cv) || CvXSUB(cv)))
3804                             {
3805                                 /* ahem, death to those who redefine
3806                                  * active sort subs */
3807                                 if (PL_curstackinfo->si_type == PERLSI_SORT &&
3808                                       PL_sortcop == CvSTART(cv))
3809                                     Perl_croak(aTHX_
3810                                     "Can't redefine active sort subroutine %s",
3811                                           GvENAME((GV*)dstr));
3812                                 /* Redefining a sub - warning is mandatory if
3813                                    it was a const and its value changed. */
3814                                 if (ckWARN(WARN_REDEFINE)
3815                                     || (CvCONST(cv)
3816                                         && (!CvCONST((CV*)sref)
3817                                             || sv_cmp(cv_const_sv(cv),
3818                                                       cv_const_sv((CV*)sref)))))
3819                                 {
3820                                     Perl_warner(aTHX_ packWARN(WARN_REDEFINE),
3821                                         CvCONST(cv)
3822                                         ? "Constant subroutine %s::%s redefined"
3823                                         : "Subroutine %s::%s redefined",
3824                                         HvNAME(GvSTASH((GV*)dstr)),
3825                                         GvENAME((GV*)dstr));
3826                                 }
3827                             }
3828                             if (!intro)
3829                                 cv_ckproto(cv, (GV*)dstr,
3830                                         SvPOK(sref) ? SvPVX(sref) : Nullch);
3831                         }
3832                         GvCV(dstr) = (CV*)sref;
3833                         GvCVGEN(dstr) = 0; /* Switch off cacheness. */
3834                         GvASSUMECV_on(dstr);
3835                         PL_sub_generation++;
3836                     }
3837                     if (!GvIMPORTED_CV(dstr)
3838                         && CopSTASH_ne(PL_curcop, GvSTASH(dstr)))
3839                     {
3840                         GvIMPORTED_CV_on(dstr);
3841                     }
3842                     break;
3843                 case SVt_PVIO:
3844                     if (intro)
3845                         SAVEGENERICSV(GvIOp(dstr));
3846                     else
3847                         dref = (SV*)GvIOp(dstr);
3848                     GvIOp(dstr) = (IO*)sref;
3849                     break;
3850                 case SVt_PVFM:
3851                     if (intro)
3852                         SAVEGENERICSV(GvFORM(dstr));
3853                     else
3854                         dref = (SV*)GvFORM(dstr);
3855                     GvFORM(dstr) = (CV*)sref;
3856                     break;
3857                 default:
3858                     if (intro)
3859                         SAVEGENERICSV(GvSV(dstr));
3860                     else
3861                         dref = (SV*)GvSV(dstr);
3862                     GvSV(dstr) = sref;
3863                     if (!GvIMPORTED_SV(dstr)
3864                         && CopSTASH_ne(PL_curcop, GvSTASH(dstr)))
3865                     {
3866                         GvIMPORTED_SV_on(dstr);
3867                     }
3868                     break;
3869                 }
3870                 if (dref)
3871                     SvREFCNT_dec(dref);
3872                 if (SvTAINTED(sstr))
3873                     SvTAINT(dstr);
3874                 return;
3875             }
3876             if (SvPVX(dstr)) {
3877                 (void)SvOOK_off(dstr);          /* backoff */
3878                 if (SvLEN(dstr))
3879                     Safefree(SvPVX(dstr));
3880                 SvLEN(dstr)=SvCUR(dstr)=0;
3881             }
3882         }
3883         (void)SvOK_off(dstr);
3884         SvRV(dstr) = SvREFCNT_inc(SvRV(sstr));
3885         SvROK_on(dstr);
3886         if (sflags & SVp_NOK) {
3887             SvNOKp_on(dstr);
3888             /* Only set the public OK flag if the source has public OK.  */
3889             if (sflags & SVf_NOK)
3890                 SvFLAGS(dstr) |= SVf_NOK;
3891             SvNVX(dstr) = SvNVX(sstr);
3892         }
3893         if (sflags & SVp_IOK) {
3894             (void)SvIOKp_on(dstr);
3895             if (sflags & SVf_IOK)
3896                 SvFLAGS(dstr) |= SVf_IOK;
3897             if (sflags & SVf_IVisUV)
3898                 SvIsUV_on(dstr);
3899             SvIVX(dstr) = SvIVX(sstr);
3900         }
3901         if (SvAMAGIC(sstr)) {
3902             SvAMAGIC_on(dstr);
3903         }
3904     }
3905     else if (sflags & SVp_POK) {
3906         bool isSwipe = 0;
3907
3908         /*
3909          * Check to see if we can just swipe the string.  If so, it's a
3910          * possible small lose on short strings, but a big win on long ones.
3911          * It might even be a win on short strings if SvPVX(dstr)
3912          * has to be allocated and SvPVX(sstr) has to be freed.
3913          */
3914
3915         if (
3916 #ifdef PERL_COPY_ON_WRITE
3917             (sflags & (SVf_FAKE | SVf_READONLY)) != (SVf_FAKE | SVf_READONLY)
3918             &&
3919 #endif
3920             !(isSwipe =
3921                  (sflags & SVs_TEMP) &&   /* slated for free anyway? */
3922                  !(sflags & SVf_OOK) &&   /* and not involved in OOK hack? */
3923                  SvREFCNT(sstr) == 1 &&   /* and no other references to it? */
3924                  SvLEN(sstr)    &&        /* and really is a string */
3925                                 /* and won't be needed again, potentially */
3926               !(PL_op && PL_op->op_type == OP_AASSIGN))
3927 #ifdef PERL_COPY_ON_WRITE
3928             && !((sflags & CAN_COW_MASK) == CAN_COW_FLAGS
3929                  && SvTYPE(sstr) >= SVt_PVIV)
3930 #endif
3931             ) {
3932             /* Failed the swipe test, and it's not a shared hash key either.
3933                Have to copy the string.  */
3934             STRLEN len = SvCUR(sstr);
3935             SvGROW(dstr, len + 1);      /* inlined from sv_setpvn */
3936             Move(SvPVX(sstr),SvPVX(dstr),len,char);
3937             SvCUR_set(dstr, len);
3938             *SvEND(dstr) = '\0';
3939             (void)SvPOK_only(dstr);
3940         } else {
3941             /* If PERL_COPY_ON_WRITE is not defined, then isSwipe will always
3942                be true in here.  */
3943 #ifdef PERL_COPY_ON_WRITE
3944             /* Either it's a shared hash key, or it's suitable for
3945                copy-on-write or we can swipe the string.  */
3946             if (DEBUG_C_TEST) {
3947                 PerlIO_printf(Perl_debug_log,
3948                               "Copy on write: sstr --> dstr\n");
3949                 sv_dump(sstr);
3950                 sv_dump(dstr);
3951             }
3952             if (!isSwipe) {
3953                 /* I believe I should acquire a global SV mutex if
3954                    it's a COW sv (not a shared hash key) to stop
3955                    it going un copy-on-write.
3956                    If the source SV has gone un copy on write between up there
3957                    and down here, then (assert() that) it is of the correct
3958                    form to make it copy on write again */
3959                 if ((sflags & (SVf_FAKE | SVf_READONLY))
3960                     != (SVf_FAKE | SVf_READONLY)) {
3961                     SvREADONLY_on(sstr);
3962                     SvFAKE_on(sstr);
3963                     /* Make the source SV into a loop of 1.
3964                        (about to become 2) */
3965                     SV_COW_NEXT_SV_SET(sstr, sstr);
3966                 }
3967             }
3968 #endif
3969             /* Initial code is common.  */
3970             if (SvPVX(dstr)) {          /* we know that dtype >= SVt_PV */
3971                 if (SvOOK(dstr)) {
3972                     SvFLAGS(dstr) &= ~SVf_OOK;
3973                     Safefree(SvPVX(dstr) - SvIVX(dstr));
3974                 }
3975                 else if (SvLEN(dstr))
3976                     Safefree(SvPVX(dstr));
3977             }
3978             (void)SvPOK_only(dstr);
3979
3980 #ifdef PERL_COPY_ON_WRITE
3981             if (!isSwipe) {
3982                 /* making another shared SV.  */
3983                 STRLEN cur = SvCUR(sstr);
3984                 STRLEN len = SvLEN(sstr);
3985                 if (len) {
3986                     /* SvIsCOW_normal */
3987                     /* splice us in between source and next-after-source.  */
3988                     SV_COW_NEXT_SV_SET(dstr, SV_COW_NEXT_SV(sstr));
3989                     SV_COW_NEXT_SV_SET(sstr, dstr);
3990                     SvPV_set(dstr, SvPVX(sstr));
3991                 } else {
3992                     /* SvIsCOW_shared_hash */
3993                     UV hash = SvUVX(sstr);
3994                     DEBUG_C(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
3995                                           "Copy on write: Sharing hash\n"));
3996                     SvPV_set(dstr,
3997                              sharepvn(SvPVX(sstr),
3998                                       (sflags & SVf_UTF8?-cur:cur), hash));
3999                     SvUVX(dstr) = hash;
4000                 }
4001                 SvLEN(dstr) = len;
4002                 SvCUR(dstr) = cur;
4003                 SvREADONLY_on(dstr);
4004                 SvFAKE_on(dstr);
4005                 /* Relesase a global SV mutex.  */
4006             }
4007             else
4008 #endif
4009                 {       /* Passes the swipe test.  */
4010                 SvPV_set(dstr, SvPVX(sstr));
4011                 SvLEN_set(dstr, SvLEN(sstr));
4012                 SvCUR_set(dstr, SvCUR(sstr));
4013
4014                 SvTEMP_off(dstr);
4015                 (void)SvOK_off(sstr);   /* NOTE: nukes most SvFLAGS on sstr */
4016                 SvPV_set(sstr, Nullch);
4017                 SvLEN_set(sstr, 0);
4018                 SvCUR_set(sstr, 0);
4019                 SvTEMP_off(sstr);
4020             }
4021         }
4022         if (sflags & SVf_UTF8)
4023             SvUTF8_on(dstr);
4024         /*SUPPRESS 560*/
4025         if (sflags & SVp_NOK) {
4026             SvNOKp_on(dstr);
4027             if (sflags & SVf_NOK)
4028                 SvFLAGS(dstr) |= SVf_NOK;
4029             SvNVX(dstr) = SvNVX(sstr);
4030         }
4031         if (sflags & SVp_IOK) {
4032             (void)SvIOKp_on(dstr);
4033             if (sflags & SVf_IOK)
4034                 SvFLAGS(dstr) |= SVf_IOK;
4035             if (sflags & SVf_IVisUV)
4036                 SvIsUV_on(dstr);
4037             SvIVX(dstr) = SvIVX(sstr);
4038         }
4039         if (SvVOK(sstr)) {
4040             MAGIC *smg = mg_find(sstr,PERL_MAGIC_vstring); 
4041             sv_magic(dstr, NULL, PERL_MAGIC_vstring,
4042                         smg->mg_ptr, smg->mg_len);
4043             SvRMAGICAL_on(dstr);
4044         } 
4045     }
4046     else if (sflags & SVp_IOK) {
4047         if (sflags & SVf_IOK)
4048             (void)SvIOK_only(dstr);
4049         else {
4050             (void)SvOK_off(dstr);
4051             (void)SvIOKp_on(dstr);
4052         }
4053         /* XXXX Do we want to set IsUV for IV(ROK)?  Be extra safe... */
4054         if (sflags & SVf_IVisUV)
4055             SvIsUV_on(dstr);
4056         SvIVX(dstr) = SvIVX(sstr);
4057         if (sflags & SVp_NOK) {
4058             if (sflags & SVf_NOK)
4059                 (void)SvNOK_on(dstr);
4060             else
4061                 (void)SvNOKp_on(dstr);
4062             SvNVX(dstr) = SvNVX(sstr);
4063         }
4064     }
4065     else if (sflags & SVp_NOK) {
4066         if (sflags & SVf_NOK)
4067             (void)SvNOK_only(dstr);
4068         else {
4069             (void)SvOK_off(dstr);
4070             SvNOKp_on(dstr);
4071         }
4072         SvNVX(dstr) = SvNVX(sstr);
4073     }
4074     else {
4075         if (dtype == SVt_PVGV) {
4076             if (ckWARN(WARN_MISC))
4077                 Perl_warner(aTHX_ packWARN(WARN_MISC), "Undefined value assigned to typeglob");
4078         }
4079         else
4080             (void)SvOK_off(dstr);
4081     }
4082     if (SvTAINTED(sstr))
4083         SvTAINT(dstr);
4084 }
4085
4086 /*
4087 =for apidoc sv_setsv_mg
4088
4089 Like C<sv_setsv>, but also handles 'set' magic.
4090
4091 =cut
4092 */
4093
4094 void
4095 Perl_sv_setsv_mg(pTHX_ SV *dstr, register SV *sstr)
4096 {
4097     sv_setsv(dstr,sstr);
4098     SvSETMAGIC(dstr);
4099 }
4100
4101 /*
4102 =for apidoc sv_setpvn
4103
4104 Copies a string into an SV.  The C<len> parameter indicates the number of
4105 bytes to be copied.  Does not handle 'set' magic.  See C<sv_setpvn_mg>.
4106
4107 =cut
4108 */
4109
4110 void
4111 Perl_sv_setpvn(pTHX_ register SV *sv, register const char *ptr, register STRLEN len)
4112 {
4113     register char *dptr;
4114
4115     SV_CHECK_THINKFIRST_COW_DROP(sv);
4116     if (!ptr) {
4117         (void)SvOK_off(sv);
4118         return;
4119     }
4120     else {
4121         /* len is STRLEN which is unsigned, need to copy to signed */
4122         IV iv = len;
4123         if (iv < 0)
4124             Perl_croak(aTHX_ "panic: sv_setpvn called with negative strlen");
4125     }
4126     (void)SvUPGRADE(sv, SVt_PV);
4127
4128     SvGROW(sv, len + 1);
4129     dptr = SvPVX(sv);
4130     Move(ptr,dptr,len,char);
4131     dptr[len] = '\0';
4132     SvCUR_set(sv, len);
4133     (void)SvPOK_only_UTF8(sv);          /* validate pointer */
4134     SvTAINT(sv);
4135 }
4136
4137 /*
4138 =for apidoc sv_setpvn_mg
4139
4140 Like C<sv_setpvn>, but also handles 'set' magic.
4141
4142 =cut
4143 */
4144
4145 void
4146 Perl_sv_setpvn_mg(pTHX_ register SV *sv, register const char *ptr, register STRLEN len)
4147 {
4148     sv_setpvn(sv,ptr,len);
4149     SvSETMAGIC(sv);
4150 }
4151
4152 /*
4153 =for apidoc sv_setpv
4154
4155 Copies a string into an SV.  The string must be null-terminated.  Does not
4156 handle 'set' magic.  See C<sv_setpv_mg>.
4157
4158 =cut
4159 */
4160
4161 void
4162 Perl_sv_setpv(pTHX_ register SV *sv, register const char *ptr)
4163 {
4164     register STRLEN len;
4165
4166     SV_CHECK_THINKFIRST_COW_DROP(sv);
4167     if (!ptr) {
4168         (void)SvOK_off(sv);
4169         return;
4170     }
4171     len = strlen(ptr);
4172     (void)SvUPGRADE(sv, SVt_PV);
4173
4174     SvGROW(sv, len + 1);
4175     Move(ptr,SvPVX(sv),len+1,char);
4176     SvCUR_set(sv, len);
4177     (void)SvPOK_only_UTF8(sv);          /* validate pointer */
4178     SvTAINT(sv);
4179 }
4180
4181 /*
4182 =for apidoc sv_setpv_mg
4183
4184 Like C<sv_setpv>, but also handles 'set' magic.
4185
4186 =cut
4187 */
4188
4189 void
4190 Perl_sv_setpv_mg(pTHX_ register SV *sv, register const char *ptr)
4191 {
4192     sv_setpv(sv,ptr);
4193     SvSETMAGIC(sv);
4194 }
4195
4196 /*
4197 =for apidoc sv_usepvn
4198
4199 Tells an SV to use C<ptr> to find its string value.  Normally the string is
4200 stored inside the SV but sv_usepvn allows the SV to use an outside string.
4201 The C<ptr> should point to memory that was allocated by C<malloc>.  The
4202 string length, C<len>, must be supplied.  This function will realloc the
4203 memory pointed to by C<ptr>, so that pointer should not be freed or used by
4204 the programmer after giving it to sv_usepvn.  Does not handle 'set' magic.
4205 See C<sv_usepvn_mg>.
4206
4207 =cut
4208 */
4209
4210 void
4211 Perl_sv_usepvn(pTHX_ register SV *sv, register char *ptr, register STRLEN len)
4212 {
4213     SV_CHECK_THINKFIRST_COW_DROP(sv);
4214     (void)SvUPGRADE(sv, SVt_PV);
4215     if (!ptr) {
4216         (void)SvOK_off(sv);
4217         return;
4218     }
4219     (void)SvOOK_off(sv);
4220     if (SvPVX(sv) && SvLEN(sv))
4221         Safefree(SvPVX(sv));
4222     Renew(ptr, len+1, char);
4223     SvPVX(sv) = ptr;
4224     SvCUR_set(sv, len);
4225     SvLEN_set(sv, len+1);
4226     *SvEND(sv) = '\0';
4227     (void)SvPOK_only_UTF8(sv);          /* validate pointer */
4228     SvTAINT(sv);
4229 }
4230
4231 /*
4232 =for apidoc sv_usepvn_mg
4233
4234 Like C<sv_usepvn>, but also handles 'set' magic.
4235
4236 =cut
4237 */
4238
4239 void
4240 Perl_sv_usepvn_mg(pTHX_ register SV *sv, register char *ptr, register STRLEN len)
4241 {
4242     sv_usepvn(sv,ptr,len);
4243     SvSETMAGIC(sv);
4244 }
4245
4246 #ifdef PERL_COPY_ON_WRITE
4247 /* Need to do this *after* making the SV normal, as we need the buffer
4248    pointer to remain valid until after we've copied it.  If we let go too early,
4249    another thread could invalidate it by unsharing last of the same hash key
4250    (which it can do by means other than releasing copy-on-write Svs)
4251    or by changing the other copy-on-write SVs in the loop.  */
4252 STATIC void
4253 S_sv_release_COW(pTHX_ register SV *sv, char *pvx, STRLEN cur, STRLEN len,
4254                  U32 hash, SV *after)
4255 {
4256     if (len) { /* this SV was SvIsCOW_normal(sv) */
4257          /* we need to find the SV pointing to us.  */
4258         SV *current = SV_COW_NEXT_SV(after);
4259         
4260         if (current == sv) {
4261             /* The SV we point to points back to us (there were only two of us
4262                in the loop.)
4263                Hence other SV is no longer copy on write either.  */
4264             SvFAKE_off(after);
4265             SvREADONLY_off(after);
4266         } else {
4267             /* We need to follow the pointers around the loop.  */
4268             SV *next;
4269             while ((next = SV_COW_NEXT_SV(current)) != sv) {
4270                 assert (next);
4271                 current = next;
4272                  /* don't loop forever if the structure is bust, and we have
4273                     a pointer into a closed loop.  */
4274                 assert (current != after);
4275                 assert (SvPVX(current) == pvx);
4276             }
4277             /* Make the SV before us point to the SV after us.  */
4278             SV_COW_NEXT_SV_SET(current, after);
4279         }
4280     } else {
4281         unsharepvn(pvx, SvUTF8(sv) ? -(I32)cur : cur, hash);
4282     }
4283 }
4284
4285 int
4286 Perl_sv_release_IVX(pTHX_ register SV *sv)
4287 {
4288     if (SvIsCOW(sv))
4289         sv_force_normal_flags(sv, 0);
4290     return SvOOK_off(sv);
4291 }
4292 #endif
4293 /*
4294 =for apidoc sv_force_normal_flags
4295
4296 Undo various types of fakery on an SV: if the PV is a shared string, make
4297 a private copy; if we're a ref, stop refing; if we're a glob, downgrade to
4298 an xpvmg; if we're a copy-on-write scalar, this is the on-write time when
4299 we do the copy, and is also used locally. If C<SV_COW_DROP_PV> is set
4300 then a copy-on-write scalar drops its PV buffer (if any) and becomes
4301 SvPOK_off rather than making a copy. (Used where this scalar is about to be
4302 set to some other value. In addtion, the C<flags> parameter gets passed to
4303 C<sv_unref_flags()> when unrefing. C<sv_force_normal> calls this function
4304 with flags set to 0.
4305
4306 =cut
4307 */
4308
4309 void
4310 Perl_sv_force_normal_flags(pTHX_ register SV *sv, U32 flags)
4311 {
4312 #ifdef PERL_COPY_ON_WRITE
4313     if (SvREADONLY(sv)) {
4314         /* At this point I believe I should acquire a global SV mutex.  */
4315         if (SvFAKE(sv)) {
4316             char *pvx = SvPVX(sv);
4317             STRLEN len = SvLEN(sv);
4318             STRLEN cur = SvCUR(sv);
4319             U32 hash = SvUVX(sv);
4320             SV *next = SV_COW_NEXT_SV(sv);   /* next COW sv in the loop. */
4321             if (DEBUG_C_TEST) {
4322                 PerlIO_printf(Perl_debug_log,
4323                               "Copy on write: Force normal %ld\n",
4324                               (long) flags);
4325                 sv_dump(sv);
4326             }
4327             SvFAKE_off(sv);
4328             SvREADONLY_off(sv);
4329             /* This SV doesn't own the buffer, so need to New() a new one:  */
4330             SvPVX(sv) = 0;
4331             SvLEN(sv) = 0;
4332             if (flags & SV_COW_DROP_PV) {
4333                 /* OK, so we don't need to copy our buffer.  */
4334                 SvPOK_off(sv);
4335             } else {
4336                 SvGROW(sv, cur + 1);
4337                 Move(pvx,SvPVX(sv),cur,char);
4338                 SvCUR(sv) = cur;
4339                 *SvEND(sv) = '\0';
4340             }
4341             sv_release_COW(sv, pvx, cur, len, hash, next);
4342             if (DEBUG_C_TEST) {
4343                 sv_dump(sv);
4344             }
4345         }
4346         else if (PL_curcop != &PL_compiling)
4347             Perl_croak(aTHX_ PL_no_modify);
4348         /* At this point I believe that I can drop the global SV mutex.  */
4349     }
4350 #else
4351     if (SvREADONLY(sv)) {
4352         if (SvFAKE(sv)) {
4353             char *pvx = SvPVX(sv);
4354             STRLEN len = SvCUR(sv);
4355             U32 hash   = SvUVX(sv);
4356             SvGROW(sv, len + 1);
4357             Move(pvx,SvPVX(sv),len,char);
4358             *SvEND(sv) = '\0';
4359             SvFAKE_off(sv);
4360             SvREADONLY_off(sv);
4361             unsharepvn(pvx, SvUTF8(sv) ? -(I32)len : len, hash);
4362         }
4363         else if (PL_curcop != &PL_compiling)
4364             Perl_croak(aTHX_ PL_no_modify);
4365     }
4366 #endif
4367     if (SvROK(sv))
4368         sv_unref_flags(sv, flags);
4369     else if (SvFAKE(sv) && SvTYPE(sv) == SVt_PVGV)
4370         sv_unglob(sv);
4371 }
4372
4373 /*
4374 =for apidoc sv_force_normal
4375
4376 Undo various types of fakery on an SV: if the PV is a shared string, make
4377 a private copy; if we're a ref, stop refing; if we're a glob, downgrade to
4378 an xpvmg. See also C<sv_force_normal_flags>.
4379
4380 =cut
4381 */
4382
4383 void
4384 Perl_sv_force_normal(pTHX_ register SV *sv)
4385 {
4386     sv_force_normal_flags(sv, 0);
4387 }
4388
4389 /*
4390 =for apidoc sv_chop
4391
4392 Efficient removal of characters from the beginning of the string buffer.
4393 SvPOK(sv) must be true and the C<ptr> must be a pointer to somewhere inside
4394 the string buffer.  The C<ptr> becomes the first character of the adjusted
4395 string. Uses the "OOK hack".
4396
4397 =cut
4398 */
4399
4400 void
4401 Perl_sv_chop(pTHX_ register SV *sv, register char *ptr)
4402 {
4403     register STRLEN delta;
4404
4405     if (!ptr || !SvPOKp(sv))
4406         return;
4407     SV_CHECK_THINKFIRST(sv);
4408     if (SvTYPE(sv) < SVt_PVIV)
4409         sv_upgrade(sv,SVt_PVIV);
4410
4411     if (!SvOOK(sv)) {
4412         if (!SvLEN(sv)) { /* make copy of shared string */
4413             char *pvx = SvPVX(sv);
4414             STRLEN len = SvCUR(sv);
4415             SvGROW(sv, len + 1);
4416             Move(pvx,SvPVX(sv),len,char);
4417             *SvEND(sv) = '\0';
4418         }
4419         SvIVX(sv) = 0;
4420         /* Same SvOOK_on but SvOOK_on does a SvIOK_off
4421            and we do that anyway inside the SvNIOK_off
4422         */
4423         SvFLAGS(sv) |= SVf_OOK; 
4424     }
4425     SvNIOK_off(sv);
4426     delta = ptr - SvPVX(sv);
4427     SvLEN(sv) -= delta;
4428     SvCUR(sv) -= delta;
4429     SvPVX(sv) += delta;
4430     SvIVX(sv) += delta;
4431 }
4432
4433 /*
4434 =for apidoc sv_catpvn
4435
4436 Concatenates the string onto the end of the string which is in the SV.  The
4437 C<len> indicates number of bytes to copy.  If the SV has the UTF8
4438 status set, then the bytes appended should be valid UTF8.
4439 Handles 'get' magic, but not 'set' magic.  See C<sv_catpvn_mg>.
4440
4441 =for apidoc sv_catpvn_flags
4442
4443 Concatenates the string onto the end of the string which is in the SV.  The
4444 C<len> indicates number of bytes to copy.  If the SV has the UTF8
4445 status set, then the bytes appended should be valid UTF8.
4446 If C<flags> has C<SV_GMAGIC> bit set, will C<mg_get> on C<dsv> if
4447 appropriate, else not. C<sv_catpvn> and C<sv_catpvn_nomg> are implemented
4448 in terms of this function.
4449
4450 =cut
4451 */
4452
4453 void
4454 Perl_sv_catpvn_flags(pTHX_ register SV *dsv, register const char *sstr, register STRLEN slen, I32 flags)
4455 {
4456     STRLEN dlen;
4457     char *dstr;
4458
4459     dstr = SvPV_force_flags(dsv, dlen, flags);
4460     SvGROW(dsv, dlen + slen + 1);
4461     if (sstr == dstr)
4462         sstr = SvPVX(dsv);
4463     Move(sstr, SvPVX(dsv) + dlen, slen, char);
4464     SvCUR(dsv) += slen;
4465     *SvEND(dsv) = '\0';
4466     (void)SvPOK_only_UTF8(dsv);         /* validate pointer */
4467     SvTAINT(dsv);
4468 }
4469
4470 /*
4471 =for apidoc sv_catpvn_mg
4472
4473 Like C<sv_catpvn>, but also handles 'set' magic.
4474
4475 =cut
4476 */
4477
4478 void
4479 Perl_sv_catpvn_mg(pTHX_ register SV *sv, register const char *ptr, register STRLEN len)
4480 {
4481     sv_catpvn(sv,ptr,len);
4482     SvSETMAGIC(sv);
4483 }
4484
4485 /*
4486 =for apidoc sv_catsv
4487
4488 Concatenates the string from SV C<ssv> onto the end of the string in
4489 SV C<dsv>.  Modifies C<dsv> but not C<ssv>.  Handles 'get' magic, but
4490 not 'set' magic.  See C<sv_catsv_mg>.
4491
4492 =for apidoc sv_catsv_flags
4493
4494 Concatenates the string from SV C<ssv> onto the end of the string in
4495 SV C<dsv>.  Modifies C<dsv> but not C<ssv>.  If C<flags> has C<SV_GMAGIC>
4496 bit set, will C<mg_get> on the SVs if appropriate, else not. C<sv_catsv>
4497 and C<sv_catsv_nomg> are implemented in terms of this function.
4498
4499 =cut */
4500
4501 void
4502 Perl_sv_catsv_flags(pTHX_ SV *dsv, register SV *ssv, I32 flags)
4503 {
4504     char *spv;
4505     STRLEN slen;
4506     if (!ssv)
4507         return;
4508     if ((spv = SvPV(ssv, slen))) {
4509         /*  sutf8 and dutf8 were type bool, but under USE_ITHREADS,
4510             gcc version 2.95.2 20000220 (Debian GNU/Linux) for
4511             Linux xxx 2.2.17 on sparc64 with gcc -O2, we erroneously
4512             get dutf8 = 0x20000000, (i.e.  SVf_UTF8) even though
4513             dsv->sv_flags doesn't have that bit set.
4514                 Andy Dougherty  12 Oct 2001
4515         */
4516         I32 sutf8 = DO_UTF8(ssv);
4517         I32 dutf8;
4518
4519         if (SvGMAGICAL(dsv) && (flags & SV_GMAGIC))
4520             mg_get(dsv);
4521         dutf8 = DO_UTF8(dsv);
4522
4523         if (dutf8 != sutf8) {
4524             if (dutf8) {
4525                 /* Not modifying source SV, so taking a temporary copy. */
4526                 SV* csv = sv_2mortal(newSVpvn(spv, slen));
4527
4528                 sv_utf8_upgrade(csv);
4529                 spv = SvPV(csv, slen);
4530             }
4531             else
4532                 sv_utf8_upgrade_nomg(dsv);
4533         }
4534         sv_catpvn_nomg(dsv, spv, slen);
4535     }
4536 }
4537
4538 /*
4539 =for apidoc sv_catsv_mg
4540
4541 Like C<sv_catsv>, but also handles 'set' magic.
4542
4543 =cut
4544 */
4545
4546 void
4547 Perl_sv_catsv_mg(pTHX_ SV *dsv, register SV *ssv)
4548 {
4549     sv_catsv(dsv,ssv);
4550     SvSETMAGIC(dsv);
4551 }
4552
4553 /*
4554 =for apidoc sv_catpv
4555
4556 Concatenates the string onto the end of the string which is in the SV.
4557 If the SV has the UTF8 status set, then the bytes appended should be
4558 valid UTF8.  Handles 'get' magic, but not 'set' magic.  See C<sv_catpv_mg>.
4559
4560 =cut */
4561
4562 void
4563 Perl_sv_catpv(pTHX_ register SV *sv, register const char *ptr)
4564 {
4565     register STRLEN len;
4566     STRLEN tlen;
4567     char *junk;
4568
4569     if (!ptr)
4570         return;
4571     junk = SvPV_force(sv, tlen);
4572     len = strlen(ptr);
4573     SvGROW(sv, tlen + len + 1);
4574     if (ptr == junk)
4575         ptr = SvPVX(sv);
4576     Move(ptr,SvPVX(sv)+tlen,len+1,char);
4577     SvCUR(sv) += len;
4578     (void)SvPOK_only_UTF8(sv);          /* validate pointer */
4579     SvTAINT(sv);
4580 }
4581
4582 /*
4583 =for apidoc sv_catpv_mg
4584
4585 Like C<sv_catpv>, but also handles 'set' magic.
4586
4587 =cut
4588 */
4589
4590 void
4591 Perl_sv_catpv_mg(pTHX_ register SV *sv, register const char *ptr)
4592 {
4593     sv_catpv(sv,ptr);
4594     SvSETMAGIC(sv);
4595 }
4596
4597 /*
4598 =for apidoc newSV
4599
4600 Create a new null SV, or if len > 0, create a new empty SVt_PV type SV
4601 with an initial PV allocation of len+1. Normally accessed via the C<NEWSV>
4602 macro.
4603
4604 =cut
4605 */
4606
4607 SV *
4608 Perl_newSV(pTHX_ STRLEN len)
4609 {
4610     register SV *sv;
4611
4612     new_SV(sv);
4613     if (len) {
4614         sv_upgrade(sv, SVt_PV);
4615         SvGROW(sv, len + 1);
4616     }
4617     return sv;
4618 }
4619 /*
4620 =for apidoc sv_magicext
4621
4622 Adds magic to an SV, upgrading it if necessary. Applies the
4623 supplied vtable and returns pointer to the magic added.
4624
4625 Note that sv_magicext will allow things that sv_magic will not.
4626 In particular you can add magic to SvREADONLY SVs and and more than
4627 one instance of the same 'how'
4628
4629 I C<namelen> is greater then zero then a savepvn() I<copy> of C<name> is stored,
4630 if C<namelen> is zero then C<name> is stored as-is and - as another special
4631 case - if C<(name && namelen == HEf_SVKEY)> then C<name> is assumed to contain
4632 an C<SV*> and has its REFCNT incremented
4633
4634 (This is now used as a subroutine by sv_magic.)
4635
4636 =cut
4637 */
4638 MAGIC * 
4639 Perl_sv_magicext(pTHX_ SV* sv, SV* obj, int how, MGVTBL *vtable,
4640                  const char* name, I32 namlen)
4641 {
4642     MAGIC* mg;
4643
4644     if (SvTYPE(sv) < SVt_PVMG) {
4645         (void)SvUPGRADE(sv, SVt_PVMG);
4646     }
4647     Newz(702,mg, 1, MAGIC);
4648     mg->mg_moremagic = SvMAGIC(sv);
4649     SvMAGIC(sv) = mg;
4650
4651     /* Some magic sontains a reference loop, where the sv and object refer to
4652        each other.  To prevent a reference loop that would prevent such
4653        objects being freed, we look for such loops and if we find one we
4654        avoid incrementing the object refcount.
4655
4656        Note we cannot do this to avoid self-tie loops as intervening RV must
4657        have its REFCNT incremented to keep it in existence.
4658
4659     */
4660     if (!obj || obj == sv ||
4661         how == PERL_MAGIC_arylen ||
4662         how == PERL_MAGIC_qr ||
4663         (SvTYPE(obj) == SVt_PVGV &&
4664             (GvSV(obj) == sv || GvHV(obj) == (HV*)sv || GvAV(obj) == (AV*)sv ||
4665             GvCV(obj) == (CV*)sv || GvIOp(obj) == (IO*)sv ||
4666             GvFORM(obj) == (CV*)sv)))
4667     {
4668         mg->mg_obj = obj;
4669     }
4670     else {
4671         mg->mg_obj = SvREFCNT_inc(obj);
4672         mg->mg_flags |= MGf_REFCOUNTED;
4673     }
4674
4675     /* Normal self-ties simply pass a null object, and instead of
4676        using mg_obj directly, use the SvTIED_obj macro to produce a
4677        new RV as needed.  For glob "self-ties", we are tieing the PVIO
4678        with an RV obj pointing to the glob containing the PVIO.  In
4679        this case, to avoid a reference loop, we need to weaken the
4680        reference.
4681     */
4682
4683     if (how == PERL_MAGIC_tiedscalar && SvTYPE(sv) == SVt_PVIO &&
4684         obj && SvROK(obj) && GvIO(SvRV(obj)) == (IO*)sv)
4685     {
4686       sv_rvweaken(obj);
4687     }
4688
4689     mg->mg_type = how;
4690     mg->mg_len = namlen;
4691     if (name) {
4692         if (namlen > 0)
4693             mg->mg_ptr = savepvn(name, namlen);
4694         else if (namlen == HEf_SVKEY)
4695             mg->mg_ptr = (char*)SvREFCNT_inc((SV*)name);
4696         else
4697             mg->mg_ptr = (char *) name;
4698     }
4699     mg->mg_virtual = vtable;
4700
4701     mg_magical(sv);
4702     if (SvGMAGICAL(sv))
4703         SvFLAGS(sv) &= ~(SVf_IOK|SVf_NOK|SVf_POK);
4704     return mg;
4705 }
4706
4707 /*
4708 =for apidoc sv_magic
4709
4710 Adds magic to an SV. First upgrades C<sv> to type C<SVt_PVMG> if necessary,
4711 then adds a new magic item of type C<how> to the head of the magic list.
4712
4713 =cut
4714 */
4715
4716 void
4717 Perl_sv_magic(pTHX_ register SV *sv, SV *obj, int how, const char *name, I32 namlen)
4718 {
4719     MAGIC* mg;
4720     MGVTBL *vtable = 0;
4721
4722 #ifdef PERL_COPY_ON_WRITE
4723     if (SvIsCOW(sv))
4724         sv_force_normal_flags(sv, 0);
4725 #endif
4726     if (SvREADONLY(sv)) {
4727         if (PL_curcop != &PL_compiling
4728             && how != PERL_MAGIC_regex_global
4729             && how != PERL_MAGIC_bm
4730             && how != PERL_MAGIC_fm
4731             && how != PERL_MAGIC_sv
4732            )
4733         {
4734             Perl_croak(aTHX_ PL_no_modify);
4735         }
4736     }
4737     if (SvMAGICAL(sv) || (how == PERL_MAGIC_taint && SvTYPE(sv) >= SVt_PVMG)) {
4738         if (SvMAGIC(sv) && (mg = mg_find(sv, how))) {
4739             /* sv_magic() refuses to add a magic of the same 'how' as an
4740                existing one
4741              */
4742             if (how == PERL_MAGIC_taint)
4743                 mg->mg_len |= 1;
4744             return;
4745         }
4746     }
4747
4748     switch (how) {
4749     case PERL_MAGIC_sv:
4750         vtable = &PL_vtbl_sv;
4751         break;
4752     case PERL_MAGIC_overload:
4753         vtable = &PL_vtbl_amagic;
4754         break;
4755     case PERL_MAGIC_overload_elem:
4756         vtable = &PL_vtbl_amagicelem;
4757         break;
4758     case PERL_MAGIC_overload_table:
4759         vtable = &PL_vtbl_ovrld;
4760         break;
4761     case PERL_MAGIC_bm:
4762         vtable = &PL_vtbl_bm;
4763         break;
4764     case PERL_MAGIC_regdata:
4765         vtable = &PL_vtbl_regdata;
4766         break;
4767     case PERL_MAGIC_regdatum:
4768         vtable = &PL_vtbl_regdatum;
4769         break;
4770     case PERL_MAGIC_env:
4771         vtable = &PL_vtbl_env;
4772         break;
4773     case PERL_MAGIC_fm:
4774         vtable = &PL_vtbl_fm;
4775         break;
4776     case PERL_MAGIC_envelem:
4777         vtable = &PL_vtbl_envelem;
4778         break;
4779     case PERL_MAGIC_regex_global:
4780         vtable = &PL_vtbl_mglob;
4781         break;
4782     case PERL_MAGIC_isa:
4783         vtable = &PL_vtbl_isa;
4784         break;
4785     case PERL_MAGIC_isaelem:
4786         vtable = &PL_vtbl_isaelem;
4787         break;
4788     case PERL_MAGIC_nkeys:
4789         vtable = &PL_vtbl_nkeys;
4790         break;
4791     case PERL_MAGIC_dbfile:
4792         vtable = 0;
4793         break;
4794     case PERL_MAGIC_dbline:
4795         vtable = &PL_vtbl_dbline;
4796         break;
4797 #ifdef USE_LOCALE_COLLATE
4798     case PERL_MAGIC_collxfrm:
4799         vtable = &PL_vtbl_collxfrm;
4800         break;
4801 #endif /* USE_LOCALE_COLLATE */
4802     case PERL_MAGIC_tied:
4803         vtable = &PL_vtbl_pack;
4804         break;
4805     case PERL_MAGIC_tiedelem:
4806     case PERL_MAGIC_tiedscalar:
4807         vtable = &PL_vtbl_packelem;
4808         break;
4809     case PERL_MAGIC_qr:
4810         vtable = &PL_vtbl_regexp;
4811         break;
4812     case PERL_MAGIC_sig:
4813         vtable = &PL_vtbl_sig;
4814         break;
4815     case PERL_MAGIC_sigelem:
4816         vtable = &PL_vtbl_sigelem;
4817         break;
4818     case PERL_MAGIC_taint:
4819         vtable = &PL_vtbl_taint;
4820         break;
4821     case PERL_MAGIC_uvar:
4822         vtable = &PL_vtbl_uvar;
4823         break;
4824     case PERL_MAGIC_vec:
4825         vtable = &PL_vtbl_vec;
4826         break;
4827     case PERL_MAGIC_vstring:
4828         vtable = 0;
4829         break;
4830     case PERL_MAGIC_utf8:
4831         vtable = &PL_vtbl_utf8;
4832         break;
4833     case PERL_MAGIC_substr:
4834         vtable = &PL_vtbl_substr;
4835         break;
4836     case PERL_MAGIC_defelem:
4837         vtable = &PL_vtbl_defelem;
4838         break;
4839     case PERL_MAGIC_glob:
4840         vtable = &PL_vtbl_glob;
4841         break;
4842     case PERL_MAGIC_arylen:
4843         vtable = &PL_vtbl_arylen;
4844         break;
4845     case PERL_MAGIC_pos:
4846         vtable = &PL_vtbl_pos;
4847         break;
4848     case PERL_MAGIC_backref:
4849         vtable = &PL_vtbl_backref;
4850         break;
4851     case PERL_MAGIC_ext:
4852         /* Reserved for use by extensions not perl internals.           */
4853         /* Useful for attaching extension internal data to perl vars.   */
4854         /* Note that multiple extensions may clash if magical scalars   */
4855         /* etc holding private data from one are passed to another.     */
4856         break;
4857     default:
4858         Perl_croak(aTHX_ "Don't know how to handle magic of type \\%o", how);
4859     }
4860
4861     /* Rest of work is done else where */
4862     mg = sv_magicext(sv,obj,how,vtable,name,namlen);
4863
4864     switch (how) {
4865     case PERL_MAGIC_taint:
4866         mg->mg_len = 1;
4867         break;
4868     case PERL_MAGIC_ext:
4869     case PERL_MAGIC_dbfile:
4870         SvRMAGICAL_on(sv);
4871         break;
4872     }
4873 }
4874
4875 /*
4876 =for apidoc sv_unmagic
4877
4878 Removes all magic of type C<type> from an SV.
4879
4880 =cut
4881 */
4882
4883 int
4884 Perl_sv_unmagic(pTHX_ SV *sv, int type)
4885 {
4886     MAGIC* mg;
4887     MAGIC** mgp;
4888     if (SvTYPE(sv) < SVt_PVMG || !SvMAGIC(sv))
4889         return 0;
4890     mgp = &SvMAGIC(sv);
4891     for (mg = *mgp; mg; mg = *mgp) {
4892         if (mg->mg_type == type) {
4893             MGVTBL* vtbl = mg->mg_virtual;
4894             *mgp = mg->mg_moremagic;
4895             if (vtbl && vtbl->svt_free)
4896                 CALL_FPTR(vtbl->svt_free)(aTHX_ sv, mg);
4897             if (mg->mg_ptr && mg->mg_type != PERL_MAGIC_regex_global) {
4898                 if (mg->mg_len > 0)
4899                     Safefree(mg->mg_ptr);
4900                 else if (mg->mg_len == HEf_SVKEY)
4901                     SvREFCNT_dec((SV*)mg->mg_ptr);
4902                 else if (mg->mg_type == PERL_MAGIC_utf8 && mg->mg_ptr)
4903                     Safefree(mg->mg_ptr);
4904             }
4905             if (mg->mg_flags & MGf_REFCOUNTED)
4906                 SvREFCNT_dec(mg->mg_obj);
4907             Safefree(mg);
4908         }
4909         else
4910             mgp = &mg->mg_moremagic;
4911     }
4912     if (!SvMAGIC(sv)) {
4913         SvMAGICAL_off(sv);
4914        SvFLAGS(sv) |= (SvFLAGS(sv) & (SVp_NOK|SVp_POK)) >> PRIVSHIFT;
4915     }
4916
4917     return 0;
4918 }
4919
4920 /*
4921 =for apidoc sv_rvweaken
4922
4923 Weaken a reference: set the C<SvWEAKREF> flag on this RV; give the
4924 referred-to SV C<PERL_MAGIC_backref> magic if it hasn't already; and
4925 push a back-reference to this RV onto the array of backreferences
4926 associated with that magic.
4927
4928 =cut
4929 */
4930
4931 SV *
4932 Perl_sv_rvweaken(pTHX_ SV *sv)
4933 {
4934     SV *tsv;
4935     if (!SvOK(sv))  /* let undefs pass */
4936         return sv;
4937     if (!SvROK(sv))
4938         Perl_croak(aTHX_ "Can't weaken a nonreference");
4939     else if (SvWEAKREF(sv)) {
4940         if (ckWARN(WARN_MISC))
4941             Perl_warner(aTHX_ packWARN(WARN_MISC), "Reference is already weak");
4942         return sv;
4943     }
4944     tsv = SvRV(sv);
4945     sv_add_backref(tsv, sv);
4946     SvWEAKREF_on(sv);
4947     SvREFCNT_dec(tsv);
4948     return sv;
4949 }
4950
4951 /* Give tsv backref magic if it hasn't already got it, then push a
4952  * back-reference to sv onto the array associated with the backref magic.
4953  */
4954
4955 STATIC void
4956 S_sv_add_backref(pTHX_ SV *tsv, SV *sv)
4957 {
4958     AV *av;
4959     MAGIC *mg;
4960     if (SvMAGICAL(tsv) && (mg = mg_find(tsv, PERL_MAGIC_backref)))
4961         av = (AV*)mg->mg_obj;
4962     else {
4963         av = newAV();
4964         sv_magic(tsv, (SV*)av, PERL_MAGIC_backref, NULL, 0);
4965         SvREFCNT_dec(av);           /* for sv_magic */
4966     }
4967     if (AvFILLp(av) >= AvMAX(av)) {
4968         SV **svp = AvARRAY(av);
4969         I32 i = AvFILLp(av);
4970         while (i >= 0) {
4971             if (svp[i] == &PL_sv_undef) {
4972                 svp[i] = sv;        /* reuse the slot */
4973                 return;
4974             }
4975             i--;
4976         }
4977         av_extend(av, AvFILLp(av)+1);
4978     }
4979     AvARRAY(av)[++AvFILLp(av)] = sv; /* av_push() */
4980 }
4981
4982 /* delete a back-reference to ourselves from the backref magic associated
4983  * with the SV we point to.
4984  */
4985
4986 STATIC void
4987 S_sv_del_backref(pTHX_ SV *sv)
4988 {
4989     AV *av;
4990     SV **svp;
4991     I32 i;
4992     SV *tsv = SvRV(sv);
4993     MAGIC *mg = NULL;
4994     if (!SvMAGICAL(tsv) || !(mg = mg_find(tsv, PERL_MAGIC_backref)))
4995         Perl_croak(aTHX_ "panic: del_backref");
4996     av = (AV *)mg->mg_obj;
4997     svp = AvARRAY(av);
4998     i = AvFILLp(av);
4999     while (i >= 0) {
5000         if (svp[i] == sv) {
5001             svp[i] = &PL_sv_undef; /* XXX */
5002         }
5003         i--;
5004     }
5005 }
5006
5007 /*
5008 =for apidoc sv_insert
5009
5010 Inserts a string at the specified offset/length within the SV. Similar to
5011 the Perl substr() function.
5012
5013 =cut
5014 */
5015
5016 void
5017 Perl_sv_insert(pTHX_ SV *bigstr, STRLEN offset, STRLEN len, char *little, STRLEN littlelen)
5018 {
5019     register char *big;
5020     register char *mid;
5021     register char *midend;
5022     register char *bigend;
5023     register I32 i;
5024     STRLEN curlen;
5025
5026
5027     if (!bigstr)
5028         Perl_croak(aTHX_ "Can't modify non-existent substring");
5029     SvPV_force(bigstr, curlen);
5030     (void)SvPOK_only_UTF8(bigstr);
5031     if (offset + len > curlen) {
5032         SvGROW(bigstr, offset+len+1);
5033         Zero(SvPVX(bigstr)+curlen, offset+len-curlen, char);
5034         SvCUR_set(bigstr, offset+len);
5035     }
5036
5037     SvTAINT(bigstr);
5038     i = littlelen - len;
5039     if (i > 0) {                        /* string might grow */
5040         big = SvGROW(bigstr, SvCUR(bigstr) + i + 1);
5041         mid = big + offset + len;
5042         midend = bigend = big + SvCUR(bigstr);
5043         bigend += i;
5044         *bigend = '\0';
5045         while (midend > mid)            /* shove everything down */
5046             *--bigend = *--midend;
5047         Move(little,big+offset,littlelen,char);
5048         SvCUR(bigstr) += i;
5049         SvSETMAGIC(bigstr);
5050         return;
5051     }
5052     else if (i == 0) {
5053         Move(little,SvPVX(bigstr)+offset,len,char);
5054         SvSETMAGIC(bigstr);
5055         return;
5056     }
5057
5058     big = SvPVX(bigstr);
5059     mid = big + offset;
5060     midend = mid + len;
5061     bigend = big + SvCUR(bigstr);
5062
5063     if (midend > bigend)
5064         Perl_croak(aTHX_ "panic: sv_insert");
5065
5066     if (mid - big > bigend - midend) {  /* faster to shorten from end */
5067         if (littlelen) {
5068             Move(little, mid, littlelen,char);
5069             mid += littlelen;
5070         }
5071         i = bigend - midend;
5072         if (i > 0) {
5073             Move(midend, mid, i,char);
5074             mid += i;
5075         }
5076         *mid = '\0';
5077         SvCUR_set(bigstr, mid - big);
5078     }
5079     /*SUPPRESS 560*/
5080     else if ((i = mid - big)) { /* faster from front */
5081         midend -= littlelen;
5082         mid = midend;
5083         sv_chop(bigstr,midend-i);
5084         big += i;
5085         while (i--)
5086             *--midend = *--big;
5087         if (littlelen)
5088             Move(little, mid, littlelen,char);
5089     }
5090     else if (littlelen) {
5091         midend -= littlelen;
5092         sv_chop(bigstr,midend);
5093         Move(little,midend,littlelen,char);
5094     }
5095     else {
5096         sv_chop(bigstr,midend);
5097     }
5098     SvSETMAGIC(bigstr);
5099 }
5100
5101 /*
5102 =for apidoc sv_replace
5103
5104 Make the first argument a copy of the second, then delete the original.
5105 The target SV physically takes over ownership of the body of the source SV
5106 and inherits its flags; however, the target keeps any magic it owns,
5107 and any magic in the source is discarded.
5108 Note that this is a rather specialist SV copying operation; most of the
5109 time you'll want to use C<sv_setsv> or one of its many macro front-ends.
5110
5111 =cut
5112 */
5113
5114 void
5115 Perl_sv_replace(pTHX_ register SV *sv, register SV *nsv)
5116 {
5117     U32 refcnt = SvREFCNT(sv);
5118     SV_CHECK_THINKFIRST_COW_DROP(sv);
5119     if (SvREFCNT(nsv) != 1 && ckWARN_d(WARN_INTERNAL))
5120         Perl_warner(aTHX_ packWARN(WARN_INTERNAL), "Reference miscount in sv_replace()");
5121     if (SvMAGICAL(sv)) {
5122         if (SvMAGICAL(nsv))
5123             mg_free(nsv);
5124         else
5125             sv_upgrade(nsv, SVt_PVMG);
5126         SvMAGIC(nsv) = SvMAGIC(sv);
5127         SvFLAGS(nsv) |= SvMAGICAL(sv);
5128         SvMAGICAL_off(sv);
5129         SvMAGIC(sv) = 0;
5130     }
5131     SvREFCNT(sv) = 0;
5132     sv_clear(sv);
5133     assert(!SvREFCNT(sv));
5134     StructCopy(nsv,sv,SV);
5135 #ifdef PERL_COPY_ON_WRITE
5136     if (SvIsCOW_normal(nsv)) {
5137         /* We need to follow the pointers around the loop to make the
5138            previous SV point to sv, rather than nsv.  */
5139         SV *next;
5140         SV *current = nsv;
5141         while ((next = SV_COW_NEXT_SV(current)) != nsv) {
5142             assert(next);
5143             current = next;
5144             assert(SvPVX(current) == SvPVX(nsv));
5145         }
5146         /* Make the SV before us point to the SV after us.  */
5147         if (DEBUG_C_TEST) {
5148             PerlIO_printf(Perl_debug_log, "previous is\n");
5149             sv_dump(current);
5150             PerlIO_printf(Perl_debug_log,
5151                           "move it from 0x%"UVxf" to 0x%"UVxf"\n",
5152                           (UV) SV_COW_NEXT_SV(current), (UV) sv);
5153         }
5154         SV_COW_NEXT_SV_SET(current, sv);
5155     }
5156 #endif
5157     SvREFCNT(sv) = refcnt;
5158     SvFLAGS(nsv) |= SVTYPEMASK;         /* Mark as freed */
5159     del_SV(nsv);
5160 }
5161
5162 /*
5163 =for apidoc sv_clear
5164
5165 Clear an SV: call any destructors, free up any memory used by the body,
5166 and free the body itself. The SV's head is I<not> freed, although
5167 its type is set to all 1's so that it won't inadvertently be assumed
5168 to be live during global destruction etc.
5169 This function should only be called when REFCNT is zero. Most of the time
5170 you'll want to call C<sv_free()> (or its macro wrapper C<SvREFCNT_dec>)
5171 instead.
5172
5173 =cut
5174 */
5175
5176 void
5177 Perl_sv_clear(pTHX_ register SV *sv)
5178 {
5179     HV* stash;
5180     assert(sv);
5181     assert(SvREFCNT(sv) == 0);
5182
5183     if (SvOBJECT(sv)) {
5184         if (PL_defstash) {              /* Still have a symbol table? */
5185             dSP;
5186             CV* destructor;
5187             SV tmpref;
5188
5189             Zero(&tmpref, 1, SV);
5190             sv_upgrade(&tmpref, SVt_RV);
5191             SvROK_on(&tmpref);
5192             SvREADONLY_on(&tmpref);     /* DESTROY() could be naughty */
5193             SvREFCNT(&tmpref) = 1;
5194
5195             do {        
5196                 stash = SvSTASH(sv);
5197                 destructor = StashHANDLER(stash,DESTROY);
5198                 if (destructor) {
5199                     ENTER;
5200                     PUSHSTACKi(PERLSI_DESTROY);
5201                     SvRV(&tmpref) = SvREFCNT_inc(sv);
5202                     EXTEND(SP, 2);
5203                     PUSHMARK(SP);
5204                     PUSHs(&tmpref);
5205                     PUTBACK;
5206                     call_sv((SV*)destructor, G_DISCARD|G_EVAL|G_KEEPERR|G_VOID);
5207                     SvREFCNT(sv)--;
5208                     POPSTACK;
5209                     SPAGAIN;
5210                     LEAVE;
5211                 }
5212             } while (SvOBJECT(sv) && SvSTASH(sv) != stash);
5213
5214             del_XRV(SvANY(&tmpref));
5215
5216             if (SvREFCNT(sv)) {
5217                 if (PL_in_clean_objs)
5218                     Perl_croak(aTHX_ "DESTROY created new reference to dead object '%s'",
5219                           HvNAME(stash));
5220                 /* DESTROY gave object new lease on life */
5221                 return;
5222             }
5223         }
5224
5225         if (SvOBJECT(sv)) {
5226             SvREFCNT_dec(SvSTASH(sv));  /* possibly of changed persuasion */
5227             SvOBJECT_off(sv);   /* Curse the object. */
5228             if (SvTYPE(sv) != SVt_PVIO)
5229                 --PL_sv_objcount;       /* XXX Might want something more general */
5230         }
5231     }
5232     if (SvTYPE(sv) >= SVt_PVMG) {
5233         if (SvMAGIC(sv))
5234             mg_free(sv);
5235         if (SvFLAGS(sv) & SVpad_TYPED)
5236             SvREFCNT_dec(SvSTASH(sv));
5237     }
5238     stash = NULL;
5239     switch (SvTYPE(sv)) {
5240     case SVt_PVIO:
5241         if (IoIFP(sv) &&
5242             IoIFP(sv) != PerlIO_stdin() &&
5243             IoIFP(sv) != PerlIO_stdout() &&
5244             IoIFP(sv) != PerlIO_stderr())
5245         {
5246             io_close((IO*)sv, FALSE);
5247         }
5248         if (IoDIRP(sv) && !(IoFLAGS(sv) & IOf_FAKE_DIRP))
5249             PerlDir_close(IoDIRP(sv));
5250         IoDIRP(sv) = (DIR*)NULL;
5251         Safefree(IoTOP_NAME(sv));
5252         Safefree(IoFMT_NAME(sv));
5253         Safefree(IoBOTTOM_NAME(sv));
5254         /* FALL THROUGH */
5255     case SVt_PVBM:
5256         goto freescalar;
5257     case SVt_PVCV:
5258     case SVt_PVFM:
5259         cv_undef((CV*)sv);
5260         goto freescalar;
5261     case SVt_PVHV:
5262         hv_undef((HV*)sv);
5263         break;
5264     case SVt_PVAV:
5265         av_undef((AV*)sv);
5266         break;
5267     case SVt_PVLV:
5268         SvREFCNT_dec(LvTARG(sv));
5269         goto freescalar;
5270     case SVt_PVGV:
5271         gp_free((GV*)sv);
5272         Safefree(GvNAME(sv));
5273         /* cannot decrease stash refcount yet, as we might recursively delete
5274            ourselves when the refcnt drops to zero. Delay SvREFCNT_dec
5275            of stash until current sv is completely gone.
5276            -- JohnPC, 27 Mar 1998 */
5277         stash = GvSTASH(sv);
5278         /* FALL THROUGH */
5279     case SVt_PVMG:
5280     case SVt_PVNV:
5281     case SVt_PVIV:
5282       freescalar:
5283         (void)SvOOK_off(sv);
5284         /* FALL THROUGH */
5285     case SVt_PV:
5286     case SVt_RV:
5287         if (SvROK(sv)) {
5288             if (SvWEAKREF(sv))
5289                 sv_del_backref(sv);
5290             else
5291                 SvREFCNT_dec(SvRV(sv));
5292         }
5293 #ifdef PERL_COPY_ON_WRITE
5294         else if (SvPVX(sv)) {
5295             if (SvIsCOW(sv)) {
5296                 /* I believe I need to grab the global SV mutex here and
5297                    then recheck the COW status.  */
5298                 if (DEBUG_C_TEST) {
5299                     PerlIO_printf(Perl_debug_log, "Copy on write: clear\n");
5300                     sv_dump(sv);
5301                 }
5302                 sv_release_COW(sv, SvPVX(sv), SvCUR(sv), SvLEN(sv),
5303                                  SvUVX(sv), SV_COW_NEXT_SV(sv));
5304                 /* And drop it here.  */
5305                 SvFAKE_off(sv);
5306             } else if (SvLEN(sv)) {
5307                 Safefree(SvPVX(sv));
5308             }
5309         }
5310 #else
5311         else if (SvPVX(sv) && SvLEN(sv))
5312             Safefree(SvPVX(sv));
5313         else if (SvPVX(sv) && SvREADONLY(sv) && SvFAKE(sv)) {
5314             unsharepvn(SvPVX(sv),
5315                        SvUTF8(sv) ? -(I32)SvCUR(sv) : SvCUR(sv),
5316                        SvUVX(sv));
5317             SvFAKE_off(sv);
5318         }
5319 #endif
5320         break;
5321 /*
5322     case SVt_NV:
5323     case SVt_IV:
5324     case SVt_NULL:
5325         break;
5326 */
5327     }
5328
5329     switch (SvTYPE(sv)) {
5330     case SVt_NULL:
5331         break;
5332     case SVt_IV:
5333         del_XIV(SvANY(sv));
5334         break;
5335     case SVt_NV:
5336         del_XNV(SvANY(sv));
5337         break;
5338     case SVt_RV:
5339         del_XRV(SvANY(sv));
5340         break;
5341     case SVt_PV:
5342         del_XPV(SvANY(sv));
5343         break;
5344     case SVt_PVIV:
5345         del_XPVIV(SvANY(sv));
5346         break;
5347     case SVt_PVNV:
5348         del_XPVNV(SvANY(sv));
5349         break;
5350     case SVt_PVMG:
5351         del_XPVMG(SvANY(sv));
5352         break;
5353     case SVt_PVLV:
5354         del_XPVLV(SvANY(sv));
5355         break;
5356     case SVt_PVAV:
5357         del_XPVAV(SvANY(sv));
5358         break;
5359     case SVt_PVHV:
5360         del_XPVHV(SvANY(sv));
5361         break;
5362     case SVt_PVCV:
5363         del_XPVCV(SvANY(sv));
5364         break;
5365     case SVt_PVGV:
5366         del_XPVGV(SvANY(sv));
5367         /* code duplication for increased performance. */
5368         SvFLAGS(sv) &= SVf_BREAK;
5369         SvFLAGS(sv) |= SVTYPEMASK;
5370         /* decrease refcount of the stash that owns this GV, if any */
5371         if (stash)
5372             SvREFCNT_dec(stash);
5373         return; /* not break, SvFLAGS reset already happened */
5374     case SVt_PVBM:
5375         del_XPVBM(SvANY(sv));
5376         break;
5377     case SVt_PVFM:
5378         del_XPVFM(SvANY(sv));
5379         break;
5380     case SVt_PVIO:
5381         del_XPVIO(SvANY(sv));
5382         break;
5383     }
5384     SvFLAGS(sv) &= SVf_BREAK;
5385     SvFLAGS(sv) |= SVTYPEMASK;
5386 }
5387
5388 /*
5389 =for apidoc sv_newref
5390
5391 Increment an SV's reference count. Use the C<SvREFCNT_inc()> wrapper
5392 instead.
5393
5394 =cut
5395 */
5396
5397 SV *
5398 Perl_sv_newref(pTHX_ SV *sv)
5399 {
5400     if (sv)
5401         (SvREFCNT(sv))++;
5402     return sv;
5403 }
5404
5405 /*
5406 =for apidoc sv_free
5407
5408 Decrement an SV's reference count, and if it drops to zero, call
5409 C<sv_clear> to invoke destructors and free up any memory used by
5410 the body; finally, deallocate the SV's head itself.
5411 Normally called via a wrapper macro C<SvREFCNT_dec>.
5412
5413 =cut
5414 */
5415
5416 void
5417 Perl_sv_free(pTHX_ SV *sv)
5418 {
5419     if (!sv)
5420         return;
5421     if (SvREFCNT(sv) == 0) {
5422         if (SvFLAGS(sv) & SVf_BREAK)
5423             /* this SV's refcnt has been artificially decremented to
5424              * trigger cleanup */
5425             return;
5426         if (PL_in_clean_all) /* All is fair */
5427             return;
5428         if (SvREADONLY(sv) && SvIMMORTAL(sv)) {
5429             /* make sure SvREFCNT(sv)==0 happens very seldom */
5430             SvREFCNT(sv) = (~(U32)0)/2;
5431             return;
5432         }
5433         if (ckWARN_d(WARN_INTERNAL))
5434             Perl_warner(aTHX_ packWARN(WARN_INTERNAL), "Attempt to free unreferenced scalar");
5435         return;
5436     }
5437     if (--(SvREFCNT(sv)) > 0)
5438         return;
5439 #ifdef DEBUGGING
5440     if (SvTEMP(sv)) {
5441         if (ckWARN_d(WARN_DEBUGGING))
5442             Perl_warner(aTHX_ packWARN(WARN_DEBUGGING),
5443                         "Attempt to free temp prematurely: SV 0x%"UVxf,
5444                         PTR2UV(sv));
5445         return;
5446     }
5447 #endif
5448     if (SvREADONLY(sv) && SvIMMORTAL(sv)) {
5449         /* make sure SvREFCNT(sv)==0 happens very seldom */
5450         SvREFCNT(sv) = (~(U32)0)/2;
5451         return;
5452     }
5453     sv_clear(sv);
5454     if (! SvREFCNT(sv))
5455         del_SV(sv);
5456 }
5457
5458 /*
5459 =for apidoc sv_len
5460
5461 Returns the length of the string in the SV. Handles magic and type
5462 coercion.  See also C<SvCUR>, which gives raw access to the xpv_cur slot.
5463
5464 =cut
5465 */
5466
5467 STRLEN
5468 Perl_sv_len(pTHX_ register SV *sv)
5469 {
5470     STRLEN len;
5471
5472     if (!sv)
5473         return 0;
5474
5475     if (SvGMAGICAL(sv))
5476         len = mg_length(sv);
5477     else
5478         (void)SvPV(sv, len);
5479     return len;
5480 }
5481
5482 /*
5483 =for apidoc sv_len_utf8
5484
5485 Returns the number of characters in the string in an SV, counting wide
5486 UTF8 bytes as a single character. Handles magic and type coercion.
5487
5488 =cut
5489 */
5490
5491 /*
5492  * The length is cached in PERL_UTF8_magic, in the mg_len field.  Also the
5493  * mg_ptr is used, by sv_pos_u2b(), see the comments of S_utf8_mg_pos_init().
5494  * (Note that the mg_len is not the length of the mg_ptr field.)
5495  * 
5496  */
5497
5498 STRLEN
5499 Perl_sv_len_utf8(pTHX_ register SV *sv)
5500 {
5501     if (!sv)
5502         return 0;
5503
5504     if (SvGMAGICAL(sv))
5505         return mg_length(sv);
5506     else
5507     {
5508         STRLEN len, ulen;
5509         U8 *s = (U8*)SvPV(sv, len);
5510         MAGIC *mg = SvMAGICAL(sv) ? mg_find(sv, PERL_MAGIC_utf8) : 0;
5511
5512         if (mg && mg->mg_len != -1 && (mg->mg_len > 0 || len == 0))
5513             ulen = mg->mg_len;
5514         else {
5515             ulen = Perl_utf8_length(aTHX_ s, s + len);
5516             if (!mg && !SvREADONLY(sv)) {
5517                 sv_magic(sv, 0, PERL_MAGIC_utf8, 0, 0);
5518                 mg = mg_find(sv, PERL_MAGIC_utf8);
5519                 assert(mg);
5520             }
5521             if (mg)
5522                 mg->mg_len = ulen;
5523         }
5524         return ulen;
5525     }
5526 }
5527
5528 /* S_utf8_mg_pos_init() is used to initialize the mg_ptr field of
5529  * a PERL_UTF8_magic.  The mg_ptr is used to store the mapping
5530  * between UTF-8 and byte offsets.  There are two (substr offset and substr
5531  * length, the i offset, PERL_MAGIC_UTF8_CACHESIZE) times two (UTF-8 offset
5532  * and byte offset) cache positions.
5533  *
5534  * The mg_len field is used by sv_len_utf8(), see its comments.
5535  * Note that the mg_len is not the length of the mg_ptr field.
5536  *
5537  */
5538 STATIC bool
5539 S_utf8_mg_pos_init(pTHX_ SV *sv, MAGIC **mgp, STRLEN **cachep, I32 i, I32 *offsetp, U8 *s, U8 *start)
5540 {
5541     bool found = FALSE; 
5542
5543     if (SvMAGICAL(sv) && !SvREADONLY(sv)) {
5544         if (!*mgp) {
5545             sv_magic(sv, 0, PERL_MAGIC_utf8, 0, 0);
5546             *mgp = mg_find(sv, PERL_MAGIC_utf8);
5547         }
5548         assert(*mgp);
5549
5550         if ((*mgp)->mg_ptr)
5551             *cachep = (STRLEN *) (*mgp)->mg_ptr;
5552         else {
5553             Newz(0, *cachep, PERL_MAGIC_UTF8_CACHESIZE * 2, STRLEN);
5554             (*mgp)->mg_ptr = (char *) *cachep;
5555         }
5556         assert(*cachep);
5557
5558         (*cachep)[i]   = *offsetp;
5559         (*cachep)[i+1] = s - start;
5560         found = TRUE;
5561     }
5562
5563     return found;
5564 }
5565
5566 /*
5567  * S_utf8_mg_pos() is used to query and update mg_ptr field of
5568  * a PERL_UTF8_magic.  The mg_ptr is used to store the mapping
5569  * between UTF-8 and byte offsets.  See also the comments of
5570  * S_utf8_mg_pos_init().
5571  *
5572  */
5573 STATIC bool
5574 S_utf8_mg_pos(pTHX_ SV *sv, MAGIC **mgp, STRLEN **cachep, I32 i, I32 *offsetp, I32 uoff, U8 **sp, U8 *start, U8 *send)
5575 {
5576     bool found = FALSE;
5577
5578     if (SvMAGICAL(sv) && !SvREADONLY(sv)) {
5579         if (!*mgp)
5580             *mgp = mg_find(sv, PERL_MAGIC_utf8);
5581         if (*mgp && (*mgp)->mg_ptr) {
5582             *cachep = (STRLEN *) (*mgp)->mg_ptr;
5583             if ((*cachep)[i] == (STRLEN)uoff)   /* An exact match. */
5584                  found = TRUE;
5585             else {                      /* We will skip to the right spot. */
5586                  STRLEN forw  = 0;
5587                  STRLEN backw = 0;
5588                  U8* p = NULL;
5589
5590                  /* The assumption is that going backward is half
5591                   * the speed of going forward (that's where the
5592                   * 2 * backw in the below comes from).  (The real
5593                   * figure of course depends on the UTF-8 data.) */
5594
5595                  if ((*cachep)[i] > (STRLEN)uoff) {
5596                       forw  = uoff;
5597                       backw = (*cachep)[i] - (STRLEN)uoff;
5598
5599                       if (forw < 2 * backw)
5600                            p = start;
5601                       else
5602                            p = start + (*cachep)[i+1];
5603                  }
5604                  /* Try this only for the substr offset (i == 0),
5605                   * not for the substr length (i == 2). */
5606                  else if (i == 0) { /* (*cachep)[i] < uoff */
5607                       STRLEN ulen = sv_len_utf8(sv);
5608
5609                       if ((STRLEN)uoff < ulen) {
5610                            forw  = (STRLEN)uoff - (*cachep)[i];
5611                            backw = ulen - (STRLEN)uoff;
5612
5613                            if (forw < 2 * backw)
5614                                 p = start + (*cachep)[i+1];
5615                            else
5616                                 p = send;
5617                       }
5618
5619                       /* If the string is not long enough for uoff,
5620                        * we could extend it, but not at this low a level. */
5621                  }
5622
5623                  if (p) {
5624                       if (forw < 2 * backw) {
5625                            while (forw--)
5626                                 p += UTF8SKIP(p);
5627                       }
5628                       else {
5629                            while (backw--) {
5630                                 p--;
5631                                 while (UTF8_IS_CONTINUATION(*p))
5632                                      p--;
5633                            }
5634                       }
5635
5636                       /* Update the cache. */
5637                       (*cachep)[i]   = (STRLEN)uoff;
5638                       (*cachep)[i+1] = p - start;
5639  
5640                       found = TRUE;
5641                  }
5642             }
5643             if (found) {        /* Setup the return values. */
5644                  *offsetp = (*cachep)[i+1];
5645                  *sp = start + *offsetp;
5646                  if (*sp >= send) {
5647                       *sp = send;
5648                       *offsetp = send - start;
5649                  }
5650                  else if (*sp < start) {
5651                       *sp = start;
5652                       *offsetp = 0;
5653                  }
5654             }
5655         }
5656     }
5657     return found;
5658 }
5659  
5660 /*
5661 =for apidoc sv_pos_u2b
5662
5663 Converts the value pointed to by offsetp from a count of UTF8 chars from
5664 the start of the string, to a count of the equivalent number of bytes; if
5665 lenp is non-zero, it does the same to lenp, but this time starting from
5666 the offset, rather than from the start of the string. Handles magic and
5667 type coercion.
5668
5669 =cut
5670 */
5671
5672 /*
5673  * sv_pos_u2b() uses, like sv_pos_b2u(), the mg_ptr of the potential
5674  * PERL_UTF8_magic of the sv to store the mapping between UTF-8 and
5675  * byte offsets.  See also the comments of S_utf8_mg_pos().
5676  *
5677  */
5678
5679 void
5680 Perl_sv_pos_u2b(pTHX_ register SV *sv, I32* offsetp, I32* lenp)
5681 {
5682     U8 *start;
5683     U8 *s;
5684     STRLEN len;
5685     STRLEN *cache = 0;
5686     STRLEN boffset = 0;
5687
5688     if (!sv)
5689         return;
5690
5691     start = s = (U8*)SvPV(sv, len);
5692     if (len) {
5693          I32 uoffset = *offsetp;
5694          U8 *send = s + len;
5695          MAGIC *mg = 0;
5696          bool found = FALSE;
5697
5698          if (utf8_mg_pos(sv, &mg, &cache, 0, offsetp, *offsetp, &s, start, send))
5699              found = TRUE;
5700          if (!found && uoffset > 0) {
5701               while (s < send && uoffset--)
5702                    s += UTF8SKIP(s);
5703               if (s >= send)
5704                    s = send;
5705               if (utf8_mg_pos_init(sv, &mg, &cache, 0, offsetp, s, start))
5706                   boffset = cache[1];
5707               *offsetp = s - start;
5708          }
5709          if (lenp) {
5710               found = FALSE;
5711               start = s;
5712               if (utf8_mg_pos(sv, &mg, &cache, 2, lenp, *lenp + *offsetp, &s, start, send)) {
5713                   *lenp -= boffset;
5714                   found = TRUE;
5715               }
5716               if (!found && *lenp > 0) {
5717                    I32 ulen = *lenp;
5718                    if (ulen > 0)
5719                         while (s < send && ulen--)
5720                              s += UTF8SKIP(s);
5721                    if (s >= send)
5722                         s = send;
5723                    if (utf8_mg_pos_init(sv, &mg, &cache, 2, lenp, s, start))
5724                         cache[2] += *offsetp;
5725               }
5726               *lenp = s - start;
5727          }
5728     }
5729     else {
5730          *offsetp = 0;
5731          if (lenp)
5732               *lenp = 0;
5733     }
5734     return;
5735 }
5736
5737 /*
5738 =for apidoc sv_pos_b2u
5739
5740 Converts the value pointed to by offsetp from a count of bytes from the
5741 start of the string, to a count of the equivalent number of UTF8 chars.
5742 Handles magic and type coercion.
5743
5744 =cut
5745 */
5746
5747 /*
5748  * sv_pos_b2u() uses, like sv_pos_u2b(), the mg_ptr of the potential
5749  * PERL_UTF8_magic of the sv to store the mapping between UTF-8 and
5750  * byte offsets.  See also the comments of S_utf8_mg_pos().
5751  *
5752  */
5753
5754 void
5755 Perl_sv_pos_b2u(pTHX_ register SV* sv, I32* offsetp)
5756 {
5757     U8* s;
5758     STRLEN len;
5759
5760     if (!sv)
5761         return;
5762
5763     s = (U8*)SvPV(sv, len);
5764     if ((I32)len < *offsetp)
5765         Perl_croak(aTHX_ "panic: sv_pos_b2u: bad byte offset");
5766     else {
5767         U8* send = s + *offsetp;
5768         MAGIC* mg = NULL;
5769         STRLEN *cache = NULL;
5770
5771         len = 0;
5772
5773         if (SvMAGICAL(sv) && !SvREADONLY(sv)) {
5774             mg = mg_find(sv, PERL_MAGIC_utf8);
5775             if (mg && mg->mg_ptr) {
5776                 cache = (STRLEN *) mg->mg_ptr;
5777                 if (cache[1] == *offsetp) {
5778                     /* An exact match. */
5779                     *offsetp = cache[0];
5780
5781                     return;
5782                 }
5783                 else if (cache[1] < *offsetp) {
5784                     /* We already know part of the way. */
5785                     len = cache[0];
5786                     s  += cache[1];
5787                     /* Let the below loop do the rest. */ 
5788                 }
5789                 else { /* cache[1] > *offsetp */
5790                     /* We already know all of the way, now we may
5791                      * be able to walk back.  The same assumption
5792                      * is made as in S_utf8_mg_pos(), namely that
5793                      * walking backward is twice slower than
5794                      * walking forward. */
5795                     STRLEN forw  = *offsetp;
5796                     STRLEN backw = cache[1] - *offsetp;
5797
5798                     if (!(forw < 2 * backw)) {
5799                         U8 *p = s + cache[1];
5800                         STRLEN ubackw = 0;
5801                              
5802                         cache[1] -= backw;
5803
5804                         while (backw--) {
5805                             p--;
5806                             while (UTF8_IS_CONTINUATION(*p))
5807                                 p--;
5808                             ubackw++;
5809                         }
5810
5811                         cache[0] -= ubackw;
5812
5813                         return;
5814                     }
5815                 }
5816             }
5817         }
5818
5819         while (s < send) {
5820             STRLEN n = 1;
5821
5822             /* Call utf8n_to_uvchr() to validate the sequence
5823              * (unless a simple non-UTF character) */
5824             if (!UTF8_IS_INVARIANT(*s))
5825                 utf8n_to_uvchr(s, UTF8SKIP(s), &n, 0);
5826             if (n > 0) {
5827                 s += n;
5828                 len++;
5829             }
5830             else
5831                 break;
5832         }
5833
5834         if (!SvREADONLY(sv)) {
5835             if (!mg) {
5836                 sv_magic(sv, 0, PERL_MAGIC_utf8, 0, 0);
5837                 mg = mg_find(sv, PERL_MAGIC_utf8);
5838             }
5839             assert(mg);
5840
5841             if (!mg->mg_ptr) {
5842                 Newz(0, cache, PERL_MAGIC_UTF8_CACHESIZE * 2, STRLEN);
5843                 mg->mg_ptr = (char *) cache;
5844             }
5845             assert(cache);
5846
5847             cache[0] = len;
5848             cache[1] = *offsetp;
5849         }
5850
5851         *offsetp = len;
5852     }
5853     return;
5854 }
5855
5856 /*
5857 =for apidoc sv_eq
5858
5859 Returns a boolean indicating whether the strings in the two SVs are
5860 identical. Is UTF-8 and 'use bytes' aware, handles get magic, and will
5861 coerce its args to strings if necessary.
5862
5863 =cut
5864 */
5865
5866 I32
5867 Perl_sv_eq(pTHX_ register SV *sv1, register SV *sv2)
5868 {
5869     char *pv1;
5870     STRLEN cur1;
5871     char *pv2;
5872     STRLEN cur2;
5873     I32  eq     = 0;
5874     char *tpv   = Nullch;
5875     SV* svrecode = Nullsv;
5876
5877     if (!sv1) {
5878         pv1 = "";
5879         cur1 = 0;
5880     }
5881     else
5882         pv1 = SvPV(sv1, cur1);
5883
5884     if (!sv2){
5885         pv2 = "";
5886         cur2 = 0;
5887     }
5888     else
5889         pv2 = SvPV(sv2, cur2);
5890
5891     if (cur1 && cur2 && SvUTF8(sv1) != SvUTF8(sv2) && !IN_BYTES) {
5892         /* Differing utf8ness.
5893          * Do not UTF8size the comparands as a side-effect. */
5894          if (PL_encoding) {
5895               if (SvUTF8(sv1)) {
5896                    svrecode = newSVpvn(pv2, cur2);
5897                    sv_recode_to_utf8(svrecode, PL_encoding);
5898                    pv2 = SvPV(svrecode, cur2);
5899               }
5900               else {
5901                    svrecode = newSVpvn(pv1, cur1);
5902                    sv_recode_to_utf8(svrecode, PL_encoding);
5903                    pv1 = SvPV(svrecode, cur1);
5904               }
5905               /* Now both are in UTF-8. */
5906               if (cur1 != cur2)
5907                    return FALSE;
5908          }
5909          else {
5910               bool is_utf8 = TRUE;
5911
5912               if (SvUTF8(sv1)) {
5913                    /* sv1 is the UTF-8 one,
5914                     * if is equal it must be downgrade-able */
5915                    char *pv = (char*)bytes_from_utf8((U8*)pv1,
5916                                                      &cur1, &is_utf8);
5917                    if (pv != pv1)
5918                         pv1 = tpv = pv;
5919               }
5920               else {
5921                    /* sv2 is the UTF-8 one,
5922                     * if is equal it must be downgrade-able */
5923                    char *pv = (char *)bytes_from_utf8((U8*)pv2,
5924                                                       &cur2, &is_utf8);
5925                    if (pv != pv2)
5926                         pv2 = tpv = pv;
5927               }
5928               if (is_utf8) {
5929                    /* Downgrade not possible - cannot be eq */
5930                    return FALSE;
5931               }
5932          }
5933     }
5934
5935     if (cur1 == cur2)
5936         eq = (pv1 == pv2) || memEQ(pv1, pv2, cur1);
5937         
5938     if (svrecode)
5939          SvREFCNT_dec(svrecode);
5940
5941     if (tpv)
5942         Safefree(tpv);
5943
5944     return eq;
5945 }
5946
5947 /*
5948 =for apidoc sv_cmp
5949
5950 Compares the strings in two SVs.  Returns -1, 0, or 1 indicating whether the
5951 string in C<sv1> is less than, equal to, or greater than the string in
5952 C<sv2>. Is UTF-8 and 'use bytes' aware, handles get magic, and will
5953 coerce its args to strings if necessary.  See also C<sv_cmp_locale>.
5954
5955 =cut
5956 */
5957
5958 I32
5959 Perl_sv_cmp(pTHX_ register SV *sv1, register SV *sv2)
5960 {
5961     STRLEN cur1, cur2;
5962     char *pv1, *pv2, *tpv = Nullch;
5963     I32  cmp;
5964     SV *svrecode = Nullsv;
5965
5966     if (!sv1) {
5967         pv1 = "";
5968         cur1 = 0;
5969     }
5970     else
5971         pv1 = SvPV(sv1, cur1);
5972
5973     if (!sv2) {
5974         pv2 = "";
5975         cur2 = 0;
5976     }
5977     else
5978         pv2 = SvPV(sv2, cur2);
5979
5980     if (cur1 && cur2 && SvUTF8(sv1) != SvUTF8(sv2) && !IN_BYTES) {
5981         /* Differing utf8ness.
5982          * Do not UTF8size the comparands as a side-effect. */
5983         if (SvUTF8(sv1)) {
5984             if (PL_encoding) {
5985                  svrecode = newSVpvn(pv2, cur2);
5986                  sv_recode_to_utf8(svrecode, PL_encoding);
5987                  pv2 = SvPV(svrecode, cur2);
5988             }
5989             else {
5990                  pv2 = tpv = (char*)bytes_to_utf8((U8*)pv2, &cur2);
5991             }
5992         }
5993         else {
5994             if (PL_encoding) {
5995                  svrecode = newSVpvn(pv1, cur1);
5996                  sv_recode_to_utf8(svrecode, PL_encoding);
5997                  pv1 = SvPV(svrecode, cur1);
5998             }
5999             else {
6000                  pv1 = tpv = (char*)bytes_to_utf8((U8*)pv1, &cur1);
6001             }
6002         }
6003     }
6004
6005     if (!cur1) {
6006         cmp = cur2 ? -1 : 0;
6007     } else if (!cur2) {
6008         cmp = 1;
6009     } else {
6010         I32 retval = memcmp((void*)pv1, (void*)pv2, cur1 < cur2 ? cur1 : cur2);
6011
6012         if (retval) {
6013             cmp = retval < 0 ? -1 : 1;
6014         } else if (cur1 == cur2) {
6015             cmp = 0;
6016         } else {
6017             cmp = cur1 < cur2 ? -1 : 1;
6018         }
6019     }
6020
6021     if (svrecode)
6022          SvREFCNT_dec(svrecode);
6023
6024     if (tpv)
6025         Safefree(tpv);
6026
6027     return cmp;
6028 }
6029
6030 /*
6031 =for apidoc sv_cmp_locale
6032
6033 Compares the strings in two SVs in a locale-aware manner. Is UTF-8 and
6034 'use bytes' aware, handles get magic, and will coerce its args to strings
6035 if necessary.  See also C<sv_cmp_locale>.  See also C<sv_cmp>.
6036
6037 =cut
6038 */
6039
6040 I32
6041 Perl_sv_cmp_locale(pTHX_ register SV *sv1, register SV *sv2)
6042 {
6043 #ifdef USE_LOCALE_COLLATE
6044
6045     char *pv1, *pv2;
6046     STRLEN len1, len2;
6047     I32 retval;
6048
6049     if (PL_collation_standard)
6050         goto raw_compare;
6051
6052     len1 = 0;
6053     pv1 = sv1 ? sv_collxfrm(sv1, &len1) : (char *) NULL;
6054     len2 = 0;
6055     pv2 = sv2 ? sv_collxfrm(sv2, &len2) : (char *) NULL;
6056
6057     if (!pv1 || !len1) {
6058         if (pv2 && len2)
6059             return -1;
6060         else
6061             goto raw_compare;
6062     }
6063     else {
6064         if (!pv2 || !len2)
6065             return 1;
6066     }
6067
6068     retval = memcmp((void*)pv1, (void*)pv2, len1 < len2 ? len1 : len2);
6069
6070     if (retval)
6071         return retval < 0 ? -1 : 1;
6072
6073     /*
6074      * When the result of collation is equality, that doesn't mean
6075      * that there are no differences -- some locales exclude some
6076      * characters from consideration.  So to avoid false equalities,
6077      * we use the raw string as a tiebreaker.
6078      */
6079
6080   raw_compare:
6081     /* FALL THROUGH */
6082
6083 #endif /* USE_LOCALE_COLLATE */
6084
6085     return sv_cmp(sv1, sv2);
6086 }
6087
6088
6089 #ifdef USE_LOCALE_COLLATE
6090
6091 /*
6092 =for apidoc sv_collxfrm
6093
6094 Add Collate Transform magic to an SV if it doesn't already have it.
6095
6096 Any scalar variable may carry PERL_MAGIC_collxfrm magic that contains the
6097 scalar data of the variable, but transformed to such a format that a normal
6098 memory comparison can be used to compare the data according to the locale
6099 settings.
6100
6101 =cut
6102 */
6103
6104 char *
6105 Perl_sv_collxfrm(pTHX_ SV *sv, STRLEN *nxp)
6106 {
6107     MAGIC *mg;
6108
6109     mg = SvMAGICAL(sv) ? mg_find(sv, PERL_MAGIC_collxfrm) : (MAGIC *) NULL;
6110     if (!mg || !mg->mg_ptr || *(U32*)mg->mg_ptr != PL_collation_ix) {
6111         char *s, *xf;
6112         STRLEN len, xlen;
6113
6114         if (mg)
6115             Safefree(mg->mg_ptr);
6116         s = SvPV(sv, len);
6117         if ((xf = mem_collxfrm(s, len, &xlen))) {
6118             if (SvREADONLY(sv)) {
6119                 SAVEFREEPV(xf);
6120                 *nxp = xlen;
6121                 return xf + sizeof(PL_collation_ix);
6122             }
6123             if (! mg) {
6124                 sv_magic(sv, 0, PERL_MAGIC_collxfrm, 0, 0);
6125                 mg = mg_find(sv, PERL_MAGIC_collxfrm);
6126                 assert(mg);
6127             }
6128             mg->mg_ptr = xf;
6129             mg->mg_len = xlen;
6130         }
6131         else {
6132             if (mg) {
6133                 mg->mg_ptr = NULL;
6134                 mg->mg_len = -1;
6135             }
6136         }
6137     }
6138     if (mg && mg->mg_ptr) {
6139         *nxp = mg->mg_len;
6140         return mg->mg_ptr + sizeof(PL_collation_ix);
6141     }
6142     else {
6143         *nxp = 0;
6144         return NULL;
6145     }
6146 }
6147
6148 #endif /* USE_LOCALE_COLLATE */
6149
6150 /*
6151 =for apidoc sv_gets
6152
6153 Get a line from the filehandle and store it into the SV, optionally
6154 appending to the currently-stored string.
6155
6156 =cut
6157 */
6158
6159 char *
6160 Perl_sv_gets(pTHX_ register SV *sv, register PerlIO *fp, I32 append)
6161 {
6162     char *rsptr;
6163     STRLEN rslen;
6164     register STDCHAR rslast;
6165     register STDCHAR *bp;
6166     register I32 cnt;
6167     I32 i = 0;
6168     I32 rspara = 0;
6169     I32 recsize;
6170
6171     SV_CHECK_THINKFIRST_COW_DROP(sv);
6172     /* XXX. If you make this PVIV, then copy on write can copy scalars read
6173        from <>.
6174        However, perlbench says it's slower, because the existing swipe code
6175        is faster than copy on write.
6176        Swings and roundabouts.  */
6177     (void)SvUPGRADE(sv, SVt_PV);
6178
6179     SvSCREAM_off(sv);
6180     SvPOK_only(sv);    /* Validate pointer */
6181
6182     if (PL_curcop == &PL_compiling) {
6183         /* we always read code in line mode */
6184         rsptr = "\n";
6185         rslen = 1;
6186     }
6187     else if (RsSNARF(PL_rs)) {
6188         /* If it is a regular disk file use size from stat() as estimate 
6189            of amount we are going to read - may result in malloc-ing 
6190            more memory than we realy need if layers bellow reduce 
6191            size we read (e.g. CRLF or a gzip layer)
6192          */
6193         Stat_t st;
6194         if (!PerlLIO_fstat(PerlIO_fileno(fp), &st) && S_ISREG(st.st_mode))  {
6195             Off_t offset = PerlIO_tell(fp);
6196             if (offset != (Off_t) -1) {
6197                 (void) SvGROW(sv, (STRLEN)((st.st_size - offset) + append + 1));
6198             }
6199         }
6200         rsptr = NULL;
6201         rslen = 0;
6202     }
6203     else if (RsRECORD(PL_rs)) {
6204       I32 bytesread;
6205       char *buffer;
6206
6207       /* Grab the size of the record we're getting */
6208       recsize = SvIV(SvRV(PL_rs));
6209       buffer = SvGROW(sv, (STRLEN)(recsize + append + 1)) + append;
6210       /* Go yank in */
6211 #ifdef VMS
6212       /* VMS wants read instead of fread, because fread doesn't respect */
6213       /* RMS record boundaries. This is not necessarily a good thing to be */
6214       /* doing, but we've got no other real choice - except avoid stdio
6215          as implementation - perhaps write a :vms layer ?
6216        */
6217       bytesread = PerlLIO_read(PerlIO_fileno(fp), buffer, recsize);
6218 #else
6219       bytesread = PerlIO_read(fp, buffer, recsize);
6220 #endif
6221       SvCUR_set(sv, bytesread += append);
6222       buffer[bytesread] = '\0';
6223       goto check_utf8_and_return;
6224     }
6225     else if (RsPARA(PL_rs)) {
6226         rsptr = "\n\n";
6227         rslen = 2;
6228         rspara = 1;
6229     }
6230     else {
6231         /* Get $/ i.e. PL_rs into same encoding as stream wants */
6232         if (PerlIO_isutf8(fp)) {
6233             rsptr = SvPVutf8(PL_rs, rslen);
6234         }
6235         else {
6236             if (SvUTF8(PL_rs)) {
6237                 if (!sv_utf8_downgrade(PL_rs, TRUE)) {
6238                     Perl_croak(aTHX_ "Wide character in $/");
6239                 }
6240             }
6241             rsptr = SvPV(PL_rs, rslen);
6242         }
6243     }
6244
6245     rslast = rslen ? rsptr[rslen - 1] : '\0';
6246
6247     if (rspara) {               /* have to do this both before and after */
6248         do {                    /* to make sure file boundaries work right */
6249             if (PerlIO_eof(fp))
6250                 return 0;
6251             i = PerlIO_getc(fp);
6252             if (i != '\n') {
6253                 if (i == -1)
6254                     return 0;
6255                 PerlIO_ungetc(fp,i);
6256                 break;
6257             }
6258         } while (i != EOF);
6259     }
6260
6261     /* See if we know enough about I/O mechanism to cheat it ! */
6262
6263     /* This used to be #ifdef test - it is made run-time test for ease
6264        of abstracting out stdio interface. One call should be cheap
6265        enough here - and may even be a macro allowing compile
6266        time optimization.
6267      */
6268
6269     if (PerlIO_fast_gets(fp)) {
6270
6271     /*
6272      * We're going to steal some values from the stdio struct
6273      * and put EVERYTHING in the innermost loop into registers.
6274      */
6275     register STDCHAR *ptr;
6276     STRLEN bpx;
6277     I32 shortbuffered;
6278
6279 #if defined(VMS) && defined(PERLIO_IS_STDIO)
6280     /* An ungetc()d char is handled separately from the regular
6281      * buffer, so we getc() it back out and stuff it in the buffer.
6282      */
6283     i = PerlIO_getc(fp);
6284     if (i == EOF) return 0;
6285     *(--((*fp)->_ptr)) = (unsigned char) i;
6286     (*fp)->_cnt++;
6287 #endif
6288
6289     /* Here is some breathtakingly efficient cheating */
6290
6291     cnt = PerlIO_get_cnt(fp);                   /* get count into register */
6292     /* make sure we have the room */
6293     if ((I32)(SvLEN(sv) - append) <= cnt + 1) { 
6294         /* Not room for all of it
6295            if we are looking for a separator and room for some 
6296          */
6297         if (rslen && cnt > 80 && (I32)SvLEN(sv) > append) {
6298             /* just process what we have room for */ 
6299             shortbuffered = cnt - SvLEN(sv) + append + 1;
6300             cnt -= shortbuffered;
6301         }
6302         else {
6303             shortbuffered = 0;
6304             /* remember that cnt can be negative */
6305             SvGROW(sv, (STRLEN)(append + (cnt <= 0 ? 2 : (cnt + 1))));
6306         }
6307     }
6308     else 
6309         shortbuffered = 0;
6310     bp = (STDCHAR*)SvPVX(sv) + append;  /* move these two too to registers */
6311     ptr = (STDCHAR*)PerlIO_get_ptr(fp);
6312     DEBUG_P(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
6313         "Screamer: entering, ptr=%"UVuf", cnt=%ld\n",PTR2UV(ptr),(long)cnt));
6314     DEBUG_P(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
6315         "Screamer: entering: PerlIO * thinks ptr=%"UVuf", cnt=%ld, base=%"UVuf"\n",
6316                PTR2UV(PerlIO_get_ptr(fp)), (long)PerlIO_get_cnt(fp),
6317                PTR2UV(PerlIO_has_base(fp) ? PerlIO_get_base(fp) : 0)));
6318     for (;;) {
6319       screamer:
6320         if (cnt > 0) {
6321             if (rslen) {
6322                 while (cnt > 0) {                    /* this     |  eat */
6323                     cnt--;
6324                     if ((*bp++ = *ptr++) == rslast)  /* really   |  dust */
6325                         goto thats_all_folks;        /* screams  |  sed :-) */
6326                 }
6327             }
6328             else {
6329                 Copy(ptr, bp, cnt, char);            /* this     |  eat */
6330                 bp += cnt;                           /* screams  |  dust */
6331                 ptr += cnt;                          /* louder   |  sed :-) */
6332                 cnt = 0;
6333             }
6334         }
6335         
6336         if (shortbuffered) {            /* oh well, must extend */
6337             cnt = shortbuffered;
6338             shortbuffered = 0;
6339             bpx = bp - (STDCHAR*)SvPVX(sv); /* box up before relocation */
6340             SvCUR_set(sv, bpx);
6341             SvGROW(sv, SvLEN(sv) + append + cnt + 2);
6342             bp = (STDCHAR*)SvPVX(sv) + bpx; /* unbox after relocation */
6343             continue;
6344         }
6345
6346         DEBUG_P(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
6347                               "Screamer: going to getc, ptr=%"UVuf", cnt=%ld\n",
6348                               PTR2UV(ptr),(long)cnt));
6349         PerlIO_set_ptrcnt(fp, (STDCHAR*)ptr, cnt); /* deregisterize cnt and ptr */
6350 #if 0
6351         DEBUG_P(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
6352             "Screamer: pre: FILE * thinks ptr=%"UVuf", cnt=%ld, base=%"UVuf"\n",
6353             PTR2UV(PerlIO_get_ptr(fp)), (long)PerlIO_get_cnt(fp),
6354             PTR2UV(PerlIO_has_base (fp) ? PerlIO_get_base(fp) : 0)));
6355 #endif
6356         /* This used to call 'filbuf' in stdio form, but as that behaves like
6357            getc when cnt <= 0 we use PerlIO_getc here to avoid introducing
6358            another abstraction.  */
6359         i   = PerlIO_getc(fp);          /* get more characters */
6360 #if 0
6361         DEBUG_P(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
6362             "Screamer: post: FILE * thinks ptr=%"UVuf", cnt=%ld, base=%"UVuf"\n",
6363             PTR2UV(PerlIO_get_ptr(fp)), (long)PerlIO_get_cnt(fp),
6364             PTR2UV(PerlIO_has_base (fp) ? PerlIO_get_base(fp) : 0)));
6365 #endif
6366         cnt = PerlIO_get_cnt(fp);
6367         ptr = (STDCHAR*)PerlIO_get_ptr(fp);     /* reregisterize cnt and ptr */
6368         DEBUG_P(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
6369             "Screamer: after getc, ptr=%"UVuf", cnt=%ld\n",PTR2UV(ptr),(long)cnt));
6370
6371         if (i == EOF)                   /* all done for ever? */
6372             goto thats_really_all_folks;
6373
6374         bpx = bp - (STDCHAR*)SvPVX(sv); /* box up before relocation */
6375         SvCUR_set(sv, bpx);
6376         SvGROW(sv, bpx + cnt + 2);
6377         bp = (STDCHAR*)SvPVX(sv) + bpx; /* unbox after relocation */
6378
6379         *bp++ = (STDCHAR)i;             /* store character from PerlIO_getc */
6380
6381         if (rslen && (STDCHAR)i == rslast)  /* all done for now? */
6382             goto thats_all_folks;
6383     }
6384
6385 thats_all_folks:
6386     if ((rslen > 1 && (STRLEN)(bp - (STDCHAR*)SvPVX(sv)) < rslen) ||
6387           memNE((char*)bp - rslen, rsptr, rslen))
6388         goto screamer;                          /* go back to the fray */
6389 thats_really_all_folks:
6390     if (shortbuffered)
6391         cnt += shortbuffered;
6392         DEBUG_P(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
6393             "Screamer: quitting, ptr=%"UVuf", cnt=%ld\n",PTR2UV(ptr),(long)cnt));
6394     PerlIO_set_ptrcnt(fp, (STDCHAR*)ptr, cnt);  /* put these back or we're in trouble */
6395     DEBUG_P(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
6396         "Screamer: end: FILE * thinks ptr=%"UVuf", cnt=%ld, base=%"UVuf"\n",
6397         PTR2UV(PerlIO_get_ptr(fp)), (long)PerlIO_get_cnt(fp),
6398         PTR2UV(PerlIO_has_base (fp) ? PerlIO_get_base(fp) : 0)));
6399     *bp = '\0';
6400     SvCUR_set(sv, bp - (STDCHAR*)SvPVX(sv));    /* set length */
6401     DEBUG_P(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
6402         "Screamer: done, len=%ld, string=|%.*s|\n",
6403         (long)SvCUR(sv),(int)SvCUR(sv),SvPVX(sv)));
6404     }
6405    else
6406     {
6407 #ifndef EPOC
6408        /*The big, slow, and stupid way */
6409         STDCHAR buf[8192];
6410 #else
6411         /* Need to work around EPOC SDK features          */
6412         /* On WINS: MS VC5 generates calls to _chkstk,    */
6413         /* if a `large' stack frame is allocated          */
6414         /* gcc on MARM does not generate calls like these */
6415         STDCHAR buf[1024];
6416 #endif
6417
6418 screamer2:
6419         if (rslen) {
6420             register STDCHAR *bpe = buf + sizeof(buf);
6421             bp = buf;
6422             while ((i = PerlIO_getc(fp)) != EOF && (*bp++ = (STDCHAR)i) != rslast && bp < bpe)
6423                 ; /* keep reading */
6424             cnt = bp - buf;
6425         }
6426         else {
6427             cnt = PerlIO_read(fp,(char*)buf, sizeof(buf));
6428             /* Accomodate broken VAXC compiler, which applies U8 cast to
6429              * both args of ?: operator, causing EOF to change into 255
6430              */
6431             if (cnt > 0)
6432                  i = (U8)buf[cnt - 1];
6433             else
6434                  i = EOF;
6435         }
6436
6437         if (cnt < 0)
6438             cnt = 0;  /* we do need to re-set the sv even when cnt <= 0 */
6439         if (append)
6440              sv_catpvn(sv, (char *) buf, cnt);
6441         else
6442              sv_setpvn(sv, (char *) buf, cnt);
6443
6444         if (i != EOF &&                 /* joy */
6445             (!rslen ||
6446              SvCUR(sv) < rslen ||
6447              memNE(SvPVX(sv) + SvCUR(sv) - rslen, rsptr, rslen)))
6448         {
6449             append = -1;
6450             /*
6451              * If we're reading from a TTY and we get a short read,
6452              * indicating that the user hit his EOF character, we need
6453              * to notice it now, because if we try to read from the TTY
6454              * again, the EOF condition will disappear.
6455              *
6456              * The comparison of cnt to sizeof(buf) is an optimization
6457              * that prevents unnecessary calls to feof().
6458              *
6459              * - jik 9/25/96
6460              */
6461             if (!(cnt < sizeof(buf) && PerlIO_eof(fp)))
6462                 goto screamer2;
6463         }
6464     }
6465
6466     if (rspara) {               /* have to do this both before and after */
6467         while (i != EOF) {      /* to make sure file boundaries work right */
6468             i = PerlIO_getc(fp);
6469             if (i != '\n') {
6470                 PerlIO_ungetc(fp,i);
6471                 break;
6472             }
6473         }
6474     }
6475
6476 check_utf8_and_return:
6477     if (PerlIO_isutf8(fp))
6478         SvUTF8_on(sv);
6479     else
6480         SvUTF8_off(sv);
6481
6482     return (SvCUR(sv) - append) ? SvPVX(sv) : Nullch;
6483 }
6484
6485 /*
6486 =for apidoc sv_inc
6487
6488 Auto-increment of the value in the SV, doing string to numeric conversion
6489 if necessary. Handles 'get' magic.
6490
6491 =cut
6492 */
6493
6494 void
6495 Perl_sv_inc(pTHX_ register SV *sv)
6496 {
6497     register char *d;
6498     int flags;
6499
6500     if (!sv)
6501         return;
6502     if (SvGMAGICAL(sv))
6503         mg_get(sv);
6504     if (SvTHINKFIRST(sv)) {
6505         if (SvIsCOW(sv))
6506             sv_force_normal_flags(sv, 0);
6507         if (SvREADONLY(sv)) {
6508             if (PL_curcop != &PL_compiling)
6509                 Perl_croak(aTHX_ PL_no_modify);
6510         }
6511         if (SvROK(sv)) {
6512             IV i;
6513             if (SvAMAGIC(sv) && AMG_CALLun(sv,inc))
6514                 return;
6515             i = PTR2IV(SvRV(sv));
6516             sv_unref(sv);
6517             sv_setiv(sv, i);
6518         }
6519     }
6520     flags = SvFLAGS(sv);
6521     if ((flags & (SVp_NOK|SVp_IOK)) == SVp_NOK) {
6522         /* It's (privately or publicly) a float, but not tested as an
6523            integer, so test it to see. */
6524         (void) SvIV(sv);
6525         flags = SvFLAGS(sv);
6526     }
6527     if ((flags & SVf_IOK) || ((flags & (SVp_IOK | SVp_NOK)) == SVp_IOK)) {
6528         /* It's publicly an integer, or privately an integer-not-float */
6529 #ifdef PERL_PRESERVE_IVUV
6530       oops_its_int:
6531 #endif
6532         if (SvIsUV(sv)) {
6533             if (SvUVX(sv) == UV_MAX)
6534                 sv_setnv(sv, UV_MAX_P1);
6535             else
6536                 (void)SvIOK_only_UV(sv);
6537                 ++SvUVX(sv);
6538         } else {
6539             if (SvIVX(sv) == IV_MAX)
6540                 sv_setuv(sv, (UV)IV_MAX + 1);
6541             else {
6542                 (void)SvIOK_only(sv);
6543                 ++SvIVX(sv);
6544             }   
6545         }
6546         return;
6547     }
6548     if (flags & SVp_NOK) {
6549         (void)SvNOK_only(sv);
6550         SvNVX(sv) += 1.0;
6551         return;
6552     }
6553
6554     if (!(flags & SVp_POK) || !*SvPVX(sv)) {
6555         if ((flags & SVTYPEMASK) < SVt_PVIV)
6556             sv_upgrade(sv, SVt_IV);
6557         (void)SvIOK_only(sv);
6558         SvIVX(sv) = 1;
6559         return;
6560     }
6561     d = SvPVX(sv);
6562     while (isALPHA(*d)) d++;
6563     while (isDIGIT(*d)) d++;
6564     if (*d) {
6565 #ifdef PERL_PRESERVE_IVUV
6566         /* Got to punt this as an integer if needs be, but we don't issue
6567            warnings. Probably ought to make the sv_iv_please() that does
6568            the conversion if possible, and silently.  */
6569         int numtype = grok_number(SvPVX(sv), SvCUR(sv), NULL);
6570         if (numtype && !(numtype & IS_NUMBER_INFINITY)) {
6571             /* Need to try really hard to see if it's an integer.
6572                9.22337203685478e+18 is an integer.
6573                but "9.22337203685478e+18" + 0 is UV=9223372036854779904
6574                so $a="9.22337203685478e+18"; $a+0; $a++
6575                needs to be the same as $a="9.22337203685478e+18"; $a++
6576                or we go insane. */
6577         
6578             (void) sv_2iv(sv);
6579             if (SvIOK(sv))
6580                 goto oops_its_int;
6581
6582             /* sv_2iv *should* have made this an NV */
6583             if (flags & SVp_NOK) {
6584                 (void)SvNOK_only(sv);
6585                 SvNVX(sv) += 1.0;
6586                 return;
6587             }
6588             /* I don't think we can get here. Maybe I should assert this
6589                And if we do get here I suspect that sv_setnv will croak. NWC
6590                Fall through. */
6591 #if defined(USE_LONG_DOUBLE)
6592             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",
6593                                   SvPVX(sv), SvIVX(sv), SvNVX(sv)));
6594 #else
6595             DEBUG_c(PerlIO_printf(Perl_debug_log,"sv_inc punt failed to convert '%s' to IOK or NOKp, UV=0x%"UVxf" NV=%"NVgf"\n",
6596                                   SvPVX(sv), SvIVX(sv), SvNVX(sv)));
6597 #endif
6598         }
6599 #endif /* PERL_PRESERVE_IVUV */
6600         sv_setnv(sv,Atof(SvPVX(sv)) + 1.0);
6601         return;
6602     }
6603     d--;
6604     while (d >= SvPVX(sv)) {
6605         if (isDIGIT(*d)) {
6606             if (++*d <= '9')
6607                 return;
6608             *(d--) = '0';
6609         }
6610         else {
6611 #ifdef EBCDIC
6612             /* MKS: The original code here died if letters weren't consecutive.
6613              * at least it didn't have to worry about non-C locales.  The
6614              * new code assumes that ('z'-'a')==('Z'-'A'), letters are
6615              * arranged in order (although not consecutively) and that only
6616              * [A-Za-z] are accepted by isALPHA in the C locale.
6617              */
6618             if (*d != 'z' && *d != 'Z') {
6619                 do { ++*d; } while (!isALPHA(*d));
6620                 return;
6621             }
6622             *(d--) -= 'z' - 'a';
6623 #else
6624             ++*d;
6625             if (isALPHA(*d))
6626                 return;
6627             *(d--) -= 'z' - 'a' + 1;
6628 #endif
6629         }
6630     }
6631     /* oh,oh, the number grew */
6632     SvGROW(sv, SvCUR(sv) + 2);
6633     SvCUR(sv)++;
6634     for (d = SvPVX(sv) + SvCUR(sv); d > SvPVX(sv); d--)
6635         *d = d[-1];
6636     if (isDIGIT(d[1]))
6637         *d = '1';
6638     else
6639         *d = d[1];
6640 }
6641
6642 /*
6643 =for apidoc sv_dec
6644
6645 Auto-decrement of the value in the SV, doing string to numeric conversion
6646 if necessary. Handles 'get' magic.
6647
6648 =cut
6649 */
6650
6651 void
6652 Perl_sv_dec(pTHX_ register SV *sv)
6653 {
6654     int flags;
6655
6656     if (!sv)
6657         return;
6658     if (SvGMAGICAL(sv))
6659         mg_get(sv);
6660     if (SvTHINKFIRST(sv)) {
6661         if (SvIsCOW(sv))
6662             sv_force_normal_flags(sv, 0);
6663         if (SvREADONLY(sv)) {
6664             if (PL_curcop != &PL_compiling)
6665                 Perl_croak(aTHX_ PL_no_modify);
6666         }
6667         if (SvROK(sv)) {
6668             IV i;
6669             if (SvAMAGIC(sv) && AMG_CALLun(sv,dec))
6670                 return;
6671             i = PTR2IV(SvRV(sv));
6672             sv_unref(sv);
6673             sv_setiv(sv, i);
6674         }
6675     }
6676     /* Unlike sv_inc we don't have to worry about string-never-numbers
6677        and keeping them magic. But we mustn't warn on punting */
6678     flags = SvFLAGS(sv);
6679     if ((flags & SVf_IOK) || ((flags & (SVp_IOK | SVp_NOK)) == SVp_IOK)) {
6680         /* It's publicly an integer, or privately an integer-not-float */
6681 #ifdef PERL_PRESERVE_IVUV
6682       oops_its_int:
6683 #endif
6684         if (SvIsUV(sv)) {
6685             if (SvUVX(sv) == 0) {
6686                 (void)SvIOK_only(sv);
6687                 SvIVX(sv) = -1;
6688             }
6689             else {
6690                 (void)SvIOK_only_UV(sv);
6691                 --SvUVX(sv);
6692             }   
6693         } else {
6694             if (SvIVX(sv) == IV_MIN)
6695                 sv_setnv(sv, (NV)IV_MIN - 1.0);
6696             else {
6697                 (void)SvIOK_only(sv);
6698                 --SvIVX(sv);
6699             }   
6700         }
6701         return;
6702     }
6703     if (flags & SVp_NOK) {
6704         SvNVX(sv) -= 1.0;
6705         (void)SvNOK_only(sv);
6706         return;
6707     }
6708     if (!(flags & SVp_POK)) {
6709         if ((flags & SVTYPEMASK) < SVt_PVNV)
6710             sv_upgrade(sv, SVt_NV);
6711         SvNVX(sv) = -1.0;
6712         (void)SvNOK_only(sv);
6713         return;
6714     }
6715 #ifdef PERL_PRESERVE_IVUV
6716     {
6717         int numtype = grok_number(SvPVX(sv), SvCUR(sv), NULL);
6718         if (numtype && !(numtype & IS_NUMBER_INFINITY)) {
6719             /* Need to try really hard to see if it's an integer.
6720                9.22337203685478e+18 is an integer.
6721                but "9.22337203685478e+18" + 0 is UV=9223372036854779904
6722                so $a="9.22337203685478e+18"; $a+0; $a--
6723                needs to be the same as $a="9.22337203685478e+18"; $a--
6724                or we go insane. */
6725         
6726             (void) sv_2iv(sv);
6727             if (SvIOK(sv))
6728                 goto oops_its_int;
6729
6730             /* sv_2iv *should* have made this an NV */
6731             if (flags & SVp_NOK) {
6732                 (void)SvNOK_only(sv);
6733                 SvNVX(sv) -= 1.0;
6734                 return;
6735             }
6736             /* I don't think we can get here. Maybe I should assert this
6737                And if we do get here I suspect that sv_setnv will croak. NWC
6738                Fall through. */
6739 #if defined(USE_LONG_DOUBLE)
6740             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",
6741                                   SvPVX(sv), SvIVX(sv), SvNVX(sv)));
6742 #else
6743             DEBUG_c(PerlIO_printf(Perl_debug_log,"sv_dec punt failed to convert '%s' to IOK or NOKp, UV=0x%"UVxf" NV=%"NVgf"\n",
6744                                   SvPVX(sv), SvIVX(sv), SvNVX(sv)));
6745 #endif
6746         }
6747     }
6748 #endif /* PERL_PRESERVE_IVUV */
6749     sv_setnv(sv,Atof(SvPVX(sv)) - 1.0); /* punt */
6750 }
6751
6752 /*
6753 =for apidoc sv_mortalcopy
6754
6755 Creates a new SV which is a copy of the original SV (using C<sv_setsv>).
6756 The new SV is marked as mortal. It will be destroyed "soon", either by an
6757 explicit call to FREETMPS, or by an implicit call at places such as
6758 statement boundaries.  See also C<sv_newmortal> and C<sv_2mortal>.
6759
6760 =cut
6761 */
6762
6763 /* Make a string that will exist for the duration of the expression
6764  * evaluation.  Actually, it may have to last longer than that, but
6765  * hopefully we won't free it until it has been assigned to a
6766  * permanent location. */
6767
6768 SV *
6769 Perl_sv_mortalcopy(pTHX_ SV *oldstr)
6770 {
6771     register SV *sv;
6772
6773     new_SV(sv);
6774     sv_setsv(sv,oldstr);
6775     EXTEND_MORTAL(1);
6776     PL_tmps_stack[++PL_tmps_ix] = sv;
6777     SvTEMP_on(sv);
6778     return sv;
6779 }
6780
6781 /*
6782 =for apidoc sv_newmortal
6783
6784 Creates a new null SV which is mortal.  The reference count of the SV is
6785 set to 1. It will be destroyed "soon", either by an explicit call to
6786 FREETMPS, or by an implicit call at places such as statement boundaries.
6787 See also C<sv_mortalcopy> and C<sv_2mortal>.
6788
6789 =cut
6790 */
6791
6792 SV *
6793 Perl_sv_newmortal(pTHX)
6794 {
6795     register SV *sv;
6796
6797     new_SV(sv);
6798     SvFLAGS(sv) = SVs_TEMP;
6799     EXTEND_MORTAL(1);
6800     PL_tmps_stack[++PL_tmps_ix] = sv;
6801     return sv;
6802 }
6803
6804 /*
6805 =for apidoc sv_2mortal
6806
6807 Marks an existing SV as mortal.  The SV will be destroyed "soon", either
6808 by an explicit call to FREETMPS, or by an implicit call at places such as
6809 statement boundaries.  See also C<sv_newmortal> and C<sv_mortalcopy>.
6810
6811 =cut
6812 */
6813
6814 SV *
6815 Perl_sv_2mortal(pTHX_ register SV *sv)
6816 {
6817     if (!sv)
6818         return sv;
6819     if (SvREADONLY(sv) && SvIMMORTAL(sv))
6820         return sv;
6821     EXTEND_MORTAL(1);
6822     PL_tmps_stack[++PL_tmps_ix] = sv;
6823     SvTEMP_on(sv);
6824     return sv;
6825 }
6826
6827 /*
6828 =for apidoc newSVpv
6829
6830 Creates a new SV and copies a string into it.  The reference count for the
6831 SV is set to 1.  If C<len> is zero, Perl will compute the length using
6832 strlen().  For efficiency, consider using C<newSVpvn> instead.
6833
6834 =cut
6835 */
6836
6837 SV *
6838 Perl_newSVpv(pTHX_ const char *s, STRLEN len)
6839 {
6840     register SV *sv;
6841
6842     new_SV(sv);
6843     if (!len)
6844         len = strlen(s);
6845     sv_setpvn(sv,s,len);
6846     return sv;
6847 }
6848
6849 /*
6850 =for apidoc newSVpvn
6851
6852 Creates a new SV and copies a string into it.  The reference count for the
6853 SV is set to 1.  Note that if C<len> is zero, Perl will create a zero length
6854 string.  You are responsible for ensuring that the source string is at least
6855 C<len> bytes long.
6856
6857 =cut
6858 */
6859
6860 SV *
6861 Perl_newSVpvn(pTHX_ const char *s, STRLEN len)
6862 {
6863     register SV *sv;
6864
6865     new_SV(sv);
6866     sv_setpvn(sv,s,len);
6867     return sv;
6868 }
6869
6870 /*
6871 =for apidoc newSVpvn_share
6872
6873 Creates a new SV with its SvPVX pointing to a shared string in the string
6874 table. If the string does not already exist in the table, it is created
6875 first.  Turns on READONLY and FAKE.  The string's hash is stored in the UV
6876 slot of the SV; if the C<hash> parameter is non-zero, that value is used;
6877 otherwise the hash is computed.  The idea here is that as the string table
6878 is used for shared hash keys these strings will have SvPVX == HeKEY and
6879 hash lookup will avoid string compare.
6880
6881 =cut
6882 */
6883
6884 SV *
6885 Perl_newSVpvn_share(pTHX_ const char *src, I32 len, U32 hash)
6886 {
6887     register SV *sv;
6888     bool is_utf8 = FALSE;
6889     if (len < 0) {
6890         STRLEN tmplen = -len;
6891         is_utf8 = TRUE;
6892         /* See the note in hv.c:hv_fetch() --jhi */
6893         src = (char*)bytes_from_utf8((U8*)src, &tmplen, &is_utf8);
6894         len = tmplen;
6895     }
6896     if (!hash)
6897         PERL_HASH(hash, src, len);
6898     new_SV(sv);
6899     sv_upgrade(sv, SVt_PVIV);
6900     SvPVX(sv) = sharepvn(src, is_utf8?-len:len, hash);
6901     SvCUR(sv) = len;
6902     SvUVX(sv) = hash;
6903     SvLEN(sv) = 0;
6904     SvREADONLY_on(sv);
6905     SvFAKE_on(sv);
6906     SvPOK_on(sv);
6907     if (is_utf8)
6908         SvUTF8_on(sv);
6909     return sv;
6910 }
6911
6912
6913 #if defined(PERL_IMPLICIT_CONTEXT)
6914
6915 /* pTHX_ magic can't cope with varargs, so this is a no-context
6916  * version of the main function, (which may itself be aliased to us).
6917  * Don't access this version directly.
6918  */
6919
6920 SV *
6921 Perl_newSVpvf_nocontext(const char* pat, ...)
6922 {
6923     dTHX;
6924     register SV *sv;
6925     va_list args;
6926     va_start(args, pat);
6927     sv = vnewSVpvf(pat, &args);
6928     va_end(args);
6929     return sv;
6930 }
6931 #endif
6932
6933 /*
6934 =for apidoc newSVpvf
6935
6936 Creates a new SV and initializes it with the string formatted like
6937 C<sprintf>.
6938
6939 =cut
6940 */
6941
6942 SV *
6943 Perl_newSVpvf(pTHX_ const char* pat, ...)
6944 {
6945     register SV *sv;
6946     va_list args;
6947     va_start(args, pat);
6948     sv = vnewSVpvf(pat, &args);
6949     va_end(args);
6950     return sv;
6951 }
6952
6953 /* backend for newSVpvf() and newSVpvf_nocontext() */
6954
6955 SV *
6956 Perl_vnewSVpvf(pTHX_ const char* pat, va_list* args)
6957 {
6958     register SV *sv;
6959     new_SV(sv);
6960     sv_vsetpvfn(sv, pat, strlen(pat), args, Null(SV**), 0, Null(bool*));
6961     return sv;
6962 }
6963
6964 /*
6965 =for apidoc newSVnv
6966
6967 Creates a new SV and copies a floating point value into it.
6968 The reference count for the SV is set to 1.
6969
6970 =cut
6971 */
6972
6973 SV *
6974 Perl_newSVnv(pTHX_ NV n)
6975 {
6976     register SV *sv;
6977
6978     new_SV(sv);
6979     sv_setnv(sv,n);
6980     return sv;
6981 }
6982
6983 /*
6984 =for apidoc newSViv
6985
6986 Creates a new SV and copies an integer into it.  The reference count for the
6987 SV is set to 1.
6988
6989 =cut
6990 */
6991
6992 SV *
6993 Perl_newSViv(pTHX_ IV i)
6994 {
6995     register SV *sv;
6996
6997     new_SV(sv);
6998     sv_setiv(sv,i);
6999     return sv;
7000 }
7001
7002 /*
7003 =for apidoc newSVuv
7004
7005 Creates a new SV and copies an unsigned integer into it.
7006 The reference count for the SV is set to 1.
7007
7008 =cut
7009 */
7010
7011 SV *
7012 Perl_newSVuv(pTHX_ UV u)
7013 {
7014     register SV *sv;
7015
7016     new_SV(sv);
7017     sv_setuv(sv,u);
7018     return sv;
7019 }
7020
7021 /*
7022 =for apidoc newRV_noinc
7023
7024 Creates an RV wrapper for an SV.  The reference count for the original
7025 SV is B<not> incremented.
7026
7027 =cut
7028 */
7029
7030 SV *
7031 Perl_newRV_noinc(pTHX_ SV *tmpRef)
7032 {
7033     register SV *sv;
7034
7035     new_SV(sv);
7036     sv_upgrade(sv, SVt_RV);
7037     SvTEMP_off(tmpRef);
7038     SvRV(sv) = tmpRef;
7039     SvROK_on(sv);
7040     return sv;
7041 }
7042
7043 /* newRV_inc is the official function name to use now.
7044  * newRV_inc is in fact #defined to newRV in sv.h
7045  */
7046
7047 SV *
7048 Perl_newRV(pTHX_ SV *tmpRef)
7049 {
7050     return newRV_noinc(SvREFCNT_inc(tmpRef));
7051 }
7052
7053 /*
7054 =for apidoc newSVsv
7055
7056 Creates a new SV which is an exact duplicate of the original SV.
7057 (Uses C<sv_setsv>).
7058
7059 =cut
7060 */
7061
7062 SV *
7063 Perl_newSVsv(pTHX_ register SV *old)
7064 {
7065     register SV *sv;
7066
7067     if (!old)
7068         return Nullsv;
7069     if (SvTYPE(old) == SVTYPEMASK) {
7070         if (ckWARN_d(WARN_INTERNAL))
7071             Perl_warner(aTHX_ packWARN(WARN_INTERNAL), "semi-panic: attempt to dup freed string");
7072         return Nullsv;
7073     }
7074     new_SV(sv);
7075     if (SvTEMP(old)) {
7076         SvTEMP_off(old);
7077         sv_setsv(sv,old);
7078         SvTEMP_on(old);
7079     }
7080     else
7081         sv_setsv(sv,old);
7082     return sv;
7083 }
7084
7085 /*
7086 =for apidoc sv_reset
7087
7088 Underlying implementation for the C<reset> Perl function.
7089 Note that the perl-level function is vaguely deprecated.
7090
7091 =cut
7092 */
7093
7094 void
7095 Perl_sv_reset(pTHX_ register char *s, HV *stash)
7096 {
7097     register HE *entry;
7098     register GV *gv;
7099     register SV *sv;
7100     register I32 i;
7101     register PMOP *pm;
7102     register I32 max;
7103     char todo[PERL_UCHAR_MAX+1];
7104
7105     if (!stash)
7106         return;
7107
7108     if (!*s) {          /* reset ?? searches */
7109         for (pm = HvPMROOT(stash); pm; pm = pm->op_pmnext) {
7110             pm->op_pmdynflags &= ~PMdf_USED;
7111         }
7112         return;
7113     }
7114
7115     /* reset variables */
7116
7117     if (!HvARRAY(stash))
7118         return;
7119
7120     Zero(todo, 256, char);
7121     while (*s) {
7122         i = (unsigned char)*s;
7123         if (s[1] == '-') {
7124             s += 2;
7125         }
7126         max = (unsigned char)*s++;
7127         for ( ; i <= max; i++) {
7128             todo[i] = 1;
7129         }
7130         for (i = 0; i <= (I32) HvMAX(stash); i++) {
7131             for (entry = HvARRAY(stash)[i];
7132                  entry;
7133                  entry = HeNEXT(entry))
7134             {
7135                 if (!todo[(U8)*HeKEY(entry)])
7136                     continue;
7137                 gv = (GV*)HeVAL(entry);
7138                 sv = GvSV(gv);
7139                 if (SvTHINKFIRST(sv)) {
7140                     if (!SvREADONLY(sv) && SvROK(sv))
7141                         sv_unref(sv);
7142                     continue;
7143                 }
7144                 (void)SvOK_off(sv);
7145                 if (SvTYPE(sv) >= SVt_PV) {
7146                     SvCUR_set(sv, 0);
7147                     if (SvPVX(sv) != Nullch)
7148                         *SvPVX(sv) = '\0';
7149                     SvTAINT(sv);
7150                 }
7151                 if (GvAV(gv)) {
7152                     av_clear(GvAV(gv));
7153                 }
7154                 if (GvHV(gv) && !HvNAME(GvHV(gv))) {
7155                     hv_clear(GvHV(gv));
7156 #ifdef USE_ENVIRON_ARRAY
7157                     if (gv == PL_envgv
7158 #  ifdef USE_ITHREADS
7159                         && PL_curinterp == aTHX
7160 #  endif
7161                     )
7162                     {
7163                         environ[0] = Nullch;
7164                     }
7165 #endif
7166                 }
7167             }
7168         }
7169     }
7170 }
7171
7172 /*
7173 =for apidoc sv_2io
7174
7175 Using various gambits, try to get an IO from an SV: the IO slot if its a
7176 GV; or the recursive result if we're an RV; or the IO slot of the symbol
7177 named after the PV if we're a string.
7178
7179 =cut
7180 */
7181
7182 IO*
7183 Perl_sv_2io(pTHX_ SV *sv)
7184 {
7185     IO* io;
7186     GV* gv;
7187     STRLEN n_a;
7188
7189     switch (SvTYPE(sv)) {
7190     case SVt_PVIO:
7191         io = (IO*)sv;
7192         break;
7193     case SVt_PVGV:
7194         gv = (GV*)sv;
7195         io = GvIO(gv);
7196         if (!io)
7197             Perl_croak(aTHX_ "Bad filehandle: %s", GvNAME(gv));
7198         break;
7199     default:
7200         if (!SvOK(sv))
7201             Perl_croak(aTHX_ PL_no_usym, "filehandle");
7202         if (SvROK(sv))
7203             return sv_2io(SvRV(sv));
7204         gv = gv_fetchpv(SvPV(sv,n_a), FALSE, SVt_PVIO);
7205         if (gv)
7206             io = GvIO(gv);
7207         else
7208             io = 0;
7209         if (!io)
7210             Perl_croak(aTHX_ "Bad filehandle: %"SVf, sv);
7211         break;
7212     }
7213     return io;
7214 }
7215
7216 /*
7217 =for apidoc sv_2cv
7218
7219 Using various gambits, try to get a CV from an SV; in addition, try if
7220 possible to set C<*st> and C<*gvp> to the stash and GV associated with it.
7221
7222 =cut
7223 */
7224
7225 CV *
7226 Perl_sv_2cv(pTHX_ SV *sv, HV **st, GV **gvp, I32 lref)
7227 {
7228     GV *gv = Nullgv;
7229     CV *cv = Nullcv;
7230     STRLEN n_a;
7231
7232     if (!sv)
7233         return *gvp = Nullgv, Nullcv;
7234     switch (SvTYPE(sv)) {
7235     case SVt_PVCV:
7236         *st = CvSTASH(sv);
7237         *gvp = Nullgv;
7238         return (CV*)sv;
7239     case SVt_PVHV:
7240     case SVt_PVAV:
7241         *gvp = Nullgv;
7242         return Nullcv;
7243     case SVt_PVGV:
7244         gv = (GV*)sv;
7245         *gvp = gv;
7246         *st = GvESTASH(gv);
7247         goto fix_gv;
7248
7249     default:
7250         if (SvGMAGICAL(sv))
7251             mg_get(sv);
7252         if (SvROK(sv)) {
7253             SV **sp = &sv;              /* Used in tryAMAGICunDEREF macro. */
7254             tryAMAGICunDEREF(to_cv);
7255
7256             sv = SvRV(sv);
7257             if (SvTYPE(sv) == SVt_PVCV) {
7258                 cv = (CV*)sv;
7259                 *gvp = Nullgv;
7260                 *st = CvSTASH(cv);
7261                 return cv;
7262             }
7263             else if(isGV(sv))
7264                 gv = (GV*)sv;
7265             else
7266                 Perl_croak(aTHX_ "Not a subroutine reference");
7267         }
7268         else if (isGV(sv))
7269             gv = (GV*)sv;
7270         else
7271             gv = gv_fetchpv(SvPV(sv, n_a), lref, SVt_PVCV);
7272         *gvp = gv;
7273         if (!gv)
7274             return Nullcv;
7275         *st = GvESTASH(gv);
7276     fix_gv:
7277         if (lref && !GvCVu(gv)) {
7278             SV *tmpsv;
7279             ENTER;
7280             tmpsv = NEWSV(704,0);
7281             gv_efullname3(tmpsv, gv, Nullch);
7282             /* XXX this is probably not what they think they're getting.
7283              * It has the same effect as "sub name;", i.e. just a forward
7284              * declaration! */
7285             newSUB(start_subparse(FALSE, 0),
7286                    newSVOP(OP_CONST, 0, tmpsv),
7287                    Nullop,
7288                    Nullop);
7289             LEAVE;
7290             if (!GvCVu(gv))
7291                 Perl_croak(aTHX_ "Unable to create sub named \"%"SVf"\"",
7292                            sv);
7293         }
7294         return GvCVu(gv);
7295     }
7296 }
7297
7298 /*
7299 =for apidoc sv_true
7300
7301 Returns true if the SV has a true value by Perl's rules.
7302 Use the C<SvTRUE> macro instead, which may call C<sv_true()> or may
7303 instead use an in-line version.
7304
7305 =cut
7306 */
7307
7308 I32
7309 Perl_sv_true(pTHX_ register SV *sv)
7310 {
7311     if (!sv)
7312         return 0;
7313     if (SvPOK(sv)) {
7314         register XPV* tXpv;
7315         if ((tXpv = (XPV*)SvANY(sv)) &&
7316                 (tXpv->xpv_cur > 1 ||
7317                 (tXpv->xpv_cur && *tXpv->xpv_pv != '0')))
7318             return 1;
7319         else
7320             return 0;
7321     }
7322     else {
7323         if (SvIOK(sv))
7324             return SvIVX(sv) != 0;
7325         else {
7326             if (SvNOK(sv))
7327                 return SvNVX(sv) != 0.0;
7328             else
7329                 return sv_2bool(sv);
7330         }
7331     }
7332 }
7333
7334 /*
7335 =for apidoc sv_iv
7336
7337 A private implementation of the C<SvIVx> macro for compilers which can't
7338 cope with complex macro expressions. Always use the macro instead.
7339
7340 =cut
7341 */
7342
7343 IV
7344 Perl_sv_iv(pTHX_ register SV *sv)
7345 {
7346     if (SvIOK(sv)) {
7347         if (SvIsUV(sv))
7348             return (IV)SvUVX(sv);
7349         return SvIVX(sv);
7350     }
7351     return sv_2iv(sv);
7352 }
7353
7354 /*
7355 =for apidoc sv_uv
7356
7357 A private implementation of the C<SvUVx> macro for compilers which can't
7358 cope with complex macro expressions. Always use the macro instead.
7359
7360 =cut
7361 */
7362
7363 UV
7364 Perl_sv_uv(pTHX_ register SV *sv)
7365 {
7366     if (SvIOK(sv)) {
7367         if (SvIsUV(sv))
7368             return SvUVX(sv);
7369         return (UV)SvIVX(sv);
7370     }
7371     return sv_2uv(sv);
7372 }
7373
7374 /*
7375 =for apidoc sv_nv
7376
7377 A private implementation of the C<SvNVx> macro for compilers which can't
7378 cope with complex macro expressions. Always use the macro instead.
7379
7380 =cut
7381 */
7382
7383 NV
7384 Perl_sv_nv(pTHX_ register SV *sv)
7385 {
7386     if (SvNOK(sv))
7387         return SvNVX(sv);
7388     return sv_2nv(sv);
7389 }
7390
7391 /*
7392 =for apidoc sv_pv
7393
7394 Use the C<SvPV_nolen> macro instead
7395
7396 =for apidoc sv_pvn
7397
7398 A private implementation of the C<SvPV> macro for compilers which can't
7399 cope with complex macro expressions. Always use the macro instead.
7400
7401 =cut
7402 */
7403
7404 char *
7405 Perl_sv_pvn(pTHX_ SV *sv, STRLEN *lp)
7406 {
7407     if (SvPOK(sv)) {
7408         *lp = SvCUR(sv);
7409         return SvPVX(sv);
7410     }
7411     return sv_2pv(sv, lp);
7412 }
7413
7414
7415 char *
7416 Perl_sv_pvn_nomg(pTHX_ register SV *sv, STRLEN *lp)
7417 {
7418     if (SvPOK(sv)) {
7419         *lp = SvCUR(sv);
7420         return SvPVX(sv);
7421     }
7422     return sv_2pv_flags(sv, lp, 0);
7423 }
7424
7425 /*
7426 =for apidoc sv_pvn_force
7427
7428 Get a sensible string out of the SV somehow.
7429 A private implementation of the C<SvPV_force> macro for compilers which
7430 can't cope with complex macro expressions. Always use the macro instead.
7431
7432 =for apidoc sv_pvn_force_flags
7433
7434 Get a sensible string out of the SV somehow.
7435 If C<flags> has C<SV_GMAGIC> bit set, will C<mg_get> on C<sv> if
7436 appropriate, else not. C<sv_pvn_force> and C<sv_pvn_force_nomg> are
7437 implemented in terms of this function.
7438 You normally want to use the various wrapper macros instead: see
7439 C<SvPV_force> and C<SvPV_force_nomg>
7440
7441 =cut
7442 */
7443
7444 char *
7445 Perl_sv_pvn_force_flags(pTHX_ SV *sv, STRLEN *lp, I32 flags)
7446 {
7447     char *s = NULL;
7448
7449     if (SvTHINKFIRST(sv) && !SvROK(sv))
7450         sv_force_normal_flags(sv, 0);
7451
7452     if (SvPOK(sv)) {
7453         *lp = SvCUR(sv);
7454     }
7455     else {
7456         if (SvTYPE(sv) > SVt_PVLV && SvTYPE(sv) != SVt_PVFM) {
7457             Perl_croak(aTHX_ "Can't coerce %s to string in %s", sv_reftype(sv,0),
7458                 OP_NAME(PL_op));
7459         }
7460         else
7461             s = sv_2pv_flags(sv, lp, flags);
7462         if (s != SvPVX(sv)) {   /* Almost, but not quite, sv_setpvn() */
7463             STRLEN len = *lp;
7464         
7465             if (SvROK(sv))
7466                 sv_unref(sv);
7467             (void)SvUPGRADE(sv, SVt_PV);                /* Never FALSE */
7468             SvGROW(sv, len + 1);
7469             Move(s,SvPVX(sv),len,char);
7470             SvCUR_set(sv, len);
7471             *SvEND(sv) = '\0';
7472         }
7473         if (!SvPOK(sv)) {
7474             SvPOK_on(sv);               /* validate pointer */
7475             SvTAINT(sv);
7476             DEBUG_c(PerlIO_printf(Perl_debug_log, "0x%"UVxf" 2pv(%s)\n",
7477                                   PTR2UV(sv),SvPVX(sv)));
7478         }
7479     }
7480     return SvPVX(sv);
7481 }
7482
7483 /*
7484 =for apidoc sv_pvbyte
7485
7486 Use C<SvPVbyte_nolen> instead.
7487
7488 =for apidoc sv_pvbyten
7489
7490 A private implementation of the C<SvPVbyte> macro for compilers
7491 which can't cope with complex macro expressions. Always use the macro
7492 instead.
7493
7494 =cut
7495 */
7496
7497 char *
7498 Perl_sv_pvbyten(pTHX_ SV *sv, STRLEN *lp)
7499 {
7500     sv_utf8_downgrade(sv,0);
7501     return sv_pvn(sv,lp);
7502 }
7503
7504 /*
7505 =for apidoc sv_pvbyten_force
7506
7507 A private implementation of the C<SvPVbytex_force> macro for compilers
7508 which can't cope with complex macro expressions. Always use the macro
7509 instead.
7510
7511 =cut
7512 */
7513
7514 char *
7515 Perl_sv_pvbyten_force(pTHX_ SV *sv, STRLEN *lp)
7516 {
7517     sv_utf8_downgrade(sv,0);
7518     return sv_pvn_force(sv,lp);
7519 }
7520
7521 /*
7522 =for apidoc sv_pvutf8
7523
7524 Use the C<SvPVutf8_nolen> macro instead
7525
7526 =for apidoc sv_pvutf8n
7527
7528 A private implementation of the C<SvPVutf8> macro for compilers
7529 which can't cope with complex macro expressions. Always use the macro
7530 instead.
7531
7532 =cut
7533 */
7534
7535 char *
7536 Perl_sv_pvutf8n(pTHX_ SV *sv, STRLEN *lp)
7537 {
7538     sv_utf8_upgrade(sv);
7539     return sv_pvn(sv,lp);
7540 }
7541
7542 /*
7543 =for apidoc sv_pvutf8n_force
7544
7545 A private implementation of the C<SvPVutf8_force> macro for compilers
7546 which can't cope with complex macro expressions. Always use the macro
7547 instead.
7548
7549 =cut
7550 */
7551
7552 char *
7553 Perl_sv_pvutf8n_force(pTHX_ SV *sv, STRLEN *lp)
7554 {
7555     sv_utf8_upgrade(sv);
7556     return sv_pvn_force(sv,lp);
7557 }
7558
7559 /*
7560 =for apidoc sv_reftype
7561
7562 Returns a string describing what the SV is a reference to.
7563
7564 =cut
7565 */
7566
7567 char *
7568 Perl_sv_reftype(pTHX_ SV *sv, int ob)
7569 {
7570     if (ob && SvOBJECT(sv)) {
7571         return HvNAME(SvSTASH(sv));
7572     }
7573     else {
7574         switch (SvTYPE(sv)) {
7575         case SVt_NULL:
7576         case SVt_IV:
7577         case SVt_NV:
7578         case SVt_RV:
7579         case SVt_PV:
7580         case SVt_PVIV:
7581         case SVt_PVNV:
7582         case SVt_PVMG:
7583         case SVt_PVBM:
7584                                 if (SvVOK(sv))
7585                                     return "VSTRING";
7586                                 if (SvROK(sv))
7587                                     return "REF";
7588                                 else
7589                                     return "SCALAR";
7590         case SVt_PVLV:          return "LVALUE";
7591         case SVt_PVAV:          return "ARRAY";
7592         case SVt_PVHV:          return "HASH";
7593         case SVt_PVCV:          return "CODE";
7594         case SVt_PVGV:          return "GLOB";
7595         case SVt_PVFM:          return "FORMAT";
7596         case SVt_PVIO:          return "IO";
7597         default:                return "UNKNOWN";
7598         }
7599     }
7600 }
7601
7602 /*
7603 =for apidoc sv_isobject
7604
7605 Returns a boolean indicating whether the SV is an RV pointing to a blessed
7606 object.  If the SV is not an RV, or if the object is not blessed, then this
7607 will return false.
7608
7609 =cut
7610 */
7611
7612 int
7613 Perl_sv_isobject(pTHX_ SV *sv)
7614 {
7615     if (!sv)
7616         return 0;
7617     if (SvGMAGICAL(sv))
7618         mg_get(sv);
7619     if (!SvROK(sv))
7620         return 0;
7621     sv = (SV*)SvRV(sv);
7622     if (!SvOBJECT(sv))
7623         return 0;
7624     return 1;
7625 }
7626
7627 /*
7628 =for apidoc sv_isa
7629
7630 Returns a boolean indicating whether the SV is blessed into the specified
7631 class.  This does not check for subtypes; use C<sv_derived_from> to verify
7632 an inheritance relationship.
7633
7634 =cut
7635 */
7636
7637 int
7638 Perl_sv_isa(pTHX_ SV *sv, const char *name)
7639 {
7640     if (!sv)
7641         return 0;
7642     if (SvGMAGICAL(sv))
7643         mg_get(sv);
7644     if (!SvROK(sv))
7645         return 0;
7646     sv = (SV*)SvRV(sv);
7647     if (!SvOBJECT(sv))
7648         return 0;
7649
7650     return strEQ(HvNAME(SvSTASH(sv)), name);
7651 }
7652
7653 /*
7654 =for apidoc newSVrv
7655
7656 Creates a new SV for the RV, C<rv>, to point to.  If C<rv> is not an RV then
7657 it will be upgraded to one.  If C<classname> is non-null then the new SV will
7658 be blessed in the specified package.  The new SV is returned and its
7659 reference count is 1.
7660
7661 =cut
7662 */
7663
7664 SV*
7665 Perl_newSVrv(pTHX_ SV *rv, const char *classname)
7666 {
7667     SV *sv;
7668
7669     new_SV(sv);
7670
7671     SV_CHECK_THINKFIRST_COW_DROP(rv);
7672     SvAMAGIC_off(rv);
7673
7674     if (SvTYPE(rv) >= SVt_PVMG) {
7675         U32 refcnt = SvREFCNT(rv);
7676         SvREFCNT(rv) = 0;
7677         sv_clear(rv);
7678         SvFLAGS(rv) = 0;
7679         SvREFCNT(rv) = refcnt;
7680     }
7681
7682     if (SvTYPE(rv) < SVt_RV)
7683         sv_upgrade(rv, SVt_RV);
7684     else if (SvTYPE(rv) > SVt_RV) {
7685         (void)SvOOK_off(rv);
7686         if (SvPVX(rv) && SvLEN(rv))
7687             Safefree(SvPVX(rv));
7688         SvCUR_set(rv, 0);
7689         SvLEN_set(rv, 0);
7690     }
7691
7692     (void)SvOK_off(rv);
7693     SvRV(rv) = sv;
7694     SvROK_on(rv);
7695
7696     if (classname) {
7697         HV* stash = gv_stashpv(classname, TRUE);
7698         (void)sv_bless(rv, stash);
7699     }
7700     return sv;
7701 }
7702
7703 /*
7704 =for apidoc sv_setref_pv
7705
7706 Copies a pointer into a new SV, optionally blessing the SV.  The C<rv>
7707 argument will be upgraded to an RV.  That RV will be modified to point to
7708 the new SV.  If the C<pv> argument is NULL then C<PL_sv_undef> will be placed
7709 into the SV.  The C<classname> argument indicates the package for the
7710 blessing.  Set C<classname> to C<Nullch> to avoid the blessing.  The new SV
7711 will be returned and will have a reference count of 1.
7712
7713 Do not use with other Perl types such as HV, AV, SV, CV, because those
7714 objects will become corrupted by the pointer copy process.
7715
7716 Note that C<sv_setref_pvn> copies the string while this copies the pointer.
7717
7718 =cut
7719 */
7720
7721 SV*
7722 Perl_sv_setref_pv(pTHX_ SV *rv, const char *classname, void *pv)
7723 {
7724     if (!pv) {
7725         sv_setsv(rv, &PL_sv_undef);
7726         SvSETMAGIC(rv);
7727     }
7728     else
7729         sv_setiv(newSVrv(rv,classname), PTR2IV(pv));
7730     return rv;
7731 }
7732
7733 /*
7734 =for apidoc sv_setref_iv
7735
7736 Copies an integer into a new SV, optionally blessing the SV.  The C<rv>
7737 argument will be upgraded to an RV.  That RV will be modified to point to
7738 the new SV.  The C<classname> argument indicates the package for the
7739 blessing.  Set C<classname> to C<Nullch> to avoid the blessing.  The new SV
7740 will be returned and will have a reference count of 1.
7741
7742 =cut
7743 */
7744
7745 SV*
7746 Perl_sv_setref_iv(pTHX_ SV *rv, const char *classname, IV iv)
7747 {
7748     sv_setiv(newSVrv(rv,classname), iv);
7749     return rv;
7750 }
7751
7752 /*
7753 =for apidoc sv_setref_uv
7754
7755 Copies an unsigned integer into a new SV, optionally blessing the SV.  The C<rv>
7756 argument will be upgraded to an RV.  That RV will be modified to point to
7757 the new SV.  The C<classname> argument indicates the package for the
7758 blessing.  Set C<classname> to C<Nullch> to avoid the blessing.  The new SV
7759 will be returned and will have a reference count of 1.
7760
7761 =cut
7762 */
7763
7764 SV*
7765 Perl_sv_setref_uv(pTHX_ SV *rv, const char *classname, UV uv)
7766 {
7767     sv_setuv(newSVrv(rv,classname), uv);
7768     return rv;
7769 }
7770
7771 /*
7772 =for apidoc sv_setref_nv
7773
7774 Copies a double into a new SV, optionally blessing the SV.  The C<rv>
7775 argument will be upgraded to an RV.  That RV will be modified to point to
7776 the new SV.  The C<classname> argument indicates the package for the
7777 blessing.  Set C<classname> to C<Nullch> to avoid the blessing.  The new SV
7778 will be returned and will have a reference count of 1.
7779
7780 =cut
7781 */
7782
7783 SV*
7784 Perl_sv_setref_nv(pTHX_ SV *rv, const char *classname, NV nv)
7785 {
7786     sv_setnv(newSVrv(rv,classname), nv);
7787     return rv;
7788 }
7789
7790 /*
7791 =for apidoc sv_setref_pvn
7792
7793 Copies a string into a new SV, optionally blessing the SV.  The length of the
7794 string must be specified with C<n>.  The C<rv> argument will be upgraded to
7795 an RV.  That RV will be modified to point to the new SV.  The C<classname>
7796 argument indicates the package for the blessing.  Set C<classname> to
7797 C<Nullch> to avoid the blessing.  The new SV will be returned and will have
7798 a reference count of 1.
7799
7800 Note that C<sv_setref_pv> copies the pointer while this copies the string.
7801
7802 =cut
7803 */
7804
7805 SV*
7806 Perl_sv_setref_pvn(pTHX_ SV *rv, const char *classname, char *pv, STRLEN n)
7807 {
7808     sv_setpvn(newSVrv(rv,classname), pv, n);
7809     return rv;
7810 }
7811
7812 /*
7813 =for apidoc sv_bless
7814
7815 Blesses an SV into a specified package.  The SV must be an RV.  The package
7816 must be designated by its stash (see C<gv_stashpv()>).  The reference count
7817 of the SV is unaffected.
7818
7819 =cut
7820 */
7821
7822 SV*
7823 Perl_sv_bless(pTHX_ SV *sv, HV *stash)
7824 {
7825     SV *tmpRef;
7826     if (!SvROK(sv))
7827         Perl_croak(aTHX_ "Can't bless non-reference value");
7828     tmpRef = SvRV(sv);
7829     if (SvFLAGS(tmpRef) & (SVs_OBJECT|SVf_READONLY)) {
7830         if (SvREADONLY(tmpRef))
7831             Perl_croak(aTHX_ PL_no_modify);
7832         if (SvOBJECT(tmpRef)) {
7833             if (SvTYPE(tmpRef) != SVt_PVIO)
7834                 --PL_sv_objcount;
7835             SvREFCNT_dec(SvSTASH(tmpRef));
7836         }
7837     }
7838     SvOBJECT_on(tmpRef);
7839     if (SvTYPE(tmpRef) != SVt_PVIO)
7840         ++PL_sv_objcount;
7841     (void)SvUPGRADE(tmpRef, SVt_PVMG);
7842     SvSTASH(tmpRef) = (HV*)SvREFCNT_inc(stash);
7843
7844     if (Gv_AMG(stash))
7845         SvAMAGIC_on(sv);
7846     else
7847         SvAMAGIC_off(sv);
7848
7849     if(SvSMAGICAL(tmpRef))
7850         if(mg_find(tmpRef, PERL_MAGIC_ext) || mg_find(tmpRef, PERL_MAGIC_uvar))
7851             mg_set(tmpRef);
7852
7853
7854
7855     return sv;
7856 }
7857
7858 /* Downgrades a PVGV to a PVMG.
7859  */
7860
7861 STATIC void
7862 S_sv_unglob(pTHX_ SV *sv)
7863 {
7864     void *xpvmg;
7865
7866     assert(SvTYPE(sv) == SVt_PVGV);
7867     SvFAKE_off(sv);
7868     if (GvGP(sv))
7869         gp_free((GV*)sv);
7870     if (GvSTASH(sv)) {
7871         SvREFCNT_dec(GvSTASH(sv));
7872         GvSTASH(sv) = Nullhv;
7873     }
7874     sv_unmagic(sv, PERL_MAGIC_glob);
7875     Safefree(GvNAME(sv));
7876     GvMULTI_off(sv);
7877
7878     /* need to keep SvANY(sv) in the right arena */
7879     xpvmg = new_XPVMG();
7880     StructCopy(SvANY(sv), xpvmg, XPVMG);
7881     del_XPVGV(SvANY(sv));
7882     SvANY(sv) = xpvmg;
7883
7884     SvFLAGS(sv) &= ~SVTYPEMASK;
7885     SvFLAGS(sv) |= SVt_PVMG;
7886 }
7887
7888 /*
7889 =for apidoc sv_unref_flags
7890
7891 Unsets the RV status of the SV, and decrements the reference count of
7892 whatever was being referenced by the RV.  This can almost be thought of
7893 as a reversal of C<newSVrv>.  The C<cflags> argument can contain
7894 C<SV_IMMEDIATE_UNREF> to force the reference count to be decremented
7895 (otherwise the decrementing is conditional on the reference count being
7896 different from one or the reference being a readonly SV).
7897 See C<SvROK_off>.
7898
7899 =cut
7900 */
7901
7902 void
7903 Perl_sv_unref_flags(pTHX_ SV *sv, U32 flags)
7904 {
7905     SV* rv = SvRV(sv);
7906
7907     if (SvWEAKREF(sv)) {
7908         sv_del_backref(sv);
7909         SvWEAKREF_off(sv);
7910         SvRV(sv) = 0;
7911         return;
7912     }
7913     SvRV(sv) = 0;
7914     SvROK_off(sv);
7915     /* You can't have a || SvREADONLY(rv) here, as $a = $$a, where $a was
7916        assigned to as BEGIN {$a = \"Foo"} will fail.  */
7917     if (SvREFCNT(rv) != 1 || (flags & SV_IMMEDIATE_UNREF))
7918         SvREFCNT_dec(rv);
7919     else /* XXX Hack, but hard to make $a=$a->[1] work otherwise */
7920         sv_2mortal(rv);         /* Schedule for freeing later */
7921 }
7922
7923 /*
7924 =for apidoc sv_unref
7925
7926 Unsets the RV status of the SV, and decrements the reference count of
7927 whatever was being referenced by the RV.  This can almost be thought of
7928 as a reversal of C<newSVrv>.  This is C<sv_unref_flags> with the C<flag>
7929 being zero.  See C<SvROK_off>.
7930
7931 =cut
7932 */
7933
7934 void
7935 Perl_sv_unref(pTHX_ SV *sv)
7936 {
7937     sv_unref_flags(sv, 0);
7938 }
7939
7940 /*
7941 =for apidoc sv_taint
7942
7943 Taint an SV. Use C<SvTAINTED_on> instead.
7944 =cut
7945 */
7946
7947 void
7948 Perl_sv_taint(pTHX_ SV *sv)
7949 {
7950     sv_magic((sv), Nullsv, PERL_MAGIC_taint, Nullch, 0);
7951 }
7952
7953 /*
7954 =for apidoc sv_untaint
7955
7956 Untaint an SV. Use C<SvTAINTED_off> instead.
7957 =cut
7958 */
7959
7960 void
7961 Perl_sv_untaint(pTHX_ SV *sv)
7962 {
7963     if (SvTYPE(sv) >= SVt_PVMG && SvMAGIC(sv)) {
7964         MAGIC *mg = mg_find(sv, PERL_MAGIC_taint);
7965         if (mg)
7966             mg->mg_len &= ~1;
7967     }
7968 }
7969
7970 /*
7971 =for apidoc sv_tainted
7972
7973 Test an SV for taintedness. Use C<SvTAINTED> instead.
7974 =cut
7975 */
7976
7977 bool
7978 Perl_sv_tainted(pTHX_ SV *sv)
7979 {
7980     if (SvTYPE(sv) >= SVt_PVMG && SvMAGIC(sv)) {
7981         MAGIC *mg = mg_find(sv, PERL_MAGIC_taint);
7982         if (mg && ((mg->mg_len & 1) || ((mg->mg_len & 2) && mg->mg_obj == sv)))
7983             return TRUE;
7984     }
7985     return FALSE;
7986 }
7987
7988 #if defined(PERL_IMPLICIT_CONTEXT)
7989
7990 /* pTHX_ magic can't cope with varargs, so this is a no-context
7991  * version of the main function, (which may itself be aliased to us).
7992  * Don't access this version directly.
7993  */
7994
7995 void
7996 Perl_sv_setpvf_nocontext(SV *sv, const char* pat, ...)
7997 {
7998     dTHX;
7999     va_list args;
8000     va_start(args, pat);
8001     sv_vsetpvf(sv, pat, &args);
8002     va_end(args);
8003 }
8004
8005 /* pTHX_ magic can't cope with varargs, so this is a no-context
8006  * version of the main function, (which may itself be aliased to us).
8007  * Don't access this version directly.
8008  */
8009
8010 void
8011 Perl_sv_setpvf_mg_nocontext(SV *sv, const char* pat, ...)
8012 {
8013     dTHX;
8014     va_list args;
8015     va_start(args, pat);
8016     sv_vsetpvf_mg(sv, pat, &args);
8017     va_end(args);
8018 }
8019 #endif
8020
8021 /*
8022 =for apidoc sv_setpvf
8023
8024 Processes its arguments like C<sprintf> and sets an SV to the formatted
8025 output.  Does not handle 'set' magic.  See C<sv_setpvf_mg>.
8026
8027 =cut
8028 */
8029
8030 void
8031 Perl_sv_setpvf(pTHX_ SV *sv, const char* pat, ...)
8032 {
8033     va_list args;
8034     va_start(args, pat);
8035     sv_vsetpvf(sv, pat, &args);
8036     va_end(args);
8037 }
8038
8039 /* backend for C<sv_setpvf> and C<sv_setpvf_nocontext> */
8040
8041 void
8042 Perl_sv_vsetpvf(pTHX_ SV *sv, const char* pat, va_list* args)
8043 {
8044     sv_vsetpvfn(sv, pat, strlen(pat), args, Null(SV**), 0, Null(bool*));
8045 }
8046
8047 /*
8048 =for apidoc sv_setpvf_mg
8049
8050 Like C<sv_setpvf>, but also handles 'set' magic.
8051
8052 =cut
8053 */
8054
8055 void
8056 Perl_sv_setpvf_mg(pTHX_ SV *sv, const char* pat, ...)
8057 {
8058     va_list args;
8059     va_start(args, pat);
8060     sv_vsetpvf_mg(sv, pat, &args);
8061     va_end(args);
8062 }
8063
8064 /* backend for C<sv_setpvf_mg> C<setpvf_mg_nocontext> */
8065
8066 void
8067 Perl_sv_vsetpvf_mg(pTHX_ SV *sv, const char* pat, va_list* args)
8068 {
8069     sv_vsetpvfn(sv, pat, strlen(pat), args, Null(SV**), 0, Null(bool*));
8070     SvSETMAGIC(sv);
8071 }
8072
8073 #if defined(PERL_IMPLICIT_CONTEXT)
8074
8075 /* pTHX_ magic can't cope with varargs, so this is a no-context
8076  * version of the main function, (which may itself be aliased to us).
8077  * Don't access this version directly.
8078  */
8079
8080 void
8081 Perl_sv_catpvf_nocontext(SV *sv, const char* pat, ...)
8082 {
8083     dTHX;
8084     va_list args;
8085     va_start(args, pat);
8086     sv_vcatpvf(sv, pat, &args);
8087     va_end(args);
8088 }
8089
8090 /* pTHX_ magic can't cope with varargs, so this is a no-context
8091  * version of the main function, (which may itself be aliased to us).
8092  * Don't access this version directly.
8093  */
8094
8095 void
8096 Perl_sv_catpvf_mg_nocontext(SV *sv, const char* pat, ...)
8097 {
8098     dTHX;
8099     va_list args;
8100     va_start(args, pat);
8101     sv_vcatpvf_mg(sv, pat, &args);
8102     va_end(args);
8103 }
8104 #endif
8105
8106 /*
8107 =for apidoc sv_catpvf
8108
8109 Processes its arguments like C<sprintf> and appends the formatted
8110 output to an SV.  If the appended data contains "wide" characters
8111 (including, but not limited to, SVs with a UTF-8 PV formatted with %s,
8112 and characters >255 formatted with %c), the original SV might get
8113 upgraded to UTF-8.  Handles 'get' magic, but not 'set' magic.
8114 C<SvSETMAGIC()> must typically be called after calling this function
8115 to handle 'set' magic.
8116
8117 =cut */
8118
8119 void
8120 Perl_sv_catpvf(pTHX_ SV *sv, const char* pat, ...)
8121 {
8122     va_list args;
8123     va_start(args, pat);
8124     sv_vcatpvf(sv, pat, &args);
8125     va_end(args);
8126 }
8127
8128 /* backend for C<sv_catpvf> and C<catpvf_mg_nocontext> */
8129
8130 void
8131 Perl_sv_vcatpvf(pTHX_ SV *sv, const char* pat, va_list* args)
8132 {
8133     sv_vcatpvfn(sv, pat, strlen(pat), args, Null(SV**), 0, Null(bool*));
8134 }
8135
8136 /*
8137 =for apidoc sv_catpvf_mg
8138
8139 Like C<sv_catpvf>, but also handles 'set' magic.
8140
8141 =cut
8142 */
8143
8144 void
8145 Perl_sv_catpvf_mg(pTHX_ SV *sv, const char* pat, ...)
8146 {
8147     va_list args;
8148     va_start(args, pat);
8149     sv_vcatpvf_mg(sv, pat, &args);
8150     va_end(args);
8151 }
8152
8153 /* backend for C<catpvf_mg> and C<catpvf_mg_nocontext> */
8154
8155 void
8156 Perl_sv_vcatpvf_mg(pTHX_ SV *sv, const char* pat, va_list* args)
8157 {
8158     sv_vcatpvfn(sv, pat, strlen(pat), args, Null(SV**), 0, Null(bool*));
8159     SvSETMAGIC(sv);
8160 }
8161
8162 /*
8163 =for apidoc sv_vsetpvfn
8164
8165 Works like C<vcatpvfn> but copies the text into the SV instead of
8166 appending it.
8167
8168 Usually used via one of its frontends C<sv_setpvf> and C<sv_setpvf_mg>.
8169
8170 =cut
8171 */
8172
8173 void
8174 Perl_sv_vsetpvfn(pTHX_ SV *sv, const char *pat, STRLEN patlen, va_list *args, SV **svargs, I32 svmax, bool *maybe_tainted)
8175 {
8176     sv_setpvn(sv, "", 0);
8177     sv_vcatpvfn(sv, pat, patlen, args, svargs, svmax, maybe_tainted);
8178 }
8179
8180 /* private function for use in sv_vcatpvfn via the EXPECT_NUMBER macro */
8181
8182 STATIC I32
8183 S_expect_number(pTHX_ char** pattern)
8184 {
8185     I32 var = 0;
8186     switch (**pattern) {
8187     case '1': case '2': case '3':
8188     case '4': case '5': case '6':
8189     case '7': case '8': case '9':
8190         while (isDIGIT(**pattern))
8191             var = var * 10 + (*(*pattern)++ - '0');
8192     }
8193     return var;
8194 }
8195 #define EXPECT_NUMBER(pattern, var) (var = S_expect_number(aTHX_ &pattern))
8196
8197 /*
8198 =for apidoc sv_vcatpvfn
8199
8200 Processes its arguments like C<vsprintf> and appends the formatted output
8201 to an SV.  Uses an array of SVs if the C style variable argument list is
8202 missing (NULL).  When running with taint checks enabled, indicates via
8203 C<maybe_tainted> if results are untrustworthy (often due to the use of
8204 locales).
8205
8206 Usually used via one of its frontends C<sv_catpvf> and C<sv_catpvf_mg>.
8207
8208 =cut
8209 */
8210
8211 void
8212 Perl_sv_vcatpvfn(pTHX_ SV *sv, const char *pat, STRLEN patlen, va_list *args, SV **svargs, I32 svmax, bool *maybe_tainted)
8213 {
8214     char *p;
8215     char *q;
8216     char *patend;
8217     STRLEN origlen;
8218     I32 svix = 0;
8219     static char nullstr[] = "(null)";
8220     SV *argsv = Nullsv;
8221     bool has_utf8 = FALSE; /* has the result utf8? */
8222
8223     /* no matter what, this is a string now */
8224     (void)SvPV_force(sv, origlen);
8225
8226     /* special-case "", "%s", and "%_" */
8227     if (patlen == 0)
8228         return;
8229     if (patlen == 2 && pat[0] == '%') {
8230         switch (pat[1]) {
8231         case 's':
8232             if (args) {
8233                 char *s = va_arg(*args, char*);
8234                 sv_catpv(sv, s ? s : nullstr);
8235             }
8236             else if (svix < svmax) {
8237                 sv_catsv(sv, *svargs);
8238                 if (DO_UTF8(*svargs))
8239                     SvUTF8_on(sv);
8240             }
8241             return;
8242         case '_':
8243             if (args) {
8244                 argsv = va_arg(*args, SV*);
8245                 sv_catsv(sv, argsv);
8246                 if (DO_UTF8(argsv))
8247                     SvUTF8_on(sv);
8248                 return;
8249             }
8250             /* See comment on '_' below */
8251             break;
8252         }
8253     }
8254
8255     if (!args && svix < svmax && DO_UTF8(*svargs))
8256         has_utf8 = TRUE;
8257
8258     patend = (char*)pat + patlen;
8259     for (p = (char*)pat; p < patend; p = q) {
8260         bool alt = FALSE;
8261         bool left = FALSE;
8262         bool vectorize = FALSE;
8263         bool vectorarg = FALSE;
8264         bool vec_utf8 = FALSE;
8265         char fill = ' ';
8266         char plus = 0;
8267         char intsize = 0;
8268         STRLEN width = 0;
8269         STRLEN zeros = 0;
8270         bool has_precis = FALSE;
8271         STRLEN precis = 0;
8272         bool is_utf8 = FALSE;  /* is this item utf8?   */
8273 #ifdef HAS_LDBL_SPRINTF_BUG
8274         /* This is to try to fix a bug with irix/nonstop-ux/powerux and
8275            with sfio - Allen <allens@cpan.org> */
8276         bool fix_ldbl_sprintf_bug = FALSE;
8277 #endif
8278
8279         char esignbuf[4];
8280         U8 utf8buf[UTF8_MAXLEN+1];
8281         STRLEN esignlen = 0;
8282
8283         char *eptr = Nullch;
8284         STRLEN elen = 0;
8285         /* Times 4: a decimal digit takes more than 3 binary digits.
8286          * NV_DIG: mantissa takes than many decimal digits.
8287          * Plus 32: Playing safe. */
8288         char ebuf[IV_DIG * 4 + NV_DIG + 32];
8289         /* large enough for "%#.#f" --chip */
8290         /* what about long double NVs? --jhi */
8291
8292         SV *vecsv = Nullsv;
8293         U8 *vecstr = Null(U8*);
8294         STRLEN veclen = 0;
8295         char c = 0;
8296         int i;
8297         unsigned base = 0;
8298         IV iv = 0;
8299         UV uv = 0;
8300         /* we need a long double target in case HAS_LONG_DOUBLE but
8301            not USE_LONG_DOUBLE
8302         */
8303 #if defined(HAS_LONG_DOUBLE) && LONG_DOUBLESIZE > DOUBLESIZE
8304         long double nv;
8305 #else
8306         NV nv;
8307 #endif
8308         STRLEN have;
8309         STRLEN need;
8310         STRLEN gap;
8311         char *dotstr = ".";
8312         STRLEN dotstrlen = 1;
8313         I32 efix = 0; /* explicit format parameter index */
8314         I32 ewix = 0; /* explicit width index */
8315         I32 epix = 0; /* explicit precision index */
8316         I32 evix = 0; /* explicit vector index */
8317         bool asterisk = FALSE;
8318
8319         /* echo everything up to the next format specification */
8320         for (q = p; q < patend && *q != '%'; ++q) ;
8321         if (q > p) {
8322             sv_catpvn(sv, p, q - p);
8323             p = q;
8324         }
8325         if (q++ >= patend)
8326             break;
8327
8328 /*
8329     We allow format specification elements in this order:
8330         \d+\$              explicit format parameter index
8331         [-+ 0#]+           flags
8332         v|\*(\d+\$)?v      vector with optional (optionally specified) arg
8333         \d+|\*(\d+\$)?     width using optional (optionally specified) arg
8334         \.(\d*|\*(\d+\$)?) precision using optional (optionally specified) arg
8335         [hlqLV]            size
8336     [%bcdefginopsux_DFOUX] format (mandatory)
8337 */
8338         if (EXPECT_NUMBER(q, width)) {
8339             if (*q == '$') {
8340                 ++q;
8341                 efix = width;
8342             } else {
8343                 goto gotwidth;
8344             }
8345         }
8346
8347         /* FLAGS */
8348
8349         while (*q) {
8350             switch (*q) {
8351             case ' ':
8352             case '+':
8353                 plus = *q++;
8354                 continue;
8355
8356             case '-':
8357                 left = TRUE;
8358                 q++;
8359                 continue;
8360
8361             case '0':
8362                 fill = *q++;
8363                 continue;
8364
8365             case '#':
8366                 alt = TRUE;
8367                 q++;
8368                 continue;
8369
8370             default:
8371                 break;
8372             }
8373             break;
8374         }
8375
8376       tryasterisk:
8377         if (*q == '*') {
8378             q++;
8379             if (EXPECT_NUMBER(q, ewix))
8380                 if (*q++ != '$')
8381                     goto unknown;
8382             asterisk = TRUE;
8383         }
8384         if (*q == 'v') {
8385             q++;
8386             if (vectorize)
8387                 goto unknown;
8388             if ((vectorarg = asterisk)) {
8389                 evix = ewix;
8390                 ewix = 0;
8391                 asterisk = FALSE;
8392             }
8393             vectorize = TRUE;
8394             goto tryasterisk;
8395         }
8396
8397         if (!asterisk)
8398             EXPECT_NUMBER(q, width);
8399
8400         if (vectorize) {
8401             if (vectorarg) {
8402                 if (args)
8403                     vecsv = va_arg(*args, SV*);
8404                 else
8405                     vecsv = (evix ? evix <= svmax : svix < svmax) ?
8406                         svargs[ewix ? ewix-1 : svix++] : &PL_sv_undef;
8407                 dotstr = SvPVx(vecsv, dotstrlen);
8408                 if (DO_UTF8(vecsv))
8409                     is_utf8 = TRUE;
8410             }
8411             if (args) {
8412                 vecsv = va_arg(*args, SV*);
8413                 vecstr = (U8*)SvPVx(vecsv,veclen);
8414                 vec_utf8 = DO_UTF8(vecsv);
8415             }
8416             else if (efix ? efix <= svmax : svix < svmax) {
8417                 vecsv = svargs[efix ? efix-1 : svix++];
8418                 vecstr = (U8*)SvPVx(vecsv,veclen);
8419                 vec_utf8 = DO_UTF8(vecsv);
8420             }
8421             else {
8422                 vecstr = (U8*)"";
8423                 veclen = 0;
8424             }
8425         }
8426
8427         if (asterisk) {
8428             if (args)
8429                 i = va_arg(*args, int);
8430             else
8431                 i = (ewix ? ewix <= svmax : svix < svmax) ?
8432                     SvIVx(svargs[ewix ? ewix-1 : svix++]) : 0;
8433             left |= (i < 0);
8434             width = (i < 0) ? -i : i;
8435         }
8436       gotwidth:
8437
8438         /* PRECISION */
8439
8440         if (*q == '.') {
8441             q++;
8442             if (*q == '*') {
8443                 q++;
8444                 if (EXPECT_NUMBER(q, epix) && *q++ != '$')
8445                     goto unknown;
8446                 /* XXX: todo, support specified precision parameter */
8447                 if (epix)
8448                     goto unknown;
8449                 if (args)
8450                     i = va_arg(*args, int);
8451                 else
8452                     i = (ewix ? ewix <= svmax : svix < svmax)
8453                         ? SvIVx(svargs[ewix ? ewix-1 : svix++]) : 0;
8454                 precis = (i < 0) ? 0 : i;
8455             }
8456             else {
8457                 precis = 0;
8458                 while (isDIGIT(*q))
8459                     precis = precis * 10 + (*q++ - '0');
8460             }
8461             has_precis = TRUE;
8462         }
8463
8464         /* SIZE */
8465
8466         switch (*q) {
8467 #ifdef WIN32
8468         case 'I':                       /* Ix, I32x, and I64x */
8469 #  ifdef WIN64
8470             if (q[1] == '6' && q[2] == '4') {
8471                 q += 3;
8472                 intsize = 'q';
8473                 break;
8474             }
8475 #  endif
8476             if (q[1] == '3' && q[2] == '2') {
8477                 q += 3;
8478                 break;
8479             }
8480 #  ifdef WIN64
8481             intsize = 'q';
8482 #  endif
8483             q++;
8484             break;
8485 #endif
8486 #if defined(HAS_QUAD) || defined(HAS_LONG_DOUBLE)
8487         case 'L':                       /* Ld */
8488             /* FALL THROUGH */
8489 #ifdef HAS_QUAD
8490         case 'q':                       /* qd */
8491 #endif
8492             intsize = 'q';
8493             q++;
8494             break;
8495 #endif
8496         case 'l':
8497 #if defined(HAS_QUAD) || defined(HAS_LONG_DOUBLE)
8498             if (*(q + 1) == 'l') {      /* lld, llf */
8499                 intsize = 'q';
8500                 q += 2;
8501                 break;
8502              }
8503 #endif
8504             /* FALL THROUGH */
8505         case 'h':
8506             /* FALL THROUGH */
8507         case 'V':
8508             intsize = *q++;
8509             break;
8510         }
8511
8512         /* CONVERSION */
8513
8514         if (*q == '%') {
8515             eptr = q++;
8516             elen = 1;
8517             goto string;
8518         }
8519
8520         if (vectorize)
8521             argsv = vecsv;
8522         else if (!args)
8523             argsv = (efix ? efix <= svmax : svix < svmax) ?
8524                     svargs[efix ? efix-1 : svix++] : &PL_sv_undef;
8525
8526         switch (c = *q++) {
8527
8528             /* STRINGS */
8529
8530         case 'c':
8531             uv = (args && !vectorize) ? va_arg(*args, int) : SvIVx(argsv);
8532             if ((uv > 255 ||
8533                  (!UNI_IS_INVARIANT(uv) && SvUTF8(sv)))
8534                 && !IN_BYTES) {
8535                 eptr = (char*)utf8buf;
8536                 elen = uvchr_to_utf8((U8*)eptr, uv) - utf8buf;
8537                 is_utf8 = TRUE;
8538             }
8539             else {
8540                 c = (char)uv;
8541                 eptr = &c;
8542                 elen = 1;
8543             }
8544             goto string;
8545
8546         case 's':
8547             if (args && !vectorize) {
8548                 eptr = va_arg(*args, char*);
8549                 if (eptr)
8550 #ifdef MACOS_TRADITIONAL
8551                   /* On MacOS, %#s format is used for Pascal strings */
8552                   if (alt)
8553                     elen = *eptr++;
8554                   else
8555 #endif
8556                     elen = strlen(eptr);
8557                 else {
8558                     eptr = nullstr;
8559                     elen = sizeof nullstr - 1;
8560                 }
8561             }
8562             else {
8563                 eptr = SvPVx(argsv, elen);
8564                 if (DO_UTF8(argsv)) {
8565                     if (has_precis && precis < elen) {
8566                         I32 p = precis;
8567                         sv_pos_u2b(argsv, &p, 0); /* sticks at end */
8568                         precis = p;
8569                     }
8570                     if (width) { /* fudge width (can't fudge elen) */
8571                         width += elen - sv_len_utf8(argsv);
8572                     }
8573                     is_utf8 = TRUE;
8574                 }
8575             }
8576             goto string;
8577
8578         case '_':
8579             /*
8580              * The "%_" hack might have to be changed someday,
8581              * if ISO or ANSI decide to use '_' for something.
8582              * So we keep it hidden from users' code.
8583              */
8584             if (!args || vectorize)
8585                 goto unknown;
8586             argsv = va_arg(*args, SV*);
8587             eptr = SvPVx(argsv, elen);
8588             if (DO_UTF8(argsv))
8589                 is_utf8 = TRUE;
8590
8591         string:
8592             vectorize = FALSE;
8593             if (has_precis && elen > precis)
8594                 elen = precis;
8595             break;
8596
8597             /* INTEGERS */
8598
8599         case 'p':
8600             if (alt || vectorize)
8601                 goto unknown;
8602             uv = PTR2UV(args ? va_arg(*args, void*) : argsv);
8603             base = 16;
8604             goto integer;
8605
8606         case 'D':
8607 #ifdef IV_IS_QUAD
8608             intsize = 'q';
8609 #else
8610             intsize = 'l';
8611 #endif
8612             /* FALL THROUGH */
8613         case 'd':
8614         case 'i':
8615             if (vectorize) {
8616                 STRLEN ulen;
8617                 if (!veclen)
8618                     continue;
8619                 if (vec_utf8)
8620                     uv = utf8n_to_uvchr(vecstr, veclen, &ulen,
8621                                         UTF8_ALLOW_ANYUV);
8622                 else {
8623                     uv = *vecstr;
8624                     ulen = 1;
8625                 }
8626                 vecstr += ulen;
8627                 veclen -= ulen;
8628                 if (plus)
8629                      esignbuf[esignlen++] = plus;
8630             }
8631             else if (args) {
8632                 switch (intsize) {
8633                 case 'h':       iv = (short)va_arg(*args, int); break;
8634                 default:        iv = va_arg(*args, int); break;
8635                 case 'l':       iv = va_arg(*args, long); break;
8636                 case 'V':       iv = va_arg(*args, IV); break;
8637 #ifdef HAS_QUAD
8638                 case 'q':       iv = va_arg(*args, Quad_t); break;
8639 #endif
8640                 }
8641             }
8642             else {
8643                 iv = SvIVx(argsv);
8644                 switch (intsize) {
8645                 case 'h':       iv = (short)iv; break;
8646                 default:        break;
8647                 case 'l':       iv = (long)iv; break;
8648                 case 'V':       break;
8649 #ifdef HAS_QUAD
8650                 case 'q':       iv = (Quad_t)iv; break;
8651 #endif
8652                 }
8653             }
8654             if ( !vectorize )   /* we already set uv above */
8655             {
8656                 if (iv >= 0) {
8657                     uv = iv;
8658                     if (plus)
8659                         esignbuf[esignlen++] = plus;
8660                 }
8661                 else {
8662                     uv = -iv;
8663                     esignbuf[esignlen++] = '-';
8664                 }
8665             }
8666             base = 10;
8667             goto integer;
8668
8669         case 'U':
8670 #ifdef IV_IS_QUAD
8671             intsize = 'q';
8672 #else
8673             intsize = 'l';
8674 #endif
8675             /* FALL THROUGH */
8676         case 'u':
8677             base = 10;
8678             goto uns_integer;
8679
8680         case 'b':
8681             base = 2;
8682             goto uns_integer;
8683
8684         case 'O':
8685 #ifdef IV_IS_QUAD
8686             intsize = 'q';
8687 #else
8688             intsize = 'l';
8689 #endif
8690             /* FALL THROUGH */
8691         case 'o':
8692             base = 8;
8693             goto uns_integer;
8694
8695         case 'X':
8696         case 'x':
8697             base = 16;
8698
8699         uns_integer:
8700             if (vectorize) {
8701                 STRLEN ulen;
8702         vector:
8703                 if (!veclen)
8704                     continue;
8705                 if (vec_utf8)
8706                     uv = utf8n_to_uvchr(vecstr, veclen, &ulen,
8707                                         UTF8_ALLOW_ANYUV);
8708                 else {
8709                     uv = *vecstr;
8710                     ulen = 1;
8711                 }
8712                 vecstr += ulen;
8713                 veclen -= ulen;
8714             }
8715             else if (args) {
8716                 switch (intsize) {
8717                 case 'h':  uv = (unsigned short)va_arg(*args, unsigned); break;
8718                 default:   uv = va_arg(*args, unsigned); break;
8719                 case 'l':  uv = va_arg(*args, unsigned long); break;
8720                 case 'V':  uv = va_arg(*args, UV); break;
8721 #ifdef HAS_QUAD
8722                 case 'q':  uv = va_arg(*args, Quad_t); break;
8723 #endif
8724                 }
8725             }
8726             else {
8727                 uv = SvUVx(argsv);
8728                 switch (intsize) {
8729                 case 'h':       uv = (unsigned short)uv; break;
8730                 default:        break;
8731                 case 'l':       uv = (unsigned long)uv; break;
8732                 case 'V':       break;
8733 #ifdef HAS_QUAD
8734                 case 'q':       uv = (Quad_t)uv; break;
8735 #endif
8736                 }
8737             }
8738
8739         integer:
8740             eptr = ebuf + sizeof ebuf;
8741             switch (base) {
8742                 unsigned dig;
8743             case 16:
8744                 if (!uv)
8745                     alt = FALSE;
8746                 p = (char*)((c == 'X')
8747                             ? "0123456789ABCDEF" : "0123456789abcdef");
8748                 do {
8749                     dig = uv & 15;
8750                     *--eptr = p[dig];
8751                 } while (uv >>= 4);
8752                 if (alt) {
8753                     esignbuf[esignlen++] = '0';
8754                     esignbuf[esignlen++] = c;  /* 'x' or 'X' */
8755                 }
8756                 break;
8757             case 8:
8758                 do {
8759                     dig = uv & 7;
8760                     *--eptr = '0' + dig;
8761                 } while (uv >>= 3);
8762                 if (alt && *eptr != '0')
8763                     *--eptr = '0';
8764                 break;
8765             case 2:
8766                 do {
8767                     dig = uv & 1;
8768                     *--eptr = '0' + dig;
8769                 } while (uv >>= 1);
8770                 if (alt) {
8771                     esignbuf[esignlen++] = '0';
8772                     esignbuf[esignlen++] = 'b';
8773                 }
8774                 break;
8775             default:            /* it had better be ten or less */
8776 #if defined(PERL_Y2KWARN)
8777                 if (ckWARN(WARN_Y2K)) {
8778                     STRLEN n;
8779                     char *s = SvPV(sv,n);
8780                     if (n >= 2 && s[n-2] == '1' && s[n-1] == '9'
8781                         && (n == 2 || !isDIGIT(s[n-3])))
8782                     {
8783                         Perl_warner(aTHX_ packWARN(WARN_Y2K),
8784                                     "Possible Y2K bug: %%%c %s",
8785                                     c, "format string following '19'");
8786                     }
8787                 }
8788 #endif
8789                 do {
8790                     dig = uv % base;
8791                     *--eptr = '0' + dig;
8792                 } while (uv /= base);
8793                 break;
8794             }
8795             elen = (ebuf + sizeof ebuf) - eptr;
8796             if (has_precis) {
8797                 if (precis > elen)
8798                     zeros = precis - elen;
8799                 else if (precis == 0 && elen == 1 && *eptr == '0')
8800                     elen = 0;
8801             }
8802             break;
8803
8804             /* FLOATING POINT */
8805
8806         case 'F':
8807             c = 'f';            /* maybe %F isn't supported here */
8808             /* FALL THROUGH */
8809         case 'e': case 'E':
8810         case 'f':
8811         case 'g': case 'G':
8812
8813             /* This is evil, but floating point is even more evil */
8814
8815             /* for SV-style calling, we can only get NV
8816                for C-style calling, we assume %f is double;
8817                for simplicity we allow any of %Lf, %llf, %qf for long double
8818             */
8819             switch (intsize) {
8820             case 'V':
8821 #if defined(USE_LONG_DOUBLE)
8822                 intsize = 'q';
8823 #endif
8824                 break;
8825 /* [perl #20339] - we should accept and ignore %lf rather than die */
8826             case 'l':
8827                 /* FALL THROUGH */
8828             default:
8829 #if defined(USE_LONG_DOUBLE)
8830                 intsize = args ? 0 : 'q';
8831 #endif
8832                 break;
8833             case 'q':
8834 #if defined(HAS_LONG_DOUBLE)
8835                 break;
8836 #else
8837                 /* FALL THROUGH */
8838 #endif
8839             case 'h':
8840                 goto unknown;
8841             }
8842
8843             /* now we need (long double) if intsize == 'q', else (double) */
8844             nv = (args && !vectorize) ?
8845 #if LONG_DOUBLESIZE > DOUBLESIZE
8846                 intsize == 'q' ?
8847                     va_arg(*args, long double) :
8848                     va_arg(*args, double)
8849 #else
8850                     va_arg(*args, double)
8851 #endif
8852                 : SvNVx(argsv);
8853
8854             need = 0;
8855             vectorize = FALSE;
8856             if (c != 'e' && c != 'E') {
8857                 i = PERL_INT_MIN;
8858                 /* FIXME: if HAS_LONG_DOUBLE but not USE_LONG_DOUBLE this
8859                    will cast our (long double) to (double) */
8860                 (void)Perl_frexp(nv, &i);
8861                 if (i == PERL_INT_MIN)
8862                     Perl_die(aTHX_ "panic: frexp");
8863                 if (i > 0)
8864                     need = BIT_DIGITS(i);
8865             }
8866             need += has_precis ? precis : 6; /* known default */
8867
8868             if (need < width)
8869                 need = width;
8870
8871 #ifdef HAS_LDBL_SPRINTF_BUG
8872             /* This is to try to fix a bug with irix/nonstop-ux/powerux and
8873                with sfio - Allen <allens@cpan.org> */
8874
8875 #  ifdef DBL_MAX
8876 #    define MY_DBL_MAX DBL_MAX
8877 #  else /* XXX guessing! HUGE_VAL may be defined as infinity, so not using */
8878 #    if DOUBLESIZE >= 8
8879 #      define MY_DBL_MAX 1.7976931348623157E+308L
8880 #    else
8881 #      define MY_DBL_MAX 3.40282347E+38L
8882 #    endif
8883 #  endif
8884
8885 #  ifdef HAS_LDBL_SPRINTF_BUG_LESS1 /* only between -1L & 1L - Allen */
8886 #    define MY_DBL_MAX_BUG 1L
8887 #  else
8888 #    define MY_DBL_MAX_BUG MY_DBL_MAX
8889 #  endif
8890
8891 #  ifdef DBL_MIN
8892 #    define MY_DBL_MIN DBL_MIN
8893 #  else  /* XXX guessing! -Allen */
8894 #    if DOUBLESIZE >= 8
8895 #      define MY_DBL_MIN 2.2250738585072014E-308L
8896 #    else
8897 #      define MY_DBL_MIN 1.17549435E-38L
8898 #    endif
8899 #  endif
8900
8901             if ((intsize == 'q') && (c == 'f') &&
8902                 ((nv < MY_DBL_MAX_BUG) && (nv > -MY_DBL_MAX_BUG)) &&
8903                 (need < DBL_DIG)) {
8904                 /* it's going to be short enough that
8905                  * long double precision is not needed */
8906
8907                 if ((nv <= 0L) && (nv >= -0L))
8908                     fix_ldbl_sprintf_bug = TRUE; /* 0 is 0 - easiest */
8909                 else {
8910                     /* would use Perl_fp_class as a double-check but not
8911                      * functional on IRIX - see perl.h comments */
8912
8913                     if ((nv >= MY_DBL_MIN) || (nv <= -MY_DBL_MIN)) {
8914                         /* It's within the range that a double can represent */
8915 #if defined(DBL_MAX) && !defined(DBL_MIN)
8916                         if ((nv >= ((long double)1/DBL_MAX)) ||
8917                             (nv <= (-(long double)1/DBL_MAX)))
8918 #endif
8919                         fix_ldbl_sprintf_bug = TRUE;
8920                     }
8921                 }
8922                 if (fix_ldbl_sprintf_bug == TRUE) {
8923                     double temp;
8924
8925                     intsize = 0;
8926                     temp = (double)nv;
8927                     nv = (NV)temp;
8928                 }
8929             }
8930
8931 #  undef MY_DBL_MAX
8932 #  undef MY_DBL_MAX_BUG
8933 #  undef MY_DBL_MIN
8934
8935 #endif /* HAS_LDBL_SPRINTF_BUG */
8936
8937             need += 20; /* fudge factor */
8938             if (PL_efloatsize < need) {
8939                 Safefree(PL_efloatbuf);
8940                 PL_efloatsize = need + 20; /* more fudge */
8941                 New(906, PL_efloatbuf, PL_efloatsize, char);
8942                 PL_efloatbuf[0] = '\0';
8943             }
8944
8945             eptr = ebuf + sizeof ebuf;
8946             *--eptr = '\0';
8947             *--eptr = c;
8948             /* FIXME: what to do if HAS_LONG_DOUBLE but not PERL_PRIfldbl? */
8949 #if defined(HAS_LONG_DOUBLE) && defined(PERL_PRIfldbl)
8950             if (intsize == 'q') {
8951                 /* Copy the one or more characters in a long double
8952                  * format before the 'base' ([efgEFG]) character to
8953                  * the format string. */
8954                 static char const prifldbl[] = PERL_PRIfldbl;
8955                 char const *p = prifldbl + sizeof(prifldbl) - 3;
8956                 while (p >= prifldbl) { *--eptr = *p--; }
8957             }
8958 #endif
8959             if (has_precis) {
8960                 base = precis;
8961                 do { *--eptr = '0' + (base % 10); } while (base /= 10);
8962                 *--eptr = '.';
8963             }
8964             if (width) {
8965                 base = width;
8966                 do { *--eptr = '0' + (base % 10); } while (base /= 10);
8967             }
8968             if (fill == '0')
8969                 *--eptr = fill;
8970             if (left)
8971                 *--eptr = '-';
8972             if (plus)
8973                 *--eptr = plus;
8974             if (alt)
8975                 *--eptr = '#';
8976             *--eptr = '%';
8977
8978             /* No taint.  Otherwise we are in the strange situation
8979              * where printf() taints but print($float) doesn't.
8980              * --jhi */
8981 #if defined(HAS_LONG_DOUBLE)
8982             if (intsize == 'q')
8983                 (void)sprintf(PL_efloatbuf, eptr, nv);
8984             else
8985                 (void)sprintf(PL_efloatbuf, eptr, (double)nv);
8986 #else
8987             (void)sprintf(PL_efloatbuf, eptr, nv);
8988 #endif
8989             eptr = PL_efloatbuf;
8990             elen = strlen(PL_efloatbuf);
8991             break;
8992
8993             /* SPECIAL */
8994
8995         case 'n':
8996             i = SvCUR(sv) - origlen;
8997             if (args && !vectorize) {
8998                 switch (intsize) {
8999                 case 'h':       *(va_arg(*args, short*)) = i; break;
9000                 default:        *(va_arg(*args, int*)) = i; break;
9001                 case 'l':       *(va_arg(*args, long*)) = i; break;
9002                 case 'V':       *(va_arg(*args, IV*)) = i; break;
9003 #ifdef HAS_QUAD
9004                 case 'q':       *(va_arg(*args, Quad_t*)) = i; break;
9005 #endif
9006                 }
9007             }
9008             else
9009                 sv_setuv_mg(argsv, (UV)i);
9010             vectorize = FALSE;
9011             continue;   /* not "break" */
9012
9013             /* UNKNOWN */
9014
9015         default:
9016       unknown:
9017             vectorize = FALSE;
9018             if (!args && ckWARN(WARN_PRINTF) &&
9019                   (PL_op->op_type == OP_PRTF || PL_op->op_type == OP_SPRINTF)) {
9020                 SV *msg = sv_newmortal();
9021                 Perl_sv_setpvf(aTHX_ msg, "Invalid conversion in %sprintf: ",
9022                           (PL_op->op_type == OP_PRTF) ? "" : "s");
9023                 if (c) {
9024                     if (isPRINT(c))
9025                         Perl_sv_catpvf(aTHX_ msg,
9026                                        "\"%%%c\"", c & 0xFF);
9027                     else
9028                         Perl_sv_catpvf(aTHX_ msg,
9029                                        "\"%%\\%03"UVof"\"",
9030                                        (UV)c & 0xFF);
9031                 } else
9032                     sv_catpv(msg, "end of string");
9033                 Perl_warner(aTHX_ packWARN(WARN_PRINTF), "%"SVf, msg); /* yes, this is reentrant */
9034             }
9035
9036             /* output mangled stuff ... */
9037             if (c == '\0')
9038                 --q;
9039             eptr = p;
9040             elen = q - p;
9041
9042             /* ... right here, because formatting flags should not apply */
9043             SvGROW(sv, SvCUR(sv) + elen + 1);
9044             p = SvEND(sv);
9045             Copy(eptr, p, elen, char);
9046             p += elen;
9047             *p = '\0';
9048             SvCUR(sv) = p - SvPVX(sv);
9049             continue;   /* not "break" */
9050         }
9051
9052         if (is_utf8 != has_utf8) {
9053              if (is_utf8) {
9054                   if (SvCUR(sv))
9055                        sv_utf8_upgrade(sv);
9056              }
9057              else {
9058                   SV *nsv = sv_2mortal(newSVpvn(eptr, elen));
9059                   sv_utf8_upgrade(nsv);
9060                   eptr = SvPVX(nsv);
9061                   elen = SvCUR(nsv);
9062              }
9063              SvGROW(sv, SvCUR(sv) + elen + 1);
9064              p = SvEND(sv);
9065              *p = '\0';
9066         }
9067         
9068         have = esignlen + zeros + elen;
9069         need = (have > width ? have : width);
9070         gap = need - have;
9071
9072         SvGROW(sv, SvCUR(sv) + need + dotstrlen + 1);
9073         p = SvEND(sv);
9074         if (esignlen && fill == '0') {
9075             for (i = 0; i < (int)esignlen; i++)
9076                 *p++ = esignbuf[i];
9077         }
9078         if (gap && !left) {
9079             memset(p, fill, gap);
9080             p += gap;
9081         }
9082         if (esignlen && fill != '0') {
9083             for (i = 0; i < (int)esignlen; i++)
9084                 *p++ = esignbuf[i];
9085         }
9086         if (zeros) {
9087             for (i = zeros; i; i--)
9088                 *p++ = '0';
9089         }
9090         if (elen) {
9091             Copy(eptr, p, elen, char);
9092             p += elen;
9093         }
9094         if (gap && left) {
9095             memset(p, ' ', gap);
9096             p += gap;
9097         }
9098         if (vectorize) {
9099             if (veclen) {
9100                 Copy(dotstr, p, dotstrlen, char);
9101                 p += dotstrlen;
9102             }
9103             else
9104                 vectorize = FALSE;              /* done iterating over vecstr */
9105         }
9106         if (is_utf8)
9107             has_utf8 = TRUE;
9108         if (has_utf8)
9109             SvUTF8_on(sv);
9110         *p = '\0';
9111         SvCUR(sv) = p - SvPVX(sv);
9112         if (vectorize) {
9113             esignlen = 0;
9114             goto vector;
9115         }
9116     }
9117 }
9118
9119 /* =========================================================================
9120
9121 =head1 Cloning an interpreter
9122
9123 All the macros and functions in this section are for the private use of
9124 the main function, perl_clone().
9125
9126 The foo_dup() functions make an exact copy of an existing foo thinngy.
9127 During the course of a cloning, a hash table is used to map old addresses
9128 to new addresses. The table is created and manipulated with the
9129 ptr_table_* functions.
9130
9131 =cut
9132
9133 ============================================================================*/
9134
9135
9136 #if defined(USE_ITHREADS)
9137
9138 #ifndef GpREFCNT_inc
9139 #  define GpREFCNT_inc(gp)      ((gp) ? (++(gp)->gp_refcnt, (gp)) : (GP*)NULL)
9140 #endif
9141
9142
9143 #define sv_dup_inc(s,t) SvREFCNT_inc(sv_dup(s,t))
9144 #define av_dup(s,t)     (AV*)sv_dup((SV*)s,t)
9145 #define av_dup_inc(s,t) (AV*)SvREFCNT_inc(sv_dup((SV*)s,t))
9146 #define hv_dup(s,t)     (HV*)sv_dup((SV*)s,t)
9147 #define hv_dup_inc(s,t) (HV*)SvREFCNT_inc(sv_dup((SV*)s,t))
9148 #define cv_dup(s,t)     (CV*)sv_dup((SV*)s,t)
9149 #define cv_dup_inc(s,t) (CV*)SvREFCNT_inc(sv_dup((SV*)s,t))
9150 #define io_dup(s,t)     (IO*)sv_dup((SV*)s,t)
9151 #define io_dup_inc(s,t) (IO*)SvREFCNT_inc(sv_dup((SV*)s,t))
9152 #define gv_dup(s,t)     (GV*)sv_dup((SV*)s,t)
9153 #define gv_dup_inc(s,t) (GV*)SvREFCNT_inc(sv_dup((SV*)s,t))
9154 #define SAVEPV(p)       (p ? savepv(p) : Nullch)
9155 #define SAVEPVN(p,n)    (p ? savepvn(p,n) : Nullch)
9156
9157
9158 /* Duplicate a regexp. Required reading: pregcomp() and pregfree() in
9159    regcomp.c. AMS 20010712 */
9160
9161 REGEXP *
9162 Perl_re_dup(pTHX_ REGEXP *r, CLONE_PARAMS *param)
9163 {
9164     REGEXP *ret;
9165     int i, len, npar;
9166     struct reg_substr_datum *s;
9167
9168     if (!r)
9169         return (REGEXP *)NULL;
9170
9171     if ((ret = (REGEXP *)ptr_table_fetch(PL_ptr_table, r)))
9172         return ret;
9173
9174     len = r->offsets[0];
9175     npar = r->nparens+1;
9176
9177     Newc(0, ret, sizeof(regexp) + (len+1)*sizeof(regnode), char, regexp);
9178     Copy(r->program, ret->program, len+1, regnode);
9179
9180     New(0, ret->startp, npar, I32);
9181     Copy(r->startp, ret->startp, npar, I32);
9182     New(0, ret->endp, npar, I32);
9183     Copy(r->startp, ret->startp, npar, I32);
9184
9185     New(0, ret->substrs, 1, struct reg_substr_data);
9186     for (s = ret->substrs->data, i = 0; i < 3; i++, s++) {
9187         s->min_offset = r->substrs->data[i].min_offset;
9188         s->max_offset = r->substrs->data[i].max_offset;
9189         s->substr     = sv_dup_inc(r->substrs->data[i].substr, param);
9190         s->utf8_substr = sv_dup_inc(r->substrs->data[i].utf8_substr, param);
9191     }
9192
9193     ret->regstclass = NULL;
9194     if (r->data) {
9195         struct reg_data *d;
9196         int count = r->data->count;
9197
9198         Newc(0, d, sizeof(struct reg_data) + count*sizeof(void *),
9199                 char, struct reg_data);
9200         New(0, d->what, count, U8);
9201
9202         d->count = count;
9203         for (i = 0; i < count; i++) {
9204             d->what[i] = r->data->what[i];
9205             switch (d->what[i]) {
9206             case 's':
9207                 d->data[i] = sv_dup_inc((SV *)r->data->data[i], param);
9208                 break;
9209             case 'p':
9210                 d->data[i] = av_dup_inc((AV *)r->data->data[i], param);
9211                 break;
9212             case 'f':
9213                 /* This is cheating. */
9214                 New(0, d->data[i], 1, struct regnode_charclass_class);
9215                 StructCopy(r->data->data[i], d->data[i],
9216                             struct regnode_charclass_class);
9217                 ret->regstclass = (regnode*)d->data[i];
9218                 break;
9219             case 'o':
9220                 /* Compiled op trees are readonly, and can thus be
9221                    shared without duplication. */
9222                 d->data[i] = (void*)OpREFCNT_inc((OP*)r->data->data[i]);
9223                 break;
9224             case 'n':
9225                 d->data[i] = r->data->data[i];
9226                 break;
9227             }
9228         }
9229
9230         ret->data = d;
9231     }
9232     else
9233         ret->data = NULL;
9234
9235     New(0, ret->offsets, 2*len+1, U32);
9236     Copy(r->offsets, ret->offsets, 2*len+1, U32);
9237
9238     ret->precomp        = SAVEPV(r->precomp);
9239     ret->refcnt         = r->refcnt;
9240     ret->minlen         = r->minlen;
9241     ret->prelen         = r->prelen;
9242     ret->nparens        = r->nparens;
9243     ret->lastparen      = r->lastparen;
9244     ret->lastcloseparen = r->lastcloseparen;
9245     ret->reganch        = r->reganch;
9246
9247     ret->sublen         = r->sublen;
9248
9249     if (RX_MATCH_COPIED(ret))
9250         ret->subbeg  = SAVEPV(r->subbeg);
9251     else
9252         ret->subbeg = Nullch;
9253
9254     ptr_table_store(PL_ptr_table, r, ret);
9255     return ret;
9256 }
9257
9258 /* duplicate a file handle */
9259
9260 PerlIO *
9261 Perl_fp_dup(pTHX_ PerlIO *fp, char type, CLONE_PARAMS *param)
9262 {
9263     PerlIO *ret;
9264     if (!fp)
9265         return (PerlIO*)NULL;
9266
9267     /* look for it in the table first */
9268     ret = (PerlIO*)ptr_table_fetch(PL_ptr_table, fp);
9269     if (ret)
9270         return ret;
9271
9272     /* create anew and remember what it is */
9273     ret = PerlIO_fdupopen(aTHX_ fp, param, PERLIO_DUP_CLONE);
9274     ptr_table_store(PL_ptr_table, fp, ret);
9275     return ret;
9276 }
9277
9278 /* duplicate a directory handle */
9279
9280 DIR *
9281 Perl_dirp_dup(pTHX_ DIR *dp)
9282 {
9283     if (!dp)
9284         return (DIR*)NULL;
9285     /* XXX TODO */
9286     return dp;
9287 }
9288
9289 /* duplicate a typeglob */
9290
9291 GP *
9292 Perl_gp_dup(pTHX_ GP *gp, CLONE_PARAMS* param)
9293 {
9294     GP *ret;
9295     if (!gp)
9296         return (GP*)NULL;
9297     /* look for it in the table first */
9298     ret = (GP*)ptr_table_fetch(PL_ptr_table, gp);
9299     if (ret)
9300         return ret;
9301
9302     /* create anew and remember what it is */
9303     Newz(0, ret, 1, GP);
9304     ptr_table_store(PL_ptr_table, gp, ret);
9305
9306     /* clone */
9307     ret->gp_refcnt      = 0;                    /* must be before any other dups! */
9308     ret->gp_sv          = sv_dup_inc(gp->gp_sv, param);
9309     ret->gp_io          = io_dup_inc(gp->gp_io, param);
9310     ret->gp_form        = cv_dup_inc(gp->gp_form, param);
9311     ret->gp_av          = av_dup_inc(gp->gp_av, param);
9312     ret->gp_hv          = hv_dup_inc(gp->gp_hv, param);
9313     ret->gp_egv = gv_dup(gp->gp_egv, param);/* GvEGV is not refcounted */
9314     ret->gp_cv          = cv_dup_inc(gp->gp_cv, param);
9315     ret->gp_cvgen       = gp->gp_cvgen;
9316     ret->gp_flags       = gp->gp_flags;
9317     ret->gp_line        = gp->gp_line;
9318     ret->gp_file        = gp->gp_file;          /* points to COP.cop_file */
9319     return ret;
9320 }
9321
9322 /* duplicate a chain of magic */
9323
9324 MAGIC *
9325 Perl_mg_dup(pTHX_ MAGIC *mg, CLONE_PARAMS* param)
9326 {
9327     MAGIC *mgprev = (MAGIC*)NULL;
9328     MAGIC *mgret;
9329     if (!mg)
9330         return (MAGIC*)NULL;
9331     /* look for it in the table first */
9332     mgret = (MAGIC*)ptr_table_fetch(PL_ptr_table, mg);
9333     if (mgret)
9334         return mgret;
9335
9336     for (; mg; mg = mg->mg_moremagic) {
9337         MAGIC *nmg;
9338         Newz(0, nmg, 1, MAGIC);
9339         if (mgprev)
9340             mgprev->mg_moremagic = nmg;
9341         else
9342             mgret = nmg;
9343         nmg->mg_virtual = mg->mg_virtual;       /* XXX copy dynamic vtable? */
9344         nmg->mg_private = mg->mg_private;
9345         nmg->mg_type    = mg->mg_type;
9346         nmg->mg_flags   = mg->mg_flags;
9347         if (mg->mg_type == PERL_MAGIC_qr) {
9348             nmg->mg_obj = (SV*)re_dup((REGEXP*)mg->mg_obj, param);
9349         }
9350         else if(mg->mg_type == PERL_MAGIC_backref) {
9351              AV *av = (AV*) mg->mg_obj;
9352              SV **svp;
9353              I32 i;
9354              nmg->mg_obj = (SV*)newAV();
9355              svp = AvARRAY(av);
9356              i = AvFILLp(av);
9357              while (i >= 0) {
9358                   av_push((AV*)nmg->mg_obj,sv_dup(svp[i],param));
9359                   i--;
9360              }
9361         }
9362         else {
9363             nmg->mg_obj = (mg->mg_flags & MGf_REFCOUNTED)
9364                               ? sv_dup_inc(mg->mg_obj, param)
9365                               : sv_dup(mg->mg_obj, param);
9366         }
9367         nmg->mg_len     = mg->mg_len;
9368         nmg->mg_ptr     = mg->mg_ptr;   /* XXX random ptr? */
9369         if (mg->mg_ptr && mg->mg_type != PERL_MAGIC_regex_global) {
9370             if (mg->mg_len > 0) {
9371                 nmg->mg_ptr     = SAVEPVN(mg->mg_ptr, mg->mg_len);
9372                 if (mg->mg_type == PERL_MAGIC_overload_table &&
9373                         AMT_AMAGIC((AMT*)mg->mg_ptr))
9374                 {
9375                     AMT *amtp = (AMT*)mg->mg_ptr;
9376                     AMT *namtp = (AMT*)nmg->mg_ptr;
9377                     I32 i;
9378                     for (i = 1; i < NofAMmeth; i++) {
9379                         namtp->table[i] = cv_dup_inc(amtp->table[i], param);
9380                     }
9381                 }
9382             }
9383             else if (mg->mg_len == HEf_SVKEY)
9384                 nmg->mg_ptr     = (char*)sv_dup_inc((SV*)mg->mg_ptr, param);
9385         }
9386         if ((mg->mg_flags & MGf_DUP) && mg->mg_virtual && mg->mg_virtual->svt_dup) {
9387             CALL_FPTR(nmg->mg_virtual->svt_dup)(aTHX_ nmg, param);
9388         }
9389         mgprev = nmg;
9390     }
9391     return mgret;
9392 }
9393
9394 /* create a new pointer-mapping table */
9395
9396 PTR_TBL_t *
9397 Perl_ptr_table_new(pTHX)
9398 {
9399     PTR_TBL_t *tbl;
9400     Newz(0, tbl, 1, PTR_TBL_t);
9401     tbl->tbl_max        = 511;
9402     tbl->tbl_items      = 0;
9403     Newz(0, tbl->tbl_ary, tbl->tbl_max + 1, PTR_TBL_ENT_t*);
9404     return tbl;
9405 }
9406
9407 /* map an existing pointer using a table */
9408
9409 void *
9410 Perl_ptr_table_fetch(pTHX_ PTR_TBL_t *tbl, void *sv)
9411 {
9412     PTR_TBL_ENT_t *tblent;
9413     UV hash = PTR2UV(sv);
9414     assert(tbl);
9415     tblent = tbl->tbl_ary[hash & tbl->tbl_max];
9416     for (; tblent; tblent = tblent->next) {
9417         if (tblent->oldval == sv)
9418             return tblent->newval;
9419     }
9420     return (void*)NULL;
9421 }
9422
9423 /* add a new entry to a pointer-mapping table */
9424
9425 void
9426 Perl_ptr_table_store(pTHX_ PTR_TBL_t *tbl, void *oldv, void *newv)
9427 {
9428     PTR_TBL_ENT_t *tblent, **otblent;
9429     /* XXX this may be pessimal on platforms where pointers aren't good
9430      * hash values e.g. if they grow faster in the most significant
9431      * bits */
9432     UV hash = PTR2UV(oldv);
9433     bool i = 1;
9434
9435     assert(tbl);
9436     otblent = &tbl->tbl_ary[hash & tbl->tbl_max];
9437     for (tblent = *otblent; tblent; i=0, tblent = tblent->next) {
9438         if (tblent->oldval == oldv) {
9439             tblent->newval = newv;
9440             return;
9441         }
9442     }
9443     Newz(0, tblent, 1, PTR_TBL_ENT_t);
9444     tblent->oldval = oldv;
9445     tblent->newval = newv;
9446     tblent->next = *otblent;
9447     *otblent = tblent;
9448     tbl->tbl_items++;
9449     if (i && tbl->tbl_items > tbl->tbl_max)
9450         ptr_table_split(tbl);
9451 }
9452
9453 /* double the hash bucket size of an existing ptr table */
9454
9455 void
9456 Perl_ptr_table_split(pTHX_ PTR_TBL_t *tbl)
9457 {
9458     PTR_TBL_ENT_t **ary = tbl->tbl_ary;
9459     UV oldsize = tbl->tbl_max + 1;
9460     UV newsize = oldsize * 2;
9461     UV i;
9462
9463     Renew(ary, newsize, PTR_TBL_ENT_t*);
9464     Zero(&ary[oldsize], newsize-oldsize, PTR_TBL_ENT_t*);
9465     tbl->tbl_max = --newsize;
9466     tbl->tbl_ary = ary;
9467     for (i=0; i < oldsize; i++, ary++) {
9468         PTR_TBL_ENT_t **curentp, **entp, *ent;
9469         if (!*ary)
9470             continue;
9471         curentp = ary + oldsize;
9472         for (entp = ary, ent = *ary; ent; ent = *entp) {
9473             if ((newsize & PTR2UV(ent->oldval)) != i) {
9474                 *entp = ent->next;
9475                 ent->next = *curentp;
9476                 *curentp = ent;
9477                 continue;
9478             }
9479             else
9480                 entp = &ent->next;
9481         }
9482     }
9483 }
9484
9485 /* remove all the entries from a ptr table */
9486
9487 void
9488 Perl_ptr_table_clear(pTHX_ PTR_TBL_t *tbl)
9489 {
9490     register PTR_TBL_ENT_t **array;
9491     register PTR_TBL_ENT_t *entry;
9492     register PTR_TBL_ENT_t *oentry = Null(PTR_TBL_ENT_t*);
9493     UV riter = 0;
9494     UV max;
9495
9496     if (!tbl || !tbl->tbl_items) {
9497         return;
9498     }
9499
9500     array = tbl->tbl_ary;
9501     entry = array[0];
9502     max = tbl->tbl_max;
9503
9504     for (;;) {
9505         if (entry) {
9506             oentry = entry;
9507             entry = entry->next;
9508             Safefree(oentry);
9509         }
9510         if (!entry) {
9511             if (++riter > max) {
9512                 break;
9513             }
9514             entry = array[riter];
9515         }
9516     }
9517
9518     tbl->tbl_items = 0;
9519 }
9520
9521 /* clear and free a ptr table */
9522
9523 void
9524 Perl_ptr_table_free(pTHX_ PTR_TBL_t *tbl)
9525 {
9526     if (!tbl) {
9527         return;
9528     }
9529     ptr_table_clear(tbl);
9530     Safefree(tbl->tbl_ary);
9531     Safefree(tbl);
9532 }
9533
9534 #ifdef DEBUGGING
9535 char *PL_watch_pvx;
9536 #endif
9537
9538 /* attempt to make everything in the typeglob readonly */
9539
9540 STATIC SV *
9541 S_gv_share(pTHX_ SV *sstr, CLONE_PARAMS *param)
9542 {
9543     GV *gv = (GV*)sstr;
9544     SV *sv = &param->proto_perl->Isv_no; /* just need SvREADONLY-ness */
9545
9546     if (GvIO(gv) || GvFORM(gv)) {
9547         GvUNIQUE_off(gv); /* GvIOs cannot be shared. nor can GvFORMs */
9548     }
9549     else if (!GvCV(gv)) {
9550         GvCV(gv) = (CV*)sv;
9551     }
9552     else {
9553         /* CvPADLISTs cannot be shared */
9554         if (!SvREADONLY(GvCV(gv)) && !CvXSUB(GvCV(gv))) {
9555             GvUNIQUE_off(gv);
9556         }
9557     }
9558
9559     if (!GvUNIQUE(gv)) {
9560 #if 0
9561         PerlIO_printf(Perl_debug_log, "gv_share: unable to share %s::%s\n",
9562                       HvNAME(GvSTASH(gv)), GvNAME(gv));
9563 #endif
9564         return Nullsv;
9565     }
9566
9567     /*
9568      * write attempts will die with
9569      * "Modification of a read-only value attempted"
9570      */
9571     if (!GvSV(gv)) {
9572         GvSV(gv) = sv;
9573     }
9574     else {
9575         SvREADONLY_on(GvSV(gv));
9576     }
9577
9578     if (!GvAV(gv)) {
9579         GvAV(gv) = (AV*)sv;
9580     }
9581     else {
9582         SvREADONLY_on(GvAV(gv));
9583     }
9584
9585     if (!GvHV(gv)) {
9586         GvHV(gv) = (HV*)sv;
9587     }
9588     else {
9589         SvREADONLY_on(GvAV(gv));
9590     }
9591
9592     return sstr; /* he_dup() will SvREFCNT_inc() */
9593 }
9594
9595 /* duplicate an SV of any type (including AV, HV etc) */
9596
9597 void
9598 Perl_rvpv_dup(pTHX_ SV *dstr, SV *sstr, CLONE_PARAMS* param)
9599 {
9600     if (SvROK(sstr)) {
9601         SvRV(dstr) = SvWEAKREF(sstr)
9602                      ? sv_dup(SvRV(sstr), param)
9603                      : sv_dup_inc(SvRV(sstr), param);
9604     }
9605     else if (SvPVX(sstr)) {
9606         /* Has something there */
9607         if (SvLEN(sstr)) {
9608             /* Normal PV - clone whole allocated space */
9609             SvPVX(dstr) = SAVEPVN(SvPVX(sstr), SvLEN(sstr)-1);
9610             if (SvREADONLY(sstr) && SvFAKE(sstr)) {
9611                 /* Not that normal - actually sstr is copy on write.
9612                    But we are a true, independant SV, so:  */
9613                 SvREADONLY_off(dstr);
9614                 SvFAKE_off(dstr);
9615             }
9616         }
9617         else {
9618             /* Special case - not normally malloced for some reason */
9619             if (SvREADONLY(sstr) && SvFAKE(sstr)) {
9620                 /* A "shared" PV - clone it as unshared string */
9621                 SvFAKE_off(dstr);
9622                 SvREADONLY_off(dstr);
9623                 SvPVX(dstr) = SAVEPVN(SvPVX(sstr), SvCUR(sstr));
9624             }
9625             else {
9626                 /* Some other special case - random pointer */
9627                 SvPVX(dstr) = SvPVX(sstr);              
9628             }
9629         }
9630     }
9631     else {
9632         /* Copy the Null */
9633         SvPVX(dstr) = SvPVX(sstr);
9634     }
9635 }
9636
9637 SV *
9638 Perl_sv_dup(pTHX_ SV *sstr, CLONE_PARAMS* param)
9639 {
9640     SV *dstr;
9641
9642     if (!sstr || SvTYPE(sstr) == SVTYPEMASK)
9643         return Nullsv;
9644     /* look for it in the table first */
9645     dstr = (SV*)ptr_table_fetch(PL_ptr_table, sstr);
9646     if (dstr)
9647         return dstr;
9648
9649     if(param->flags & CLONEf_JOIN_IN) {
9650         /** We are joining here so we don't want do clone
9651             something that is bad **/
9652
9653         if(SvTYPE(sstr) == SVt_PVHV &&
9654            HvNAME(sstr)) {
9655             /** don't clone stashes if they already exist **/
9656             HV* old_stash = gv_stashpv(HvNAME(sstr),0);
9657             return (SV*) old_stash;
9658         }
9659     }
9660
9661     /* create anew and remember what it is */
9662     new_SV(dstr);
9663     ptr_table_store(PL_ptr_table, sstr, dstr);
9664
9665     /* clone */
9666     SvFLAGS(dstr)       = SvFLAGS(sstr);
9667     SvFLAGS(dstr)       &= ~SVf_OOK;            /* don't propagate OOK hack */
9668     SvREFCNT(dstr)      = 0;                    /* must be before any other dups! */
9669
9670 #ifdef DEBUGGING
9671     if (SvANY(sstr) && PL_watch_pvx && SvPVX(sstr) == PL_watch_pvx)
9672         PerlIO_printf(Perl_debug_log, "watch at %p hit, found string \"%s\"\n",
9673                       PL_watch_pvx, SvPVX(sstr));
9674 #endif
9675
9676     switch (SvTYPE(sstr)) {
9677     case SVt_NULL:
9678         SvANY(dstr)     = NULL;
9679         break;
9680     case SVt_IV:
9681         SvANY(dstr)     = new_XIV();
9682         SvIVX(dstr)     = SvIVX(sstr);
9683         break;
9684     case SVt_NV:
9685         SvANY(dstr)     = new_XNV();
9686         SvNVX(dstr)     = SvNVX(sstr);
9687         break;
9688     case SVt_RV:
9689         SvANY(dstr)     = new_XRV();
9690         Perl_rvpv_dup(aTHX_ dstr, sstr, param);
9691         break;
9692     case SVt_PV:
9693         SvANY(dstr)     = new_XPV();
9694         SvCUR(dstr)     = SvCUR(sstr);
9695         SvLEN(dstr)     = SvLEN(sstr);
9696         Perl_rvpv_dup(aTHX_ dstr, sstr, param);
9697         break;
9698     case SVt_PVIV:
9699         SvANY(dstr)     = new_XPVIV();
9700         SvCUR(dstr)     = SvCUR(sstr);
9701         SvLEN(dstr)     = SvLEN(sstr);
9702         SvIVX(dstr)     = SvIVX(sstr);
9703         Perl_rvpv_dup(aTHX_ dstr, sstr, param);
9704         break;
9705     case SVt_PVNV:
9706         SvANY(dstr)     = new_XPVNV();
9707         SvCUR(dstr)     = SvCUR(sstr);
9708         SvLEN(dstr)     = SvLEN(sstr);
9709         SvIVX(dstr)     = SvIVX(sstr);
9710         SvNVX(dstr)     = SvNVX(sstr);
9711         Perl_rvpv_dup(aTHX_ dstr, sstr, param);
9712         break;
9713     case SVt_PVMG:
9714         SvANY(dstr)     = new_XPVMG();
9715         SvCUR(dstr)     = SvCUR(sstr);
9716         SvLEN(dstr)     = SvLEN(sstr);
9717         SvIVX(dstr)     = SvIVX(sstr);
9718         SvNVX(dstr)     = SvNVX(sstr);
9719         SvMAGIC(dstr)   = mg_dup(SvMAGIC(sstr), param);
9720         SvSTASH(dstr)   = hv_dup_inc(SvSTASH(sstr), param);
9721         Perl_rvpv_dup(aTHX_ dstr, sstr, param);
9722         break;
9723     case SVt_PVBM:
9724         SvANY(dstr)     = new_XPVBM();
9725         SvCUR(dstr)     = SvCUR(sstr);
9726         SvLEN(dstr)     = SvLEN(sstr);
9727         SvIVX(dstr)     = SvIVX(sstr);
9728         SvNVX(dstr)     = SvNVX(sstr);
9729         SvMAGIC(dstr)   = mg_dup(SvMAGIC(sstr), param);
9730         SvSTASH(dstr)   = hv_dup_inc(SvSTASH(sstr), param);
9731         Perl_rvpv_dup(aTHX_ dstr, sstr, param);
9732         BmRARE(dstr)    = BmRARE(sstr);
9733         BmUSEFUL(dstr)  = BmUSEFUL(sstr);
9734         BmPREVIOUS(dstr)= BmPREVIOUS(sstr);
9735         break;
9736     case SVt_PVLV:
9737         SvANY(dstr)     = new_XPVLV();
9738         SvCUR(dstr)     = SvCUR(sstr);
9739         SvLEN(dstr)     = SvLEN(sstr);
9740         SvIVX(dstr)     = SvIVX(sstr);
9741         SvNVX(dstr)     = SvNVX(sstr);
9742         SvMAGIC(dstr)   = mg_dup(SvMAGIC(sstr), param);
9743         SvSTASH(dstr)   = hv_dup_inc(SvSTASH(sstr), param);
9744         Perl_rvpv_dup(aTHX_ dstr, sstr, param);
9745         LvTARGOFF(dstr) = LvTARGOFF(sstr);      /* XXX sometimes holds PMOP* when DEBUGGING */
9746         LvTARGLEN(dstr) = LvTARGLEN(sstr);
9747         LvTARG(dstr)    = sv_dup_inc(LvTARG(sstr), param);
9748         LvTYPE(dstr)    = LvTYPE(sstr);
9749         break;
9750     case SVt_PVGV:
9751         if (GvUNIQUE((GV*)sstr)) {
9752             SV *share;
9753             if ((share = gv_share(sstr, param))) {
9754                 del_SV(dstr);
9755                 dstr = share;
9756                 ptr_table_store(PL_ptr_table, sstr, dstr);
9757 #if 0
9758                 PerlIO_printf(Perl_debug_log, "sv_dup: sharing %s::%s\n",
9759                               HvNAME(GvSTASH(share)), GvNAME(share));
9760 #endif
9761                 break;
9762             }
9763         }
9764         SvANY(dstr)     = new_XPVGV();
9765         SvCUR(dstr)     = SvCUR(sstr);
9766         SvLEN(dstr)     = SvLEN(sstr);
9767         SvIVX(dstr)     = SvIVX(sstr);
9768         SvNVX(dstr)     = SvNVX(sstr);
9769         SvMAGIC(dstr)   = mg_dup(SvMAGIC(sstr), param);
9770         SvSTASH(dstr)   = hv_dup_inc(SvSTASH(sstr), param);
9771         Perl_rvpv_dup(aTHX_ dstr, sstr, param);
9772         GvNAMELEN(dstr) = GvNAMELEN(sstr);
9773         GvNAME(dstr)    = SAVEPVN(GvNAME(sstr), GvNAMELEN(sstr));
9774         GvSTASH(dstr)   = hv_dup_inc(GvSTASH(sstr), param);
9775         GvFLAGS(dstr)   = GvFLAGS(sstr);
9776         GvGP(dstr)      = gp_dup(GvGP(sstr), param);
9777         (void)GpREFCNT_inc(GvGP(dstr));
9778         break;
9779     case SVt_PVIO:
9780         SvANY(dstr)     = new_XPVIO();
9781         SvCUR(dstr)     = SvCUR(sstr);
9782         SvLEN(dstr)     = SvLEN(sstr);
9783         SvIVX(dstr)     = SvIVX(sstr);
9784         SvNVX(dstr)     = SvNVX(sstr);
9785         SvMAGIC(dstr)   = mg_dup(SvMAGIC(sstr), param);
9786         SvSTASH(dstr)   = hv_dup_inc(SvSTASH(sstr), param);
9787         Perl_rvpv_dup(aTHX_ dstr, sstr, param);
9788         IoIFP(dstr)     = fp_dup(IoIFP(sstr), IoTYPE(sstr), param);
9789         if (IoOFP(sstr) == IoIFP(sstr))
9790             IoOFP(dstr) = IoIFP(dstr);
9791         else
9792             IoOFP(dstr) = fp_dup(IoOFP(sstr), IoTYPE(sstr), param);
9793         /* PL_rsfp_filters entries have fake IoDIRP() */
9794         if (IoDIRP(sstr) && !(IoFLAGS(sstr) & IOf_FAKE_DIRP))
9795             IoDIRP(dstr)        = dirp_dup(IoDIRP(sstr));
9796         else
9797             IoDIRP(dstr)        = IoDIRP(sstr);
9798         IoLINES(dstr)           = IoLINES(sstr);
9799         IoPAGE(dstr)            = IoPAGE(sstr);
9800         IoPAGE_LEN(dstr)        = IoPAGE_LEN(sstr);
9801         IoLINES_LEFT(dstr)      = IoLINES_LEFT(sstr);
9802         IoTOP_NAME(dstr)        = SAVEPV(IoTOP_NAME(sstr));
9803         IoTOP_GV(dstr)          = gv_dup(IoTOP_GV(sstr), param);
9804         IoFMT_NAME(dstr)        = SAVEPV(IoFMT_NAME(sstr));
9805         IoFMT_GV(dstr)          = gv_dup(IoFMT_GV(sstr), param);
9806         IoBOTTOM_NAME(dstr)     = SAVEPV(IoBOTTOM_NAME(sstr));
9807         IoBOTTOM_GV(dstr)       = gv_dup(IoBOTTOM_GV(sstr), param);
9808         IoSUBPROCESS(dstr)      = IoSUBPROCESS(sstr);
9809         IoTYPE(dstr)            = IoTYPE(sstr);
9810         IoFLAGS(dstr)           = IoFLAGS(sstr);
9811         break;
9812     case SVt_PVAV:
9813         SvANY(dstr)     = new_XPVAV();
9814         SvCUR(dstr)     = SvCUR(sstr);
9815         SvLEN(dstr)     = SvLEN(sstr);
9816         SvIVX(dstr)     = SvIVX(sstr);
9817         SvNVX(dstr)     = SvNVX(sstr);
9818         SvMAGIC(dstr)   = mg_dup(SvMAGIC(sstr), param);
9819         SvSTASH(dstr)   = hv_dup_inc(SvSTASH(sstr), param);
9820         AvARYLEN((AV*)dstr) = sv_dup_inc(AvARYLEN((AV*)sstr), param);
9821         AvFLAGS((AV*)dstr) = AvFLAGS((AV*)sstr);
9822         if (AvARRAY((AV*)sstr)) {
9823             SV **dst_ary, **src_ary;
9824             SSize_t items = AvFILLp((AV*)sstr) + 1;
9825
9826             src_ary = AvARRAY((AV*)sstr);
9827             Newz(0, dst_ary, AvMAX((AV*)sstr)+1, SV*);
9828             ptr_table_store(PL_ptr_table, src_ary, dst_ary);
9829             SvPVX(dstr) = (char*)dst_ary;
9830             AvALLOC((AV*)dstr) = dst_ary;
9831             if (AvREAL((AV*)sstr)) {
9832                 while (items-- > 0)
9833                     *dst_ary++ = sv_dup_inc(*src_ary++, param);
9834             }
9835             else {
9836                 while (items-- > 0)
9837                     *dst_ary++ = sv_dup(*src_ary++, param);
9838             }
9839             items = AvMAX((AV*)sstr) - AvFILLp((AV*)sstr);
9840             while (items-- > 0) {
9841                 *dst_ary++ = &PL_sv_undef;
9842             }
9843         }
9844         else {
9845             SvPVX(dstr)         = Nullch;
9846             AvALLOC((AV*)dstr)  = (SV**)NULL;
9847         }
9848         break;
9849     case SVt_PVHV:
9850         SvANY(dstr)     = new_XPVHV();
9851         SvCUR(dstr)     = SvCUR(sstr);
9852         SvLEN(dstr)     = SvLEN(sstr);
9853         SvIVX(dstr)     = SvIVX(sstr);
9854         SvNVX(dstr)     = SvNVX(sstr);
9855         SvMAGIC(dstr)   = mg_dup(SvMAGIC(sstr), param);
9856         SvSTASH(dstr)   = hv_dup_inc(SvSTASH(sstr), param);
9857         HvRITER((HV*)dstr)      = HvRITER((HV*)sstr);
9858         if (HvARRAY((HV*)sstr)) {
9859             STRLEN i = 0;
9860             XPVHV *dxhv = (XPVHV*)SvANY(dstr);
9861             XPVHV *sxhv = (XPVHV*)SvANY(sstr);
9862             Newz(0, dxhv->xhv_array,
9863                  PERL_HV_ARRAY_ALLOC_BYTES(dxhv->xhv_max+1), char);
9864             while (i <= sxhv->xhv_max) {
9865                 ((HE**)dxhv->xhv_array)[i] = he_dup(((HE**)sxhv->xhv_array)[i],
9866                                                     (bool)!!HvSHAREKEYS(sstr),
9867                                                     param);
9868                 ++i;
9869             }
9870             dxhv->xhv_eiter = he_dup(sxhv->xhv_eiter,
9871                                      (bool)!!HvSHAREKEYS(sstr), param);
9872         }
9873         else {
9874             SvPVX(dstr)         = Nullch;
9875             HvEITER((HV*)dstr)  = (HE*)NULL;
9876         }
9877         HvPMROOT((HV*)dstr)     = HvPMROOT((HV*)sstr);          /* XXX */
9878         HvNAME((HV*)dstr)       = SAVEPV(HvNAME((HV*)sstr));
9879     /* Record stashes for possible cloning in Perl_clone(). */
9880         if(HvNAME((HV*)dstr))
9881             av_push(param->stashes, dstr);
9882         break;
9883     case SVt_PVFM:
9884         SvANY(dstr)     = new_XPVFM();
9885         FmLINES(dstr)   = FmLINES(sstr);
9886         goto dup_pvcv;
9887         /* NOTREACHED */
9888     case SVt_PVCV:
9889         SvANY(dstr)     = new_XPVCV();
9890         dup_pvcv:
9891         SvCUR(dstr)     = SvCUR(sstr);
9892         SvLEN(dstr)     = SvLEN(sstr);
9893         SvIVX(dstr)     = SvIVX(sstr);
9894         SvNVX(dstr)     = SvNVX(sstr);
9895         SvMAGIC(dstr)   = mg_dup(SvMAGIC(sstr), param);
9896         SvSTASH(dstr)   = hv_dup_inc(SvSTASH(sstr), param);
9897         Perl_rvpv_dup(aTHX_ dstr, sstr, param);
9898         CvSTASH(dstr)   = hv_dup(CvSTASH(sstr), param); /* NOTE: not refcounted */
9899         CvSTART(dstr)   = CvSTART(sstr);
9900         CvROOT(dstr)    = OpREFCNT_inc(CvROOT(sstr));
9901         CvXSUB(dstr)    = CvXSUB(sstr);
9902         CvXSUBANY(dstr) = CvXSUBANY(sstr);
9903         if (CvCONST(sstr)) {
9904             CvXSUBANY(dstr).any_ptr = GvUNIQUE(CvGV(sstr)) ?
9905                 SvREFCNT_inc(CvXSUBANY(sstr).any_ptr) :
9906                 sv_dup_inc(CvXSUBANY(sstr).any_ptr, param);
9907         }
9908         CvGV(dstr)      = gv_dup(CvGV(sstr), param);
9909         if (param->flags & CLONEf_COPY_STACKS) {
9910           CvDEPTH(dstr) = CvDEPTH(sstr);
9911         } else {
9912           CvDEPTH(dstr) = 0;
9913         }
9914         PAD_DUP(CvPADLIST(dstr), CvPADLIST(sstr), param);
9915         CvOUTSIDE_SEQ(dstr) = CvOUTSIDE_SEQ(sstr);
9916         CvOUTSIDE(dstr) =
9917                 CvWEAKOUTSIDE(sstr)
9918                         ? cv_dup(    CvOUTSIDE(sstr), param)
9919                         : cv_dup_inc(CvOUTSIDE(sstr), param);
9920         CvFLAGS(dstr)   = CvFLAGS(sstr);
9921         CvFILE(dstr) = CvXSUB(sstr) ? CvFILE(sstr) : SAVEPV(CvFILE(sstr));
9922         break;
9923     default:
9924         Perl_croak(aTHX_ "Bizarre SvTYPE [%" IVdf "]", (IV)SvTYPE(sstr));
9925         break;
9926     }
9927
9928     if (SvOBJECT(dstr) && SvTYPE(dstr) != SVt_PVIO)
9929         ++PL_sv_objcount;
9930
9931     return dstr;
9932  }
9933
9934 /* duplicate a context */
9935
9936 PERL_CONTEXT *
9937 Perl_cx_dup(pTHX_ PERL_CONTEXT *cxs, I32 ix, I32 max, CLONE_PARAMS* param)
9938 {
9939     PERL_CONTEXT *ncxs;
9940
9941     if (!cxs)
9942         return (PERL_CONTEXT*)NULL;
9943
9944     /* look for it in the table first */
9945     ncxs = (PERL_CONTEXT*)ptr_table_fetch(PL_ptr_table, cxs);
9946     if (ncxs)
9947         return ncxs;
9948
9949     /* create anew and remember what it is */
9950     Newz(56, ncxs, max + 1, PERL_CONTEXT);
9951     ptr_table_store(PL_ptr_table, cxs, ncxs);
9952
9953     while (ix >= 0) {
9954         PERL_CONTEXT *cx = &cxs[ix];
9955         PERL_CONTEXT *ncx = &ncxs[ix];
9956         ncx->cx_type    = cx->cx_type;
9957         if (CxTYPE(cx) == CXt_SUBST) {
9958             Perl_croak(aTHX_ "Cloning substitution context is unimplemented");
9959         }
9960         else {
9961             ncx->blk_oldsp      = cx->blk_oldsp;
9962             ncx->blk_oldcop     = cx->blk_oldcop;
9963             ncx->blk_oldretsp   = cx->blk_oldretsp;
9964             ncx->blk_oldmarksp  = cx->blk_oldmarksp;
9965             ncx->blk_oldscopesp = cx->blk_oldscopesp;
9966             ncx->blk_oldpm      = cx->blk_oldpm;
9967             ncx->blk_gimme      = cx->blk_gimme;
9968             switch (CxTYPE(cx)) {
9969             case CXt_SUB:
9970                 ncx->blk_sub.cv         = (cx->blk_sub.olddepth == 0
9971                                            ? cv_dup_inc(cx->blk_sub.cv, param)
9972                                            : cv_dup(cx->blk_sub.cv,param));
9973                 ncx->blk_sub.argarray   = (cx->blk_sub.hasargs
9974                                            ? av_dup_inc(cx->blk_sub.argarray, param)
9975                                            : Nullav);
9976                 ncx->blk_sub.savearray  = av_dup_inc(cx->blk_sub.savearray, param);
9977                 ncx->blk_sub.olddepth   = cx->blk_sub.olddepth;
9978                 ncx->blk_sub.hasargs    = cx->blk_sub.hasargs;
9979                 ncx->blk_sub.lval       = cx->blk_sub.lval;
9980                 break;
9981             case CXt_EVAL:
9982                 ncx->blk_eval.old_in_eval = cx->blk_eval.old_in_eval;
9983                 ncx->blk_eval.old_op_type = cx->blk_eval.old_op_type;
9984                 ncx->blk_eval.old_namesv = sv_dup_inc(cx->blk_eval.old_namesv, param);
9985                 ncx->blk_eval.old_eval_root = cx->blk_eval.old_eval_root;
9986                 ncx->blk_eval.cur_text  = sv_dup(cx->blk_eval.cur_text, param);
9987                 break;
9988             case CXt_LOOP:
9989                 ncx->blk_loop.label     = cx->blk_loop.label;
9990                 ncx->blk_loop.resetsp   = cx->blk_loop.resetsp;
9991                 ncx->blk_loop.redo_op   = cx->blk_loop.redo_op;
9992                 ncx->blk_loop.next_op   = cx->blk_loop.next_op;
9993                 ncx->blk_loop.last_op   = cx->blk_loop.last_op;
9994                 ncx->blk_loop.iterdata  = (CxPADLOOP(cx)
9995                                            ? cx->blk_loop.iterdata
9996                                            : gv_dup((GV*)cx->blk_loop.iterdata, param));
9997                 ncx->blk_loop.oldcomppad
9998                     = (PAD*)ptr_table_fetch(PL_ptr_table,
9999                                             cx->blk_loop.oldcomppad);
10000                 ncx->blk_loop.itersave  = sv_dup_inc(cx->blk_loop.itersave, param);
10001                 ncx->blk_loop.iterlval  = sv_dup_inc(cx->blk_loop.iterlval, param);
10002                 ncx->blk_loop.iterary   = av_dup_inc(cx->blk_loop.iterary, param);
10003                 ncx->blk_loop.iterix    = cx->blk_loop.iterix;
10004                 ncx->blk_loop.itermax   = cx->blk_loop.itermax;
10005                 break;
10006             case CXt_FORMAT:
10007                 ncx->blk_sub.cv         = cv_dup(cx->blk_sub.cv, param);
10008                 ncx->blk_sub.gv         = gv_dup(cx->blk_sub.gv, param);
10009                 ncx->blk_sub.dfoutgv    = gv_dup_inc(cx->blk_sub.dfoutgv, param);
10010                 ncx->blk_sub.hasargs    = cx->blk_sub.hasargs;
10011                 break;
10012             case CXt_BLOCK:
10013             case CXt_NULL:
10014                 break;
10015             }
10016         }
10017         --ix;
10018     }
10019     return ncxs;
10020 }
10021
10022 /* duplicate a stack info structure */
10023
10024 PERL_SI *
10025 Perl_si_dup(pTHX_ PERL_SI *si, CLONE_PARAMS* param)
10026 {
10027     PERL_SI *nsi;
10028
10029     if (!si)
10030         return (PERL_SI*)NULL;
10031
10032     /* look for it in the table first */
10033     nsi = (PERL_SI*)ptr_table_fetch(PL_ptr_table, si);
10034     if (nsi)
10035         return nsi;
10036
10037     /* create anew and remember what it is */
10038     Newz(56, nsi, 1, PERL_SI);
10039     ptr_table_store(PL_ptr_table, si, nsi);
10040
10041     nsi->si_stack       = av_dup_inc(si->si_stack, param);
10042     nsi->si_cxix        = si->si_cxix;
10043     nsi->si_cxmax       = si->si_cxmax;
10044     nsi->si_cxstack     = cx_dup(si->si_cxstack, si->si_cxix, si->si_cxmax, param);
10045     nsi->si_type        = si->si_type;
10046     nsi->si_prev        = si_dup(si->si_prev, param);
10047     nsi->si_next        = si_dup(si->si_next, param);
10048     nsi->si_markoff     = si->si_markoff;
10049
10050     return nsi;
10051 }
10052
10053 #define POPINT(ss,ix)   ((ss)[--(ix)].any_i32)
10054 #define TOPINT(ss,ix)   ((ss)[ix].any_i32)
10055 #define POPLONG(ss,ix)  ((ss)[--(ix)].any_long)
10056 #define TOPLONG(ss,ix)  ((ss)[ix].any_long)
10057 #define POPIV(ss,ix)    ((ss)[--(ix)].any_iv)
10058 #define TOPIV(ss,ix)    ((ss)[ix].any_iv)
10059 #define POPBOOL(ss,ix)  ((ss)[--(ix)].any_bool)
10060 #define TOPBOOL(ss,ix)  ((ss)[ix].any_bool)
10061 #define POPPTR(ss,ix)   ((ss)[--(ix)].any_ptr)
10062 #define TOPPTR(ss,ix)   ((ss)[ix].any_ptr)
10063 #define POPDPTR(ss,ix)  ((ss)[--(ix)].any_dptr)
10064 #define TOPDPTR(ss,ix)  ((ss)[ix].any_dptr)
10065 #define POPDXPTR(ss,ix) ((ss)[--(ix)].any_dxptr)
10066 #define TOPDXPTR(ss,ix) ((ss)[ix].any_dxptr)
10067
10068 /* XXXXX todo */
10069 #define pv_dup_inc(p)   SAVEPV(p)
10070 #define pv_dup(p)       SAVEPV(p)
10071 #define svp_dup_inc(p,pp)       any_dup(p,pp)
10072
10073 /* map any object to the new equivent - either something in the
10074  * ptr table, or something in the interpreter structure
10075  */
10076
10077 void *
10078 Perl_any_dup(pTHX_ void *v, PerlInterpreter *proto_perl)
10079 {
10080     void *ret;
10081
10082     if (!v)
10083         return (void*)NULL;
10084
10085     /* look for it in the table first */
10086     ret = ptr_table_fetch(PL_ptr_table, v);
10087     if (ret)
10088         return ret;
10089
10090     /* see if it is part of the interpreter structure */
10091     if (v >= (void*)proto_perl && v < (void*)(proto_perl+1))
10092         ret = (void*)(((char*)aTHX) + (((char*)v) - (char*)proto_perl));
10093     else {
10094         ret = v;
10095     }
10096
10097     return ret;
10098 }
10099
10100 /* duplicate the save stack */
10101
10102 ANY *
10103 Perl_ss_dup(pTHX_ PerlInterpreter *proto_perl, CLONE_PARAMS* param)
10104 {
10105     ANY *ss     = proto_perl->Tsavestack;
10106     I32 ix      = proto_perl->Tsavestack_ix;
10107     I32 max     = proto_perl->Tsavestack_max;
10108     ANY *nss;
10109     SV *sv;
10110     GV *gv;
10111     AV *av;
10112     HV *hv;
10113     void* ptr;
10114     int intval;
10115     long longval;
10116     GP *gp;
10117     IV iv;
10118     I32 i;
10119     char *c = NULL;
10120     void (*dptr) (void*);
10121     void (*dxptr) (pTHX_ void*);
10122     OP *o;
10123
10124     Newz(54, nss, max, ANY);
10125
10126     while (ix > 0) {
10127         i = POPINT(ss,ix);
10128         TOPINT(nss,ix) = i;
10129         switch (i) {
10130         case SAVEt_ITEM:                        /* normal string */
10131             sv = (SV*)POPPTR(ss,ix);
10132             TOPPTR(nss,ix) = sv_dup_inc(sv, param);
10133             sv = (SV*)POPPTR(ss,ix);
10134             TOPPTR(nss,ix) = sv_dup_inc(sv, param);
10135             break;
10136         case SAVEt_SV:                          /* scalar reference */
10137             sv = (SV*)POPPTR(ss,ix);
10138             TOPPTR(nss,ix) = sv_dup_inc(sv, param);
10139             gv = (GV*)POPPTR(ss,ix);
10140             TOPPTR(nss,ix) = gv_dup_inc(gv, param);
10141             break;
10142         case SAVEt_GENERIC_PVREF:               /* generic char* */
10143             c = (char*)POPPTR(ss,ix);
10144             TOPPTR(nss,ix) = pv_dup(c);
10145             ptr = POPPTR(ss,ix);
10146             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);
10147             break;
10148         case SAVEt_SHARED_PVREF:                /* char* in shared space */
10149             c = (char*)POPPTR(ss,ix);
10150             TOPPTR(nss,ix) = savesharedpv(c);
10151             ptr = POPPTR(ss,ix);
10152             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);
10153             break;
10154         case SAVEt_GENERIC_SVREF:               /* generic sv */
10155         case SAVEt_SVREF:                       /* scalar reference */
10156             sv = (SV*)POPPTR(ss,ix);
10157             TOPPTR(nss,ix) = sv_dup_inc(sv, param);
10158             ptr = POPPTR(ss,ix);
10159             TOPPTR(nss,ix) = svp_dup_inc((SV**)ptr, proto_perl);/* XXXXX */
10160             break;
10161         case SAVEt_AV:                          /* array reference */
10162             av = (AV*)POPPTR(ss,ix);
10163             TOPPTR(nss,ix) = av_dup_inc(av, param);
10164             gv = (GV*)POPPTR(ss,ix);
10165             TOPPTR(nss,ix) = gv_dup(gv, param);
10166             break;
10167         case SAVEt_HV:                          /* hash reference */
10168             hv = (HV*)POPPTR(ss,ix);
10169             TOPPTR(nss,ix) = hv_dup_inc(hv, param);
10170             gv = (GV*)POPPTR(ss,ix);
10171             TOPPTR(nss,ix) = gv_dup(gv, param);
10172             break;
10173         case SAVEt_INT:                         /* int reference */
10174             ptr = POPPTR(ss,ix);
10175             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);
10176             intval = (int)POPINT(ss,ix);
10177             TOPINT(nss,ix) = intval;
10178             break;
10179         case SAVEt_LONG:                        /* long reference */
10180             ptr = POPPTR(ss,ix);
10181             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);
10182             longval = (long)POPLONG(ss,ix);
10183             TOPLONG(nss,ix) = longval;
10184             break;
10185         case SAVEt_I32:                         /* I32 reference */
10186         case SAVEt_I16:                         /* I16 reference */
10187         case SAVEt_I8:                          /* I8 reference */
10188             ptr = POPPTR(ss,ix);
10189             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);
10190             i = POPINT(ss,ix);
10191             TOPINT(nss,ix) = i;
10192             break;
10193         case SAVEt_IV:                          /* IV reference */
10194             ptr = POPPTR(ss,ix);
10195             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);
10196             iv = POPIV(ss,ix);
10197             TOPIV(nss,ix) = iv;
10198             break;
10199         case SAVEt_SPTR:                        /* SV* reference */
10200             ptr = POPPTR(ss,ix);
10201             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);
10202             sv = (SV*)POPPTR(ss,ix);
10203             TOPPTR(nss,ix) = sv_dup(sv, param);
10204             break;
10205         case SAVEt_VPTR:                        /* random* reference */
10206             ptr = POPPTR(ss,ix);
10207             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);
10208             ptr = POPPTR(ss,ix);
10209             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);
10210             break;
10211         case SAVEt_PPTR:                        /* char* reference */
10212             ptr = POPPTR(ss,ix);
10213             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);
10214             c = (char*)POPPTR(ss,ix);
10215             TOPPTR(nss,ix) = pv_dup(c);
10216             break;
10217         case SAVEt_HPTR:                        /* HV* reference */
10218             ptr = POPPTR(ss,ix);
10219             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);
10220             hv = (HV*)POPPTR(ss,ix);
10221             TOPPTR(nss,ix) = hv_dup(hv, param);
10222             break;
10223         case SAVEt_APTR:                        /* AV* reference */
10224             ptr = POPPTR(ss,ix);
10225             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);
10226             av = (AV*)POPPTR(ss,ix);
10227             TOPPTR(nss,ix) = av_dup(av, param);
10228             break;
10229         case SAVEt_NSTAB:
10230             gv = (GV*)POPPTR(ss,ix);
10231             TOPPTR(nss,ix) = gv_dup(gv, param);
10232             break;
10233         case SAVEt_GP:                          /* scalar reference */
10234             gp = (GP*)POPPTR(ss,ix);
10235             TOPPTR(nss,ix) = gp = gp_dup(gp, param);
10236             (void)GpREFCNT_inc(gp);
10237             gv = (GV*)POPPTR(ss,ix);
10238             TOPPTR(nss,ix) = gv_dup_inc(gv, param);
10239             c = (char*)POPPTR(ss,ix);
10240             TOPPTR(nss,ix) = pv_dup(c);
10241             iv = POPIV(ss,ix);
10242             TOPIV(nss,ix) = iv;
10243             iv = POPIV(ss,ix);
10244             TOPIV(nss,ix) = iv;
10245             break;
10246         case SAVEt_FREESV:
10247         case SAVEt_MORTALIZESV:
10248             sv = (SV*)POPPTR(ss,ix);
10249             TOPPTR(nss,ix) = sv_dup_inc(sv, param);
10250             break;
10251         case SAVEt_FREEOP:
10252             ptr = POPPTR(ss,ix);
10253             if (ptr && (((OP*)ptr)->op_private & OPpREFCOUNTED)) {
10254                 /* these are assumed to be refcounted properly */
10255                 switch (((OP*)ptr)->op_type) {
10256                 case OP_LEAVESUB:
10257                 case OP_LEAVESUBLV:
10258                 case OP_LEAVEEVAL:
10259                 case OP_LEAVE:
10260                 case OP_SCOPE:
10261                 case OP_LEAVEWRITE:
10262                     TOPPTR(nss,ix) = ptr;
10263                     o = (OP*)ptr;
10264                     OpREFCNT_inc(o);
10265                     break;
10266                 default:
10267                     TOPPTR(nss,ix) = Nullop;
10268                     break;
10269                 }
10270             }
10271             else
10272                 TOPPTR(nss,ix) = Nullop;
10273             break;
10274         case SAVEt_FREEPV:
10275             c = (char*)POPPTR(ss,ix);
10276             TOPPTR(nss,ix) = pv_dup_inc(c);
10277             break;
10278         case SAVEt_CLEARSV:
10279             longval = POPLONG(ss,ix);
10280             TOPLONG(nss,ix) = longval;
10281             break;
10282         case SAVEt_DELETE:
10283             hv = (HV*)POPPTR(ss,ix);
10284             TOPPTR(nss,ix) = hv_dup_inc(hv, param);
10285             c = (char*)POPPTR(ss,ix);
10286             TOPPTR(nss,ix) = pv_dup_inc(c);
10287             i = POPINT(ss,ix);
10288             TOPINT(nss,ix) = i;
10289             break;
10290         case SAVEt_DESTRUCTOR:
10291             ptr = POPPTR(ss,ix);
10292             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);  /* XXX quite arbitrary */
10293             dptr = POPDPTR(ss,ix);
10294             TOPDPTR(nss,ix) = (void (*)(void*))any_dup((void *)dptr, proto_perl);
10295             break;
10296         case SAVEt_DESTRUCTOR_X:
10297             ptr = POPPTR(ss,ix);
10298             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);  /* XXX quite arbitrary */
10299             dxptr = POPDXPTR(ss,ix);
10300             TOPDXPTR(nss,ix) = (void (*)(pTHX_ void*))any_dup((void *)dxptr, proto_perl);
10301             break;
10302         case SAVEt_REGCONTEXT:
10303         case SAVEt_ALLOC:
10304             i = POPINT(ss,ix);
10305             TOPINT(nss,ix) = i;
10306             ix -= i;
10307             break;
10308         case SAVEt_STACK_POS:           /* Position on Perl stack */
10309             i = POPINT(ss,ix);
10310             TOPINT(nss,ix) = i;
10311             break;
10312         case SAVEt_AELEM:               /* array element */
10313             sv = (SV*)POPPTR(ss,ix);
10314             TOPPTR(nss,ix) = sv_dup_inc(sv, param);
10315             i = POPINT(ss,ix);
10316             TOPINT(nss,ix) = i;
10317             av = (AV*)POPPTR(ss,ix);
10318             TOPPTR(nss,ix) = av_dup_inc(av, param);
10319             break;
10320         case SAVEt_HELEM:               /* hash element */
10321             sv = (SV*)POPPTR(ss,ix);
10322             TOPPTR(nss,ix) = sv_dup_inc(sv, param);
10323             sv = (SV*)POPPTR(ss,ix);
10324             TOPPTR(nss,ix) = sv_dup_inc(sv, param);
10325             hv = (HV*)POPPTR(ss,ix);
10326             TOPPTR(nss,ix) = hv_dup_inc(hv, param);
10327             break;
10328         case SAVEt_OP:
10329             ptr = POPPTR(ss,ix);
10330             TOPPTR(nss,ix) = ptr;
10331             break;
10332         case SAVEt_HINTS:
10333             i = POPINT(ss,ix);
10334             TOPINT(nss,ix) = i;
10335             break;
10336         case SAVEt_COMPPAD:
10337             av = (AV*)POPPTR(ss,ix);
10338             TOPPTR(nss,ix) = av_dup(av, param);
10339             break;
10340         case SAVEt_PADSV:
10341             longval = (long)POPLONG(ss,ix);
10342             TOPLONG(nss,ix) = longval;
10343             ptr = POPPTR(ss,ix);
10344             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);
10345             sv = (SV*)POPPTR(ss,ix);
10346             TOPPTR(nss,ix) = sv_dup(sv, param);
10347             break;
10348         case SAVEt_BOOL:
10349             ptr = POPPTR(ss,ix);
10350             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);
10351             longval = (long)POPBOOL(ss,ix);
10352             TOPBOOL(nss,ix) = (bool)longval;
10353             break;
10354         default:
10355             Perl_croak(aTHX_ "panic: ss_dup inconsistency");
10356         }
10357     }
10358
10359     return nss;
10360 }
10361
10362 /*
10363 =for apidoc perl_clone
10364
10365 Create and return a new interpreter by cloning the current one.
10366
10367 perl_clone takes these flags as paramters:
10368
10369 CLONEf_COPY_STACKS - is used to, well, copy the stacks also, 
10370 without it we only clone the data and zero the stacks, 
10371 with it we copy the stacks and the new perl interpreter is 
10372 ready to run at the exact same point as the previous one. 
10373 The pseudo-fork code uses COPY_STACKS while the 
10374 threads->new doesn't.
10375
10376 CLONEf_KEEP_PTR_TABLE
10377 perl_clone keeps a ptr_table with the pointer of the old 
10378 variable as a key and the new variable as a value, 
10379 this allows it to check if something has been cloned and not 
10380 clone it again but rather just use the value and increase the 
10381 refcount. If KEEP_PTR_TABLE is not set then perl_clone will kill 
10382 the ptr_table using the function 
10383 C<ptr_table_free(PL_ptr_table); PL_ptr_table = NULL;>, 
10384 reason to keep it around is if you want to dup some of your own 
10385 variable who are outside the graph perl scans, example of this 
10386 code is in threads.xs create
10387
10388 CLONEf_CLONE_HOST
10389 This is a win32 thing, it is ignored on unix, it tells perls 
10390 win32host code (which is c++) to clone itself, this is needed on 
10391 win32 if you want to run two threads at the same time, 
10392 if you just want to do some stuff in a separate perl interpreter 
10393 and then throw it away and return to the original one, 
10394 you don't need to do anything.
10395
10396 =cut
10397 */
10398
10399 /* XXX the above needs expanding by someone who actually understands it ! */
10400 EXTERN_C PerlInterpreter *
10401 perl_clone_host(PerlInterpreter* proto_perl, UV flags);
10402
10403 PerlInterpreter *
10404 perl_clone(PerlInterpreter *proto_perl, UV flags)
10405 {
10406 #ifdef PERL_IMPLICIT_SYS
10407
10408    /* perlhost.h so we need to call into it
10409    to clone the host, CPerlHost should have a c interface, sky */
10410
10411    if (flags & CLONEf_CLONE_HOST) {
10412        return perl_clone_host(proto_perl,flags);
10413    }
10414    return perl_clone_using(proto_perl, flags,
10415                             proto_perl->IMem,
10416                             proto_perl->IMemShared,
10417                             proto_perl->IMemParse,
10418                             proto_perl->IEnv,
10419                             proto_perl->IStdIO,
10420                             proto_perl->ILIO,
10421                             proto_perl->IDir,
10422                             proto_perl->ISock,
10423                             proto_perl->IProc);
10424 }
10425
10426 PerlInterpreter *
10427 perl_clone_using(PerlInterpreter *proto_perl, UV flags,
10428                  struct IPerlMem* ipM, struct IPerlMem* ipMS,
10429                  struct IPerlMem* ipMP, struct IPerlEnv* ipE,
10430                  struct IPerlStdIO* ipStd, struct IPerlLIO* ipLIO,
10431                  struct IPerlDir* ipD, struct IPerlSock* ipS,
10432                  struct IPerlProc* ipP)
10433 {
10434     /* XXX many of the string copies here can be optimized if they're
10435      * constants; they need to be allocated as common memory and just
10436      * their pointers copied. */
10437
10438     IV i;
10439     CLONE_PARAMS clone_params;
10440     CLONE_PARAMS* param = &clone_params;
10441
10442     PerlInterpreter *my_perl = (PerlInterpreter*)(*ipM->pMalloc)(ipM, sizeof(PerlInterpreter));
10443     PERL_SET_THX(my_perl);
10444
10445 #  ifdef DEBUGGING
10446     Poison(my_perl, 1, PerlInterpreter);
10447     PL_markstack = 0;
10448     PL_scopestack = 0;
10449     PL_savestack = 0;
10450     PL_retstack = 0;
10451     PL_sig_pending = 0;
10452     Zero(&PL_debug_pad, 1, struct perl_debug_pad);
10453 #  else /* !DEBUGGING */
10454     Zero(my_perl, 1, PerlInterpreter);
10455 #  endif        /* DEBUGGING */
10456
10457     /* host pointers */
10458     PL_Mem              = ipM;
10459     PL_MemShared        = ipMS;
10460     PL_MemParse         = ipMP;
10461     PL_Env              = ipE;
10462     PL_StdIO            = ipStd;
10463     PL_LIO              = ipLIO;
10464     PL_Dir              = ipD;
10465     PL_Sock             = ipS;
10466     PL_Proc             = ipP;
10467 #else           /* !PERL_IMPLICIT_SYS */
10468     IV i;
10469     CLONE_PARAMS clone_params;
10470     CLONE_PARAMS* param = &clone_params;
10471     PerlInterpreter *my_perl = (PerlInterpreter*)PerlMem_malloc(sizeof(PerlInterpreter));
10472     PERL_SET_THX(my_perl);
10473
10474
10475
10476 #    ifdef DEBUGGING
10477     Poison(my_perl, 1, PerlInterpreter);
10478     PL_markstack = 0;
10479     PL_scopestack = 0;
10480     PL_savestack = 0;
10481     PL_retstack = 0;
10482     PL_sig_pending = 0;
10483     Zero(&PL_debug_pad, 1, struct perl_debug_pad);
10484 #    else       /* !DEBUGGING */
10485     Zero(my_perl, 1, PerlInterpreter);
10486 #    endif      /* DEBUGGING */
10487 #endif          /* PERL_IMPLICIT_SYS */
10488     param->flags = flags;
10489     param->proto_perl = proto_perl;
10490
10491     /* arena roots */
10492     PL_xiv_arenaroot    = NULL;
10493     PL_xiv_root         = NULL;
10494     PL_xnv_arenaroot    = NULL;
10495     PL_xnv_root         = NULL;
10496     PL_xrv_arenaroot    = NULL;
10497     PL_xrv_root         = NULL;
10498     PL_xpv_arenaroot    = NULL;
10499     PL_xpv_root         = NULL;
10500     PL_xpviv_arenaroot  = NULL;
10501     PL_xpviv_root       = NULL;
10502     PL_xpvnv_arenaroot  = NULL;
10503     PL_xpvnv_root       = NULL;
10504     PL_xpvcv_arenaroot  = NULL;
10505     PL_xpvcv_root       = NULL;
10506     PL_xpvav_arenaroot  = NULL;
10507     PL_xpvav_root       = NULL;
10508     PL_xpvhv_arenaroot  = NULL;
10509     PL_xpvhv_root       = NULL;
10510     PL_xpvmg_arenaroot  = NULL;
10511     PL_xpvmg_root       = NULL;
10512     PL_xpvlv_arenaroot  = NULL;
10513     PL_xpvlv_root       = NULL;
10514     PL_xpvbm_arenaroot  = NULL;
10515     PL_xpvbm_root       = NULL;
10516     PL_he_arenaroot     = NULL;
10517     PL_he_root          = NULL;
10518     PL_nice_chunk       = NULL;
10519     PL_nice_chunk_size  = 0;
10520     PL_sv_count         = 0;
10521     PL_sv_objcount      = 0;
10522     PL_sv_root          = Nullsv;
10523     PL_sv_arenaroot     = Nullsv;
10524
10525     PL_debug            = proto_perl->Idebug;
10526
10527 #ifdef USE_REENTRANT_API
10528     Perl_reentrant_init(aTHX);
10529 #endif
10530
10531     /* create SV map for pointer relocation */
10532     PL_ptr_table = ptr_table_new();
10533
10534     /* initialize these special pointers as early as possible */
10535     SvANY(&PL_sv_undef)         = NULL;
10536     SvREFCNT(&PL_sv_undef)      = (~(U32)0)/2;
10537     SvFLAGS(&PL_sv_undef)       = SVf_READONLY|SVt_NULL;
10538     ptr_table_store(PL_ptr_table, &proto_perl->Isv_undef, &PL_sv_undef);
10539
10540     SvANY(&PL_sv_no)            = new_XPVNV();
10541     SvREFCNT(&PL_sv_no)         = (~(U32)0)/2;
10542     SvFLAGS(&PL_sv_no)          = SVp_NOK|SVf_NOK|SVp_POK|SVf_POK|SVf_READONLY|SVt_PVNV;
10543     SvPVX(&PL_sv_no)            = SAVEPVN(PL_No, 0);
10544     SvCUR(&PL_sv_no)            = 0;
10545     SvLEN(&PL_sv_no)            = 1;
10546     SvNVX(&PL_sv_no)            = 0;
10547     ptr_table_store(PL_ptr_table, &proto_perl->Isv_no, &PL_sv_no);
10548
10549     SvANY(&PL_sv_yes)           = new_XPVNV();
10550     SvREFCNT(&PL_sv_yes)        = (~(U32)0)/2;
10551     SvFLAGS(&PL_sv_yes)         = SVp_NOK|SVf_NOK|SVp_POK|SVf_POK|SVf_READONLY|SVt_PVNV;
10552     SvPVX(&PL_sv_yes)           = SAVEPVN(PL_Yes, 1);
10553     SvCUR(&PL_sv_yes)           = 1;
10554     SvLEN(&PL_sv_yes)           = 2;
10555     SvNVX(&PL_sv_yes)           = 1;
10556     ptr_table_store(PL_ptr_table, &proto_perl->Isv_yes, &PL_sv_yes);
10557
10558     /* create (a non-shared!) shared string table */
10559     PL_strtab           = newHV();
10560     HvSHAREKEYS_off(PL_strtab);
10561     hv_ksplit(PL_strtab, 512);
10562     ptr_table_store(PL_ptr_table, proto_perl->Istrtab, PL_strtab);
10563
10564     PL_compiling = proto_perl->Icompiling;
10565
10566     /* These two PVs will be free'd special way so must set them same way op.c does */
10567     PL_compiling.cop_stashpv = savesharedpv(PL_compiling.cop_stashpv);
10568     ptr_table_store(PL_ptr_table, proto_perl->Icompiling.cop_stashpv, PL_compiling.cop_stashpv);
10569
10570     PL_compiling.cop_file    = savesharedpv(PL_compiling.cop_file);
10571     ptr_table_store(PL_ptr_table, proto_perl->Icompiling.cop_file, PL_compiling.cop_file);
10572
10573     ptr_table_store(PL_ptr_table, &proto_perl->Icompiling, &PL_compiling);
10574     if (!specialWARN(PL_compiling.cop_warnings))
10575         PL_compiling.cop_warnings = sv_dup_inc(PL_compiling.cop_warnings, param);
10576     if (!specialCopIO(PL_compiling.cop_io))
10577         PL_compiling.cop_io = sv_dup_inc(PL_compiling.cop_io, param);
10578     PL_curcop           = (COP*)any_dup(proto_perl->Tcurcop, proto_perl);
10579
10580     /* pseudo environmental stuff */
10581     PL_origargc         = proto_perl->Iorigargc;
10582     PL_origargv         = proto_perl->Iorigargv;
10583
10584     param->stashes      = newAV();  /* Setup array of objects to call clone on */
10585
10586 #ifdef PERLIO_LAYERS
10587     /* Clone PerlIO tables as soon as we can handle general xx_dup() */
10588     PerlIO_clone(aTHX_ proto_perl, param);
10589 #endif
10590
10591     PL_envgv            = gv_dup(proto_perl->Ienvgv, param);
10592     PL_incgv            = gv_dup(proto_perl->Iincgv, param);
10593     PL_hintgv           = gv_dup(proto_perl->Ihintgv, param);
10594     PL_origfilename     = SAVEPV(proto_perl->Iorigfilename);
10595     PL_diehook          = sv_dup_inc(proto_perl->Idiehook, param);
10596     PL_warnhook         = sv_dup_inc(proto_perl->Iwarnhook, param);
10597
10598     /* switches */
10599     PL_minus_c          = proto_perl->Iminus_c;
10600     PL_patchlevel       = sv_dup_inc(proto_perl->Ipatchlevel, param);
10601     PL_localpatches     = proto_perl->Ilocalpatches;
10602     PL_splitstr         = proto_perl->Isplitstr;
10603     PL_preprocess       = proto_perl->Ipreprocess;
10604     PL_minus_n          = proto_perl->Iminus_n;
10605     PL_minus_p          = proto_perl->Iminus_p;
10606     PL_minus_l          = proto_perl->Iminus_l;
10607     PL_minus_a          = proto_perl->Iminus_a;
10608     PL_minus_F          = proto_perl->Iminus_F;
10609     PL_doswitches       = proto_perl->Idoswitches;
10610     PL_dowarn           = proto_perl->Idowarn;
10611     PL_doextract        = proto_perl->Idoextract;
10612     PL_sawampersand     = proto_perl->Isawampersand;
10613     PL_unsafe           = proto_perl->Iunsafe;
10614     PL_inplace          = SAVEPV(proto_perl->Iinplace);
10615     PL_e_script         = sv_dup_inc(proto_perl->Ie_script, param);
10616     PL_perldb           = proto_perl->Iperldb;
10617     PL_perl_destruct_level = proto_perl->Iperl_destruct_level;
10618     PL_exit_flags       = proto_perl->Iexit_flags;
10619
10620     /* magical thingies */
10621     /* XXX time(&PL_basetime) when asked for? */
10622     PL_basetime         = proto_perl->Ibasetime;
10623     PL_formfeed         = sv_dup(proto_perl->Iformfeed, param);
10624
10625     PL_maxsysfd         = proto_perl->Imaxsysfd;
10626     PL_multiline        = proto_perl->Imultiline;
10627     PL_statusvalue      = proto_perl->Istatusvalue;
10628 #ifdef VMS
10629     PL_statusvalue_vms  = proto_perl->Istatusvalue_vms;
10630 #endif
10631     PL_encoding         = sv_dup(proto_perl->Iencoding, param);
10632
10633     sv_setpvn(PERL_DEBUG_PAD(0), "", 0);        /* For regex debugging. */
10634     sv_setpvn(PERL_DEBUG_PAD(1), "", 0);        /* ext/re needs these */
10635     sv_setpvn(PERL_DEBUG_PAD(2), "", 0);        /* even without DEBUGGING. */
10636
10637     /* Clone the regex array */
10638     PL_regex_padav = newAV();
10639     {
10640         I32 len = av_len((AV*)proto_perl->Iregex_padav);
10641         SV** regexen = AvARRAY((AV*)proto_perl->Iregex_padav);
10642         av_push(PL_regex_padav,
10643                 sv_dup_inc(regexen[0],param));
10644         for(i = 1; i <= len; i++) {
10645             if(SvREPADTMP(regexen[i])) {
10646               av_push(PL_regex_padav, sv_dup_inc(regexen[i], param));
10647             } else {
10648                 av_push(PL_regex_padav,
10649                     SvREFCNT_inc(
10650                         newSViv(PTR2IV(re_dup(INT2PTR(REGEXP *,
10651                              SvIVX(regexen[i])), param)))
10652                        ));
10653             }
10654         }
10655     }
10656     PL_regex_pad = AvARRAY(PL_regex_padav);
10657
10658     /* shortcuts to various I/O objects */
10659     PL_stdingv          = gv_dup(proto_perl->Istdingv, param);
10660     PL_stderrgv         = gv_dup(proto_perl->Istderrgv, param);
10661     PL_defgv            = gv_dup(proto_perl->Idefgv, param);
10662     PL_argvgv           = gv_dup(proto_perl->Iargvgv, param);
10663     PL_argvoutgv        = gv_dup(proto_perl->Iargvoutgv, param);
10664     PL_argvout_stack    = av_dup_inc(proto_perl->Iargvout_stack, param);
10665
10666     /* shortcuts to regexp stuff */
10667     PL_replgv           = gv_dup(proto_perl->Ireplgv, param);
10668
10669     /* shortcuts to misc objects */
10670     PL_errgv            = gv_dup(proto_perl->Ierrgv, param);
10671
10672     /* shortcuts to debugging objects */
10673     PL_DBgv             = gv_dup(proto_perl->IDBgv, param);
10674     PL_DBline           = gv_dup(proto_perl->IDBline, param);
10675     PL_DBsub            = gv_dup(proto_perl->IDBsub, param);
10676     PL_DBsingle         = sv_dup(proto_perl->IDBsingle, param);
10677     PL_DBtrace          = sv_dup(proto_perl->IDBtrace, param);
10678     PL_DBsignal         = sv_dup(proto_perl->IDBsignal, param);
10679     PL_lineary          = av_dup(proto_perl->Ilineary, param);
10680     PL_dbargs           = av_dup(proto_perl->Idbargs, param);
10681
10682     /* symbol tables */
10683     PL_defstash         = hv_dup_inc(proto_perl->Tdefstash, param);
10684     PL_curstash         = hv_dup(proto_perl->Tcurstash, param);
10685     PL_debstash         = hv_dup(proto_perl->Idebstash, param);
10686     PL_globalstash      = hv_dup(proto_perl->Iglobalstash, param);
10687     PL_curstname        = sv_dup_inc(proto_perl->Icurstname, param);
10688
10689     PL_beginav          = av_dup_inc(proto_perl->Ibeginav, param);
10690     PL_beginav_save     = av_dup_inc(proto_perl->Ibeginav_save, param);
10691     PL_checkav_save     = av_dup_inc(proto_perl->Icheckav_save, param);
10692     PL_endav            = av_dup_inc(proto_perl->Iendav, param);
10693     PL_checkav          = av_dup_inc(proto_perl->Icheckav, param);
10694     PL_initav           = av_dup_inc(proto_perl->Iinitav, param);
10695
10696     PL_sub_generation   = proto_perl->Isub_generation;
10697
10698     /* funky return mechanisms */
10699     PL_forkprocess      = proto_perl->Iforkprocess;
10700
10701     /* subprocess state */
10702     PL_fdpid            = av_dup_inc(proto_perl->Ifdpid, param);
10703
10704     /* internal state */
10705     PL_tainting         = proto_perl->Itainting;
10706     PL_maxo             = proto_perl->Imaxo;
10707     if (proto_perl->Iop_mask)
10708         PL_op_mask      = SAVEPVN(proto_perl->Iop_mask, PL_maxo);
10709     else
10710         PL_op_mask      = Nullch;
10711
10712     /* current interpreter roots */
10713     PL_main_cv          = cv_dup_inc(proto_perl->Imain_cv, param);
10714     PL_main_root        = OpREFCNT_inc(proto_perl->Imain_root);
10715     PL_main_start       = proto_perl->Imain_start;
10716     PL_eval_root        = proto_perl->Ieval_root;
10717     PL_eval_start       = proto_perl->Ieval_start;
10718
10719     /* runtime control stuff */
10720     PL_curcopdb         = (COP*)any_dup(proto_perl->Icurcopdb, proto_perl);
10721     PL_copline          = proto_perl->Icopline;
10722
10723     PL_filemode         = proto_perl->Ifilemode;
10724     PL_lastfd           = proto_perl->Ilastfd;
10725     PL_oldname          = proto_perl->Ioldname;         /* XXX not quite right */
10726     PL_Argv             = NULL;
10727     PL_Cmd              = Nullch;
10728     PL_gensym           = proto_perl->Igensym;
10729     PL_preambled        = proto_perl->Ipreambled;
10730     PL_preambleav       = av_dup_inc(proto_perl->Ipreambleav, param);
10731     PL_laststatval      = proto_perl->Ilaststatval;
10732     PL_laststype        = proto_perl->Ilaststype;
10733     PL_mess_sv          = Nullsv;
10734
10735     PL_ors_sv           = sv_dup_inc(proto_perl->Iors_sv, param);
10736     PL_ofmt             = SAVEPV(proto_perl->Iofmt);
10737
10738     /* interpreter atexit processing */
10739     PL_exitlistlen      = proto_perl->Iexitlistlen;
10740     if (PL_exitlistlen) {
10741         New(0, PL_exitlist, PL_exitlistlen, PerlExitListEntry);
10742         Copy(proto_perl->Iexitlist, PL_exitlist, PL_exitlistlen, PerlExitListEntry);
10743     }
10744     else
10745         PL_exitlist     = (PerlExitListEntry*)NULL;
10746     PL_modglobal        = hv_dup_inc(proto_perl->Imodglobal, param);
10747     PL_custom_op_names  = hv_dup_inc(proto_perl->Icustom_op_names,param);
10748     PL_custom_op_descs  = hv_dup_inc(proto_perl->Icustom_op_descs,param);
10749
10750     PL_profiledata      = NULL;
10751     PL_rsfp             = fp_dup(proto_perl->Irsfp, '<', param);
10752     /* PL_rsfp_filters entries have fake IoDIRP() */
10753     PL_rsfp_filters     = av_dup_inc(proto_perl->Irsfp_filters, param);
10754
10755     PL_compcv                   = cv_dup(proto_perl->Icompcv, param);
10756
10757     PAD_CLONE_VARS(proto_perl, param);
10758
10759 #ifdef HAVE_INTERP_INTERN
10760     sys_intern_dup(&proto_perl->Isys_intern, &PL_sys_intern);
10761 #endif
10762
10763     /* more statics moved here */
10764     PL_generation       = proto_perl->Igeneration;
10765     PL_DBcv             = cv_dup(proto_perl->IDBcv, param);
10766
10767     PL_in_clean_objs    = proto_perl->Iin_clean_objs;
10768     PL_in_clean_all     = proto_perl->Iin_clean_all;
10769
10770     PL_uid              = proto_perl->Iuid;
10771     PL_euid             = proto_perl->Ieuid;
10772     PL_gid              = proto_perl->Igid;
10773     PL_egid             = proto_perl->Iegid;
10774     PL_nomemok          = proto_perl->Inomemok;
10775     PL_an               = proto_perl->Ian;
10776     PL_op_seqmax        = proto_perl->Iop_seqmax;
10777     PL_evalseq          = proto_perl->Ievalseq;
10778     PL_origenviron      = proto_perl->Iorigenviron;     /* XXX not quite right */
10779     PL_origalen         = proto_perl->Iorigalen;
10780     PL_pidstatus        = newHV();                      /* XXX flag for cloning? */
10781     PL_osname           = SAVEPV(proto_perl->Iosname);
10782     PL_sh_path          = proto_perl->Ish_path; /* XXX never deallocated */
10783     PL_sighandlerp      = proto_perl->Isighandlerp;
10784
10785
10786     PL_runops           = proto_perl->Irunops;
10787
10788     Copy(proto_perl->Itokenbuf, PL_tokenbuf, 256, char);
10789
10790 #ifdef CSH
10791     PL_cshlen           = proto_perl->Icshlen;
10792     PL_cshname          = proto_perl->Icshname; /* XXX never deallocated */
10793 #endif
10794
10795     PL_lex_state        = proto_perl->Ilex_state;
10796     PL_lex_defer        = proto_perl->Ilex_defer;
10797     PL_lex_expect       = proto_perl->Ilex_expect;
10798     PL_lex_formbrack    = proto_perl->Ilex_formbrack;
10799     PL_lex_dojoin       = proto_perl->Ilex_dojoin;
10800     PL_lex_starts       = proto_perl->Ilex_starts;
10801     PL_lex_stuff        = sv_dup_inc(proto_perl->Ilex_stuff, param);
10802     PL_lex_repl         = sv_dup_inc(proto_perl->Ilex_repl, param);
10803     PL_lex_op           = proto_perl->Ilex_op;
10804     PL_lex_inpat        = proto_perl->Ilex_inpat;
10805     PL_lex_inwhat       = proto_perl->Ilex_inwhat;
10806     PL_lex_brackets     = proto_perl->Ilex_brackets;
10807     i = (PL_lex_brackets < 120 ? 120 : PL_lex_brackets);
10808     PL_lex_brackstack   = SAVEPVN(proto_perl->Ilex_brackstack,i);
10809     PL_lex_casemods     = proto_perl->Ilex_casemods;
10810     i = (PL_lex_casemods < 12 ? 12 : PL_lex_casemods);
10811     PL_lex_casestack    = SAVEPVN(proto_perl->Ilex_casestack,i);
10812
10813     Copy(proto_perl->Inextval, PL_nextval, 5, YYSTYPE);
10814     Copy(proto_perl->Inexttype, PL_nexttype, 5, I32);
10815     PL_nexttoke         = proto_perl->Inexttoke;
10816
10817     /* XXX This is probably masking the deeper issue of why
10818      * SvANY(proto_perl->Ilinestr) can be NULL at this point. For test case:
10819      * http://archive.develooper.com/perl5-porters%40perl.org/msg83298.html
10820      * (A little debugging with a watchpoint on it may help.)
10821      */
10822     if (SvANY(proto_perl->Ilinestr)) {
10823         PL_linestr              = sv_dup_inc(proto_perl->Ilinestr, param);
10824         i = proto_perl->Ibufptr - SvPVX(proto_perl->Ilinestr);
10825         PL_bufptr               = SvPVX(PL_linestr) + (i < 0 ? 0 : i);
10826         i = proto_perl->Ioldbufptr - SvPVX(proto_perl->Ilinestr);
10827         PL_oldbufptr    = SvPVX(PL_linestr) + (i < 0 ? 0 : i);
10828         i = proto_perl->Ioldoldbufptr - SvPVX(proto_perl->Ilinestr);
10829         PL_oldoldbufptr = SvPVX(PL_linestr) + (i < 0 ? 0 : i);
10830         i = proto_perl->Ilinestart - SvPVX(proto_perl->Ilinestr);
10831         PL_linestart    = SvPVX(PL_linestr) + (i < 0 ? 0 : i);
10832     }
10833     else {
10834         PL_linestr = NEWSV(65,79);
10835         sv_upgrade(PL_linestr,SVt_PVIV);
10836         sv_setpvn(PL_linestr,"",0);
10837         PL_bufptr = PL_oldbufptr = PL_oldoldbufptr = PL_linestart = SvPVX(PL_linestr);
10838     }
10839     PL_bufend           = SvPVX(PL_linestr) + SvCUR(PL_linestr);
10840     PL_pending_ident    = proto_perl->Ipending_ident;
10841     PL_sublex_info      = proto_perl->Isublex_info;     /* XXX not quite right */
10842
10843     PL_expect           = proto_perl->Iexpect;
10844
10845     PL_multi_start      = proto_perl->Imulti_start;
10846     PL_multi_end        = proto_perl->Imulti_end;
10847     PL_multi_open       = proto_perl->Imulti_open;
10848     PL_multi_close      = proto_perl->Imulti_close;
10849
10850     PL_error_count      = proto_perl->Ierror_count;
10851     PL_subline          = proto_perl->Isubline;
10852     PL_subname          = sv_dup_inc(proto_perl->Isubname, param);
10853
10854     /* XXX See comment on SvANY(proto_perl->Ilinestr) above */
10855     if (SvANY(proto_perl->Ilinestr)) {
10856         i = proto_perl->Ilast_uni - SvPVX(proto_perl->Ilinestr);
10857         PL_last_uni             = SvPVX(PL_linestr) + (i < 0 ? 0 : i);
10858         i = proto_perl->Ilast_lop - SvPVX(proto_perl->Ilinestr);
10859         PL_last_lop             = SvPVX(PL_linestr) + (i < 0 ? 0 : i);
10860         PL_last_lop_op  = proto_perl->Ilast_lop_op;
10861     }
10862     else {
10863         PL_last_uni     = SvPVX(PL_linestr);
10864         PL_last_lop     = SvPVX(PL_linestr);
10865         PL_last_lop_op  = 0;
10866     }
10867     PL_in_my            = proto_perl->Iin_my;
10868     PL_in_my_stash      = hv_dup(proto_perl->Iin_my_stash, param);
10869 #ifdef FCRYPT
10870     PL_cryptseen        = proto_perl->Icryptseen;
10871 #endif
10872
10873     PL_hints            = proto_perl->Ihints;
10874
10875     PL_amagic_generation        = proto_perl->Iamagic_generation;
10876
10877 #ifdef USE_LOCALE_COLLATE
10878     PL_collation_ix     = proto_perl->Icollation_ix;
10879     PL_collation_name   = SAVEPV(proto_perl->Icollation_name);
10880     PL_collation_standard       = proto_perl->Icollation_standard;
10881     PL_collxfrm_base    = proto_perl->Icollxfrm_base;
10882     PL_collxfrm_mult    = proto_perl->Icollxfrm_mult;
10883 #endif /* USE_LOCALE_COLLATE */
10884
10885 #ifdef USE_LOCALE_NUMERIC
10886     PL_numeric_name     = SAVEPV(proto_perl->Inumeric_name);
10887     PL_numeric_standard = proto_perl->Inumeric_standard;
10888     PL_numeric_local    = proto_perl->Inumeric_local;
10889     PL_numeric_radix_sv = sv_dup_inc(proto_perl->Inumeric_radix_sv, param);
10890 #endif /* !USE_LOCALE_NUMERIC */
10891
10892     /* utf8 character classes */
10893     PL_utf8_alnum       = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_alnum, param);
10894     PL_utf8_alnumc      = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_alnumc, param);
10895     PL_utf8_ascii       = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_ascii, param);
10896     PL_utf8_alpha       = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_alpha, param);
10897     PL_utf8_space       = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_space, param);
10898     PL_utf8_cntrl       = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_cntrl, param);
10899     PL_utf8_graph       = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_graph, param);
10900     PL_utf8_digit       = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_digit, param);
10901     PL_utf8_upper       = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_upper, param);
10902     PL_utf8_lower       = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_lower, param);
10903     PL_utf8_print       = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_print, param);
10904     PL_utf8_punct       = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_punct, param);
10905     PL_utf8_xdigit      = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_xdigit, param);
10906     PL_utf8_mark        = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_mark, param);
10907     PL_utf8_toupper     = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_toupper, param);
10908     PL_utf8_totitle     = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_totitle, param);
10909     PL_utf8_tolower     = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_tolower, param);
10910     PL_utf8_tofold      = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_tofold, param);
10911     PL_utf8_idstart     = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_idstart, param);
10912     PL_utf8_idcont      = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_idcont, param);
10913
10914     /* swatch cache */
10915     PL_last_swash_hv    = Nullhv;       /* reinits on demand */
10916     PL_last_swash_klen  = 0;
10917     PL_last_swash_key[0]= '\0';
10918     PL_last_swash_tmps  = (U8*)NULL;
10919     PL_last_swash_slen  = 0;
10920
10921     /* perly.c globals */
10922     PL_yydebug          = proto_perl->Iyydebug;
10923     PL_yynerrs          = proto_perl->Iyynerrs;
10924     PL_yyerrflag        = proto_perl->Iyyerrflag;
10925     PL_yychar           = proto_perl->Iyychar;
10926     PL_yyval            = proto_perl->Iyyval;
10927     PL_yylval           = proto_perl->Iyylval;
10928
10929     PL_glob_index       = proto_perl->Iglob_index;
10930     PL_srand_called     = proto_perl->Isrand_called;
10931     PL_uudmap['M']      = 0;            /* reinits on demand */
10932     PL_bitcount         = Nullch;       /* reinits on demand */
10933
10934     if (proto_perl->Ipsig_pend) {
10935         Newz(0, PL_psig_pend, SIG_SIZE, int);
10936     }
10937     else {
10938         PL_psig_pend    = (int*)NULL;
10939     }
10940
10941     if (proto_perl->Ipsig_ptr) {
10942         Newz(0, PL_psig_ptr,  SIG_SIZE, SV*);
10943         Newz(0, PL_psig_name, SIG_SIZE, SV*);
10944         for (i = 1; i < SIG_SIZE; i++) {
10945             PL_psig_ptr[i]  = sv_dup_inc(proto_perl->Ipsig_ptr[i], param);
10946             PL_psig_name[i] = sv_dup_inc(proto_perl->Ipsig_name[i], param);
10947         }
10948     }
10949     else {
10950         PL_psig_ptr     = (SV**)NULL;
10951         PL_psig_name    = (SV**)NULL;
10952     }
10953
10954     /* thrdvar.h stuff */
10955
10956     if (flags & CLONEf_COPY_STACKS) {
10957         /* next allocation will be PL_tmps_stack[PL_tmps_ix+1] */
10958         PL_tmps_ix              = proto_perl->Ttmps_ix;
10959         PL_tmps_max             = proto_perl->Ttmps_max;
10960         PL_tmps_floor           = proto_perl->Ttmps_floor;
10961         Newz(50, PL_tmps_stack, PL_tmps_max, SV*);
10962         i = 0;
10963         while (i <= PL_tmps_ix) {
10964             PL_tmps_stack[i]    = sv_dup_inc(proto_perl->Ttmps_stack[i], param);
10965             ++i;
10966         }
10967
10968         /* next PUSHMARK() sets *(PL_markstack_ptr+1) */
10969         i = proto_perl->Tmarkstack_max - proto_perl->Tmarkstack;
10970         Newz(54, PL_markstack, i, I32);
10971         PL_markstack_max        = PL_markstack + (proto_perl->Tmarkstack_max
10972                                                   - proto_perl->Tmarkstack);
10973         PL_markstack_ptr        = PL_markstack + (proto_perl->Tmarkstack_ptr
10974                                                   - proto_perl->Tmarkstack);
10975         Copy(proto_perl->Tmarkstack, PL_markstack,
10976              PL_markstack_ptr - PL_markstack + 1, I32);
10977
10978         /* next push_scope()/ENTER sets PL_scopestack[PL_scopestack_ix]
10979          * NOTE: unlike the others! */
10980         PL_scopestack_ix        = proto_perl->Tscopestack_ix;
10981         PL_scopestack_max       = proto_perl->Tscopestack_max;
10982         Newz(54, PL_scopestack, PL_scopestack_max, I32);
10983         Copy(proto_perl->Tscopestack, PL_scopestack, PL_scopestack_ix, I32);
10984
10985         /* next push_return() sets PL_retstack[PL_retstack_ix]
10986          * NOTE: unlike the others! */
10987         PL_retstack_ix          = proto_perl->Tretstack_ix;
10988         PL_retstack_max         = proto_perl->Tretstack_max;
10989         Newz(54, PL_retstack, PL_retstack_max, OP*);
10990         Copy(proto_perl->Tretstack, PL_retstack, PL_retstack_ix, OP*);
10991
10992         /* NOTE: si_dup() looks at PL_markstack */
10993         PL_curstackinfo         = si_dup(proto_perl->Tcurstackinfo, param);
10994
10995         /* PL_curstack          = PL_curstackinfo->si_stack; */
10996         PL_curstack             = av_dup(proto_perl->Tcurstack, param);
10997         PL_mainstack            = av_dup(proto_perl->Tmainstack, param);
10998
10999         /* next PUSHs() etc. set *(PL_stack_sp+1) */
11000         PL_stack_base           = AvARRAY(PL_curstack);
11001         PL_stack_sp             = PL_stack_base + (proto_perl->Tstack_sp
11002                                                    - proto_perl->Tstack_base);
11003         PL_stack_max            = PL_stack_base + AvMAX(PL_curstack);
11004
11005         /* next SSPUSHFOO() sets PL_savestack[PL_savestack_ix]
11006          * NOTE: unlike the others! */
11007         PL_savestack_ix         = proto_perl->Tsavestack_ix;
11008         PL_savestack_max        = proto_perl->Tsavestack_max;
11009         /*Newz(54, PL_savestack, PL_savestack_max, ANY);*/
11010         PL_savestack            = ss_dup(proto_perl, param);
11011     }
11012     else {
11013         init_stacks();
11014         ENTER;                  /* perl_destruct() wants to LEAVE; */
11015     }
11016
11017     PL_start_env        = proto_perl->Tstart_env;       /* XXXXXX */
11018     PL_top_env          = &PL_start_env;
11019
11020     PL_op               = proto_perl->Top;
11021
11022     PL_Sv               = Nullsv;
11023     PL_Xpv              = (XPV*)NULL;
11024     PL_na               = proto_perl->Tna;
11025
11026     PL_statbuf          = proto_perl->Tstatbuf;
11027     PL_statcache        = proto_perl->Tstatcache;
11028     PL_statgv           = gv_dup(proto_perl->Tstatgv, param);
11029     PL_statname         = sv_dup_inc(proto_perl->Tstatname, param);
11030 #ifdef HAS_TIMES
11031     PL_timesbuf         = proto_perl->Ttimesbuf;
11032 #endif
11033
11034     PL_tainted          = proto_perl->Ttainted;
11035     PL_curpm            = proto_perl->Tcurpm;   /* XXX No PMOP ref count */
11036     PL_rs               = sv_dup_inc(proto_perl->Trs, param);
11037     PL_last_in_gv       = gv_dup(proto_perl->Tlast_in_gv, param);
11038     PL_ofs_sv           = sv_dup_inc(proto_perl->Tofs_sv, param);
11039     PL_defoutgv         = gv_dup_inc(proto_perl->Tdefoutgv, param);
11040     PL_chopset          = proto_perl->Tchopset; /* XXX never deallocated */
11041     PL_toptarget        = sv_dup_inc(proto_perl->Ttoptarget, param);
11042     PL_bodytarget       = sv_dup_inc(proto_perl->Tbodytarget, param);
11043     PL_formtarget       = sv_dup(proto_perl->Tformtarget, param);
11044
11045     PL_restartop        = proto_perl->Trestartop;
11046     PL_in_eval          = proto_perl->Tin_eval;
11047     PL_delaymagic       = proto_perl->Tdelaymagic;
11048     PL_dirty            = proto_perl->Tdirty;
11049     PL_localizing       = proto_perl->Tlocalizing;
11050
11051 #ifdef PERL_FLEXIBLE_EXCEPTIONS
11052     PL_protect          = proto_perl->Tprotect;
11053 #endif
11054     PL_errors           = sv_dup_inc(proto_perl->Terrors, param);
11055     PL_av_fetch_sv      = Nullsv;
11056     PL_hv_fetch_sv      = Nullsv;
11057     Zero(&PL_hv_fetch_ent_mh, 1, HE);                   /* XXX */
11058     PL_modcount         = proto_perl->Tmodcount;
11059     PL_lastgotoprobe    = Nullop;
11060     PL_dumpindent       = proto_perl->Tdumpindent;
11061
11062     PL_sortcop          = (OP*)any_dup(proto_perl->Tsortcop, proto_perl);
11063     PL_sortstash        = hv_dup(proto_perl->Tsortstash, param);
11064     PL_firstgv          = gv_dup(proto_perl->Tfirstgv, param);
11065     PL_secondgv         = gv_dup(proto_perl->Tsecondgv, param);
11066     PL_sortcxix         = proto_perl->Tsortcxix;
11067     PL_efloatbuf        = Nullch;               /* reinits on demand */
11068     PL_efloatsize       = 0;                    /* reinits on demand */
11069
11070     /* regex stuff */
11071
11072     PL_screamfirst      = NULL;
11073     PL_screamnext       = NULL;
11074     PL_maxscream        = -1;                   /* reinits on demand */
11075     PL_lastscream       = Nullsv;
11076
11077     PL_watchaddr        = NULL;
11078     PL_watchok          = Nullch;
11079
11080     PL_regdummy         = proto_perl->Tregdummy;
11081     PL_regprecomp       = Nullch;
11082     PL_regnpar          = 0;
11083     PL_regsize          = 0;
11084     PL_colorset         = 0;            /* reinits PL_colors[] */
11085     /*PL_colors[6]      = {0,0,0,0,0,0};*/
11086     PL_reginput         = Nullch;
11087     PL_regbol           = Nullch;
11088     PL_regeol           = Nullch;
11089     PL_regstartp        = (I32*)NULL;
11090     PL_regendp          = (I32*)NULL;
11091     PL_reglastparen     = (U32*)NULL;
11092     PL_regtill          = Nullch;
11093     PL_reg_start_tmp    = (char**)NULL;
11094     PL_reg_start_tmpl   = 0;
11095     PL_regdata          = (struct reg_data*)NULL;
11096     PL_bostr            = Nullch;
11097     PL_reg_flags        = 0;
11098     PL_reg_eval_set     = 0;
11099     PL_regnarrate       = 0;
11100     PL_regprogram       = (regnode*)NULL;
11101     PL_regindent        = 0;
11102     PL_regcc            = (CURCUR*)NULL;
11103     PL_reg_call_cc      = (struct re_cc_state*)NULL;
11104     PL_reg_re           = (regexp*)NULL;
11105     PL_reg_ganch        = Nullch;
11106     PL_reg_sv           = Nullsv;
11107     PL_reg_match_utf8   = FALSE;
11108     PL_reg_magic        = (MAGIC*)NULL;
11109     PL_reg_oldpos       = 0;
11110     PL_reg_oldcurpm     = (PMOP*)NULL;
11111     PL_reg_curpm        = (PMOP*)NULL;
11112     PL_reg_oldsaved     = Nullch;
11113     PL_reg_oldsavedlen  = 0;
11114     PL_reg_maxiter      = 0;
11115     PL_reg_leftiter     = 0;
11116     PL_reg_poscache     = Nullch;
11117     PL_reg_poscache_size= 0;
11118
11119     /* RE engine - function pointers */
11120     PL_regcompp         = proto_perl->Tregcompp;
11121     PL_regexecp         = proto_perl->Tregexecp;
11122     PL_regint_start     = proto_perl->Tregint_start;
11123     PL_regint_string    = proto_perl->Tregint_string;
11124     PL_regfree          = proto_perl->Tregfree;
11125
11126     PL_reginterp_cnt    = 0;
11127     PL_reg_starttry     = 0;
11128
11129     /* Pluggable optimizer */
11130     PL_peepp            = proto_perl->Tpeepp;
11131
11132     if (!(flags & CLONEf_KEEP_PTR_TABLE)) {
11133         ptr_table_free(PL_ptr_table);
11134         PL_ptr_table = NULL;
11135     }
11136
11137     /* Call the ->CLONE method, if it exists, for each of the stashes
11138        identified by sv_dup() above.
11139     */
11140     while(av_len(param->stashes) != -1) {
11141         HV* stash = (HV*) av_shift(param->stashes);
11142         GV* cloner = gv_fetchmethod_autoload(stash, "CLONE", 0);
11143         if (cloner && GvCV(cloner)) {
11144             dSP;
11145             ENTER;
11146             SAVETMPS;
11147             PUSHMARK(SP);
11148            XPUSHs(sv_2mortal(newSVpv(HvNAME(stash), 0)));
11149             PUTBACK;
11150             call_sv((SV*)GvCV(cloner), G_DISCARD);
11151             FREETMPS;
11152             LEAVE;
11153         }
11154     }
11155
11156     SvREFCNT_dec(param->stashes);
11157
11158     return my_perl;
11159 }
11160
11161 #endif /* USE_ITHREADS */
11162
11163 /*
11164 =head1 Unicode Support
11165
11166 =for apidoc sv_recode_to_utf8
11167
11168 The encoding is assumed to be an Encode object, on entry the PV
11169 of the sv is assumed to be octets in that encoding, and the sv
11170 will be converted into Unicode (and UTF-8).
11171
11172 If the sv already is UTF-8 (or if it is not POK), or if the encoding
11173 is not a reference, nothing is done to the sv.  If the encoding is not
11174 an C<Encode::XS> Encoding object, bad things will happen.
11175 (See F<lib/encoding.pm> and L<Encode>).
11176
11177 The PV of the sv is returned.
11178
11179 =cut */
11180
11181 char *
11182 Perl_sv_recode_to_utf8(pTHX_ SV *sv, SV *encoding)
11183 {
11184     if (SvPOK(sv) && !SvUTF8(sv) && !IN_BYTES && SvROK(encoding)) {
11185         SV *uni;
11186         STRLEN len;
11187         char *s;
11188         dSP;
11189         ENTER;
11190         SAVETMPS;
11191         save_re_context();
11192         PUSHMARK(sp);
11193         EXTEND(SP, 3);
11194         XPUSHs(encoding);
11195         XPUSHs(sv);
11196 /* 
11197   NI-S 2002/07/09
11198   Passing sv_yes is wrong - it needs to be or'ed set of constants
11199   for Encode::XS, while UTf-8 decode (currently) assumes a true value means 
11200   remove converted chars from source.
11201
11202   Both will default the value - let them.
11203   
11204         XPUSHs(&PL_sv_yes);
11205 */
11206         PUTBACK;
11207         call_method("decode", G_SCALAR);
11208         SPAGAIN;
11209         uni = POPs;
11210         PUTBACK;
11211         s = SvPV(uni, len);
11212         if (s != SvPVX(sv)) {
11213             SvGROW(sv, len + 1);
11214             Move(s, SvPVX(sv), len, char);
11215             SvCUR_set(sv, len);
11216             SvPVX(sv)[len] = 0; 
11217         }
11218         FREETMPS;
11219         LEAVE;
11220         SvUTF8_on(sv);
11221     }
11222     return SvPVX(sv);
11223 }
11224
11225 /*
11226 =for apidoc sv_cat_decode
11227
11228 The encoding is assumed to be an Encode object, the PV of the ssv is
11229 assumed to be octets in that encoding and decoding the input starts
11230 from the position which (PV + *offset) pointed to.  The dsv will be
11231 concatenated the decoded UTF-8 string from ssv.  Decoding will terminate
11232 when the string tstr appears in decoding output or the input ends on
11233 the PV of the ssv. The value which the offset points will be modified
11234 to the last input position on the ssv.
11235
11236 Returns TRUE if the terminator was found, else returns FALSE.
11237
11238 =cut */
11239
11240 bool
11241 Perl_sv_cat_decode(pTHX_ SV *dsv, SV *encoding,
11242                    SV *ssv, int *offset, char *tstr, int tlen)
11243 {
11244     if (SvPOK(ssv) && SvPOK(dsv) && SvROK(encoding) && offset) {
11245         bool ret = FALSE;
11246         SV *offsv;
11247         dSP;
11248         ENTER;
11249         SAVETMPS;
11250         save_re_context();
11251         PUSHMARK(sp);
11252         EXTEND(SP, 6);
11253         XPUSHs(encoding);
11254         XPUSHs(dsv);
11255         XPUSHs(ssv);
11256         XPUSHs(offsv = sv_2mortal(newSViv(*offset)));
11257         XPUSHs(sv_2mortal(newSVpvn(tstr, tlen)));
11258         PUTBACK;
11259         call_method("cat_decode", G_SCALAR);
11260         SPAGAIN;
11261         ret = SvTRUE(TOPs);
11262         *offset = SvIV(offsv);
11263         PUTBACK;
11264         FREETMPS;
11265         LEAVE;
11266         return ret;
11267     }
11268     Perl_croak(aTHX_ "Invalid argument to sv_cat_decode.");
11269 }
11270