Complete the other 2 arms of the cache update code.
[p5sagit/p5-mst-13.2.git] / sv.c
1 /*    sv.c
2  *
3  *    Copyright (C) 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999,
4  *    2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, by Larry Wall and others
5  *
6  *    You may distribute under the terms of either the GNU General Public
7  *    License or the Artistic License, as specified in the README file.
8  *
9  * "I wonder what the Entish is for 'yes' and 'no'," he thought.
10  *
11  *
12  * This file contains the code that creates, manipulates and destroys
13  * scalar values (SVs). The other types (AV, HV, GV, etc.) reuse the
14  * structure of an SV, so their creation and destruction is handled
15  * here; higher-level functions are in av.c, hv.c, and so on. Opcode
16  * level functions (eg. substr, split, join) for each of the types are
17  * in the pp*.c files.
18  */
19
20 #include "EXTERN.h"
21 #define PERL_IN_SV_C
22 #include "perl.h"
23 #include "regcomp.h"
24
25 #define FCALL *f
26
27 #ifdef __Lynx__
28 /* Missing proto on LynxOS */
29   char *gconvert(double, int, int,  char *);
30 #endif
31
32 #ifdef PERL_UTF8_CACHE_ASSERT
33 /* if adding more checks watch out for the following tests:
34  *   t/op/index.t t/op/length.t t/op/pat.t t/op/substr.t
35  *   lib/utf8.t lib/Unicode/Collate/t/index.t
36  * --jhi
37  */
38 #define ASSERT_UTF8_CACHE(cache) \
39     STMT_START { if (cache) { assert((cache)[0] <= (cache)[1]); \
40                               assert((cache)[2] <= (cache)[3]); \
41                               assert((cache)[3] <= (cache)[1]);} \
42                               } STMT_END
43 #else
44 #define ASSERT_UTF8_CACHE(cache) NOOP
45 #endif
46
47 #ifdef PERL_OLD_COPY_ON_WRITE
48 #define SV_COW_NEXT_SV(sv)      INT2PTR(SV *,SvUVX(sv))
49 #define SV_COW_NEXT_SV_SET(current,next)        SvUV_set(current, PTR2UV(next))
50 /* This is a pessimistic view. Scalar must be purely a read-write PV to copy-
51    on-write.  */
52 #endif
53
54 /* ============================================================================
55
56 =head1 Allocation and deallocation of SVs.
57
58 An SV (or AV, HV, etc.) is allocated in two parts: the head (struct
59 sv, av, hv...) contains type and reference count information, and for
60 many types, a pointer to the body (struct xrv, xpv, xpviv...), which
61 contains fields specific to each type.  Some types store all they need
62 in the head, so don't have a body.
63
64 In all but the most memory-paranoid configuations (ex: PURIFY), heads
65 and bodies are allocated out of arenas, which by default are
66 approximately 4K chunks of memory parcelled up into N heads or bodies.
67 Sv-bodies are allocated by their sv-type, guaranteeing size
68 consistency needed to allocate safely from arrays.
69
70 For SV-heads, the first slot in each arena is reserved, and holds a
71 link to the next arena, some flags, and a note of the number of slots.
72 Snaked through each arena chain is a linked list of free items; when
73 this becomes empty, an extra arena is allocated and divided up into N
74 items which are threaded into the free list.
75
76 SV-bodies are similar, but they use arena-sets by default, which
77 separate the link and info from the arena itself, and reclaim the 1st
78 slot in the arena.  SV-bodies are further described later.
79
80 The following global variables are associated with arenas:
81
82     PL_sv_arenaroot     pointer to list of SV arenas
83     PL_sv_root          pointer to list of free SV structures
84
85     PL_body_arenas      head of linked-list of body arenas
86     PL_body_roots[]     array of pointers to list of free bodies of svtype
87                         arrays are indexed by the svtype needed
88
89 A few special SV heads are not allocated from an arena, but are
90 instead directly created in the interpreter structure, eg PL_sv_undef.
91 The size of arenas can be changed from the default by setting
92 PERL_ARENA_SIZE appropriately at compile time.
93
94 The SV arena serves the secondary purpose of allowing still-live SVs
95 to be located and destroyed during final cleanup.
96
97 At the lowest level, the macros new_SV() and del_SV() grab and free
98 an SV head.  (If debugging with -DD, del_SV() calls the function S_del_sv()
99 to return the SV to the free list with error checking.) new_SV() calls
100 more_sv() / sv_add_arena() to add an extra arena if the free list is empty.
101 SVs in the free list have their SvTYPE field set to all ones.
102
103 At the time of very final cleanup, sv_free_arenas() is called from
104 perl_destruct() to physically free all the arenas allocated since the
105 start of the interpreter.
106
107 Manipulation of any of the PL_*root pointers is protected by enclosing
108 LOCK_SV_MUTEX; ... UNLOCK_SV_MUTEX calls which should Do the Right Thing
109 if threads are enabled.
110
111 The function visit() scans the SV arenas list, and calls a specified
112 function for each SV it finds which is still live - ie which has an SvTYPE
113 other than all 1's, and a non-zero SvREFCNT. visit() is used by the
114 following functions (specified as [function that calls visit()] / [function
115 called by visit() for each SV]):
116
117     sv_report_used() / do_report_used()
118                         dump all remaining SVs (debugging aid)
119
120     sv_clean_objs() / do_clean_objs(),do_clean_named_objs()
121                         Attempt to free all objects pointed to by RVs,
122                         and, unless DISABLE_DESTRUCTOR_KLUDGE is defined,
123                         try to do the same for all objects indirectly
124                         referenced by typeglobs too.  Called once from
125                         perl_destruct(), prior to calling sv_clean_all()
126                         below.
127
128     sv_clean_all() / do_clean_all()
129                         SvREFCNT_dec(sv) each remaining SV, possibly
130                         triggering an sv_free(). It also sets the
131                         SVf_BREAK flag on the SV to indicate that the
132                         refcnt has been artificially lowered, and thus
133                         stopping sv_free() from giving spurious warnings
134                         about SVs which unexpectedly have a refcnt
135                         of zero.  called repeatedly from perl_destruct()
136                         until there are no SVs left.
137
138 =head2 Arena allocator API Summary
139
140 Private API to rest of sv.c
141
142     new_SV(),  del_SV(),
143
144     new_XIV(), del_XIV(),
145     new_XNV(), del_XNV(),
146     etc
147
148 Public API:
149
150     sv_report_used(), sv_clean_objs(), sv_clean_all(), sv_free_arenas()
151
152 =cut
153
154 ============================================================================ */
155
156 /*
157  * "A time to plant, and a time to uproot what was planted..."
158  */
159
160 /*
161  * nice_chunk and nice_chunk size need to be set
162  * and queried under the protection of sv_mutex
163  */
164 void
165 Perl_offer_nice_chunk(pTHX_ void *chunk, U32 chunk_size)
166 {
167     dVAR;
168     void *new_chunk;
169     U32 new_chunk_size;
170     LOCK_SV_MUTEX;
171     new_chunk = (void *)(chunk);
172     new_chunk_size = (chunk_size);
173     if (new_chunk_size > PL_nice_chunk_size) {
174         Safefree(PL_nice_chunk);
175         PL_nice_chunk = (char *) new_chunk;
176         PL_nice_chunk_size = new_chunk_size;
177     } else {
178         Safefree(chunk);
179     }
180     UNLOCK_SV_MUTEX;
181 }
182
183 #ifdef DEBUG_LEAKING_SCALARS
184 #  define FREE_SV_DEBUG_FILE(sv) Safefree((sv)->sv_debug_file)
185 #else
186 #  define FREE_SV_DEBUG_FILE(sv)
187 #endif
188
189 #ifdef PERL_POISON
190 #  define SvARENA_CHAIN(sv)     ((sv)->sv_u.svu_rv)
191 /* Whilst I'd love to do this, it seems that things like to check on
192    unreferenced scalars
193 #  define POSION_SV_HEAD(sv)    Poison(sv, 1, struct STRUCT_SV)
194 */
195 #  define POSION_SV_HEAD(sv)    Poison(&SvANY(sv), 1, void *), \
196                                 Poison(&SvREFCNT(sv), 1, U32)
197 #else
198 #  define SvARENA_CHAIN(sv)     SvANY(sv)
199 #  define POSION_SV_HEAD(sv)
200 #endif
201
202 #define plant_SV(p) \
203     STMT_START {                                        \
204         FREE_SV_DEBUG_FILE(p);                          \
205         POSION_SV_HEAD(p);                              \
206         SvARENA_CHAIN(p) = (void *)PL_sv_root;          \
207         SvFLAGS(p) = SVTYPEMASK;                        \
208         PL_sv_root = (p);                               \
209         --PL_sv_count;                                  \
210     } STMT_END
211
212 /* sv_mutex must be held while calling uproot_SV() */
213 #define uproot_SV(p) \
214     STMT_START {                                        \
215         (p) = PL_sv_root;                               \
216         PL_sv_root = (SV*)SvARENA_CHAIN(p);             \
217         ++PL_sv_count;                                  \
218     } STMT_END
219
220
221 /* make some more SVs by adding another arena */
222
223 /* sv_mutex must be held while calling more_sv() */
224 STATIC SV*
225 S_more_sv(pTHX)
226 {
227     dVAR;
228     SV* sv;
229
230     if (PL_nice_chunk) {
231         sv_add_arena(PL_nice_chunk, PL_nice_chunk_size, 0);
232         PL_nice_chunk = NULL;
233         PL_nice_chunk_size = 0;
234     }
235     else {
236         char *chunk;                /* must use New here to match call to */
237         Newx(chunk,PERL_ARENA_SIZE,char);  /* Safefree() in sv_free_arenas() */
238         sv_add_arena(chunk, PERL_ARENA_SIZE, 0);
239     }
240     uproot_SV(sv);
241     return sv;
242 }
243
244 /* new_SV(): return a new, empty SV head */
245
246 #ifdef DEBUG_LEAKING_SCALARS
247 /* provide a real function for a debugger to play with */
248 STATIC SV*
249 S_new_SV(pTHX)
250 {
251     SV* sv;
252
253     LOCK_SV_MUTEX;
254     if (PL_sv_root)
255         uproot_SV(sv);
256     else
257         sv = S_more_sv(aTHX);
258     UNLOCK_SV_MUTEX;
259     SvANY(sv) = 0;
260     SvREFCNT(sv) = 1;
261     SvFLAGS(sv) = 0;
262     sv->sv_debug_optype = PL_op ? PL_op->op_type : 0;
263     sv->sv_debug_line = (U16) ((PL_copline == NOLINE) ?
264         (PL_curcop ? CopLINE(PL_curcop) : 0) : PL_copline);
265     sv->sv_debug_inpad = 0;
266     sv->sv_debug_cloned = 0;
267     sv->sv_debug_file = PL_curcop ? savepv(CopFILE(PL_curcop)): NULL;
268     
269     return sv;
270 }
271 #  define new_SV(p) (p)=S_new_SV(aTHX)
272
273 #else
274 #  define new_SV(p) \
275     STMT_START {                                        \
276         LOCK_SV_MUTEX;                                  \
277         if (PL_sv_root)                                 \
278             uproot_SV(p);                               \
279         else                                            \
280             (p) = S_more_sv(aTHX);                      \
281         UNLOCK_SV_MUTEX;                                \
282         SvANY(p) = 0;                                   \
283         SvREFCNT(p) = 1;                                \
284         SvFLAGS(p) = 0;                                 \
285     } STMT_END
286 #endif
287
288
289 /* del_SV(): return an empty SV head to the free list */
290
291 #ifdef DEBUGGING
292
293 #define del_SV(p) \
294     STMT_START {                                        \
295         LOCK_SV_MUTEX;                                  \
296         if (DEBUG_D_TEST)                               \
297             del_sv(p);                                  \
298         else                                            \
299             plant_SV(p);                                \
300         UNLOCK_SV_MUTEX;                                \
301     } STMT_END
302
303 STATIC void
304 S_del_sv(pTHX_ SV *p)
305 {
306     dVAR;
307     if (DEBUG_D_TEST) {
308         SV* sva;
309         bool ok = 0;
310         for (sva = PL_sv_arenaroot; sva; sva = (SV *) SvANY(sva)) {
311             const SV * const sv = sva + 1;
312             const SV * const svend = &sva[SvREFCNT(sva)];
313             if (p >= sv && p < svend) {
314                 ok = 1;
315                 break;
316             }
317         }
318         if (!ok) {
319             if (ckWARN_d(WARN_INTERNAL))        
320                 Perl_warner(aTHX_ packWARN(WARN_INTERNAL),
321                             "Attempt to free non-arena SV: 0x%"UVxf
322                             pTHX__FORMAT, PTR2UV(p) pTHX__VALUE);
323             return;
324         }
325     }
326     plant_SV(p);
327 }
328
329 #else /* ! DEBUGGING */
330
331 #define del_SV(p)   plant_SV(p)
332
333 #endif /* DEBUGGING */
334
335
336 /*
337 =head1 SV Manipulation Functions
338
339 =for apidoc sv_add_arena
340
341 Given a chunk of memory, link it to the head of the list of arenas,
342 and split it into a list of free SVs.
343
344 =cut
345 */
346
347 void
348 Perl_sv_add_arena(pTHX_ char *ptr, U32 size, U32 flags)
349 {
350     dVAR;
351     SV* const sva = (SV*)ptr;
352     register SV* sv;
353     register SV* svend;
354
355     /* The first SV in an arena isn't an SV. */
356     SvANY(sva) = (void *) PL_sv_arenaroot;              /* ptr to next arena */
357     SvREFCNT(sva) = size / sizeof(SV);          /* number of SV slots */
358     SvFLAGS(sva) = flags;                       /* FAKE if not to be freed */
359
360     PL_sv_arenaroot = sva;
361     PL_sv_root = sva + 1;
362
363     svend = &sva[SvREFCNT(sva) - 1];
364     sv = sva + 1;
365     while (sv < svend) {
366         SvARENA_CHAIN(sv) = (void *)(SV*)(sv + 1);
367 #ifdef DEBUGGING
368         SvREFCNT(sv) = 0;
369 #endif
370         /* Must always set typemask because it's awlays checked in on cleanup
371            when the arenas are walked looking for objects.  */
372         SvFLAGS(sv) = SVTYPEMASK;
373         sv++;
374     }
375     SvARENA_CHAIN(sv) = 0;
376 #ifdef DEBUGGING
377     SvREFCNT(sv) = 0;
378 #endif
379     SvFLAGS(sv) = SVTYPEMASK;
380 }
381
382 /* visit(): call the named function for each non-free SV in the arenas
383  * whose flags field matches the flags/mask args. */
384
385 STATIC I32
386 S_visit(pTHX_ SVFUNC_t f, U32 flags, U32 mask)
387 {
388     dVAR;
389     SV* sva;
390     I32 visited = 0;
391
392     for (sva = PL_sv_arenaroot; sva; sva = (SV*)SvANY(sva)) {
393         register const SV * const svend = &sva[SvREFCNT(sva)];
394         register SV* sv;
395         for (sv = sva + 1; sv < svend; ++sv) {
396             if (SvTYPE(sv) != SVTYPEMASK
397                     && (sv->sv_flags & mask) == flags
398                     && SvREFCNT(sv))
399             {
400                 (FCALL)(aTHX_ sv);
401                 ++visited;
402             }
403         }
404     }
405     return visited;
406 }
407
408 #ifdef DEBUGGING
409
410 /* called by sv_report_used() for each live SV */
411
412 static void
413 do_report_used(pTHX_ SV *sv)
414 {
415     if (SvTYPE(sv) != SVTYPEMASK) {
416         PerlIO_printf(Perl_debug_log, "****\n");
417         sv_dump(sv);
418     }
419 }
420 #endif
421
422 /*
423 =for apidoc sv_report_used
424
425 Dump the contents of all SVs not yet freed. (Debugging aid).
426
427 =cut
428 */
429
430 void
431 Perl_sv_report_used(pTHX)
432 {
433 #ifdef DEBUGGING
434     visit(do_report_used, 0, 0);
435 #else
436     PERL_UNUSED_CONTEXT;
437 #endif
438 }
439
440 /* called by sv_clean_objs() for each live SV */
441
442 static void
443 do_clean_objs(pTHX_ SV *ref)
444 {
445     dVAR;
446     if (SvROK(ref)) {
447         SV * const target = SvRV(ref);
448         if (SvOBJECT(target)) {
449             DEBUG_D((PerlIO_printf(Perl_debug_log, "Cleaning object ref:\n "), sv_dump(ref)));
450             if (SvWEAKREF(ref)) {
451                 sv_del_backref(target, ref);
452                 SvWEAKREF_off(ref);
453                 SvRV_set(ref, NULL);
454             } else {
455                 SvROK_off(ref);
456                 SvRV_set(ref, NULL);
457                 SvREFCNT_dec(target);
458             }
459         }
460     }
461
462     /* XXX Might want to check arrays, etc. */
463 }
464
465 /* called by sv_clean_objs() for each live SV */
466
467 #ifndef DISABLE_DESTRUCTOR_KLUDGE
468 static void
469 do_clean_named_objs(pTHX_ SV *sv)
470 {
471     dVAR;
472     if (SvTYPE(sv) == SVt_PVGV && isGV_with_GP(sv) && GvGP(sv)) {
473         if ((
474 #ifdef PERL_DONT_CREATE_GVSV
475              GvSV(sv) &&
476 #endif
477              SvOBJECT(GvSV(sv))) ||
478              (GvAV(sv) && SvOBJECT(GvAV(sv))) ||
479              (GvHV(sv) && SvOBJECT(GvHV(sv))) ||
480              (GvIO(sv) && SvOBJECT(GvIO(sv))) ||
481              (GvCV(sv) && SvOBJECT(GvCV(sv))) )
482         {
483             DEBUG_D((PerlIO_printf(Perl_debug_log, "Cleaning named glob object:\n "), sv_dump(sv)));
484             SvFLAGS(sv) |= SVf_BREAK;
485             SvREFCNT_dec(sv);
486         }
487     }
488 }
489 #endif
490
491 /*
492 =for apidoc sv_clean_objs
493
494 Attempt to destroy all objects not yet freed
495
496 =cut
497 */
498
499 void
500 Perl_sv_clean_objs(pTHX)
501 {
502     dVAR;
503     PL_in_clean_objs = TRUE;
504     visit(do_clean_objs, SVf_ROK, SVf_ROK);
505 #ifndef DISABLE_DESTRUCTOR_KLUDGE
506     /* some barnacles may yet remain, clinging to typeglobs */
507     visit(do_clean_named_objs, SVt_PVGV, SVTYPEMASK);
508 #endif
509     PL_in_clean_objs = FALSE;
510 }
511
512 /* called by sv_clean_all() for each live SV */
513
514 static void
515 do_clean_all(pTHX_ SV *sv)
516 {
517     dVAR;
518     DEBUG_D((PerlIO_printf(Perl_debug_log, "Cleaning loops: SV at 0x%"UVxf"\n", PTR2UV(sv)) ));
519     SvFLAGS(sv) |= SVf_BREAK;
520     if (PL_comppad == (AV*)sv) {
521         PL_comppad = NULL;
522         PL_curpad = NULL;
523     }
524     SvREFCNT_dec(sv);
525 }
526
527 /*
528 =for apidoc sv_clean_all
529
530 Decrement the refcnt of each remaining SV, possibly triggering a
531 cleanup. This function may have to be called multiple times to free
532 SVs which are in complex self-referential hierarchies.
533
534 =cut
535 */
536
537 I32
538 Perl_sv_clean_all(pTHX)
539 {
540     dVAR;
541     I32 cleaned;
542     PL_in_clean_all = TRUE;
543     cleaned = visit(do_clean_all, 0,0);
544     PL_in_clean_all = FALSE;
545     return cleaned;
546 }
547
548 /*
549   ARENASETS: a meta-arena implementation which separates arena-info
550   into struct arena_set, which contains an array of struct
551   arena_descs, each holding info for a single arena.  By separating
552   the meta-info from the arena, we recover the 1st slot, formerly
553   borrowed for list management.  The arena_set is about the size of an
554   arena, avoiding the needless malloc overhead of a naive linked-list
555
556   The cost is 1 arena-set malloc per ~320 arena-mallocs, + the unused
557   memory in the last arena-set (1/2 on average).  In trade, we get
558   back the 1st slot in each arena (ie 1.7% of a CV-arena, less for
559   smaller types).  The recovery of the wasted space allows use of
560   small arenas for large, rare body types,
561 */
562 struct arena_desc {
563     char       *arena;          /* the raw storage, allocated aligned */
564     size_t      size;           /* its size ~4k typ */
565     int         unit_type;      /* useful for arena audits */
566     /* info for sv-heads (eventually)
567        int count, flags;
568     */
569 };
570
571 struct arena_set;
572
573 /* Get the maximum number of elements in set[] such that struct arena_set
574    will fit within PERL_ARENA_SIZE, which is probabably just under 4K, and
575    therefore likely to be 1 aligned memory page.  */
576
577 #define ARENAS_PER_SET  ((PERL_ARENA_SIZE - sizeof(struct arena_set*) \
578                           - 2 * sizeof(int)) / sizeof (struct arena_desc))
579
580 struct arena_set {
581     struct arena_set* next;
582     int   set_size;             /* ie ARENAS_PER_SET */
583     int   curr;                 /* index of next available arena-desc */
584     struct arena_desc set[ARENAS_PER_SET];
585 };
586
587 /*
588 =for apidoc sv_free_arenas
589
590 Deallocate the memory used by all arenas. Note that all the individual SV
591 heads and bodies within the arenas must already have been freed.
592
593 =cut
594 */
595 void
596 Perl_sv_free_arenas(pTHX)
597 {
598     dVAR;
599     SV* sva;
600     SV* svanext;
601     int i;
602
603     /* Free arenas here, but be careful about fake ones.  (We assume
604        contiguity of the fake ones with the corresponding real ones.) */
605
606     for (sva = PL_sv_arenaroot; sva; sva = svanext) {
607         svanext = (SV*) SvANY(sva);
608         while (svanext && SvFAKE(svanext))
609             svanext = (SV*) SvANY(svanext);
610
611         if (!SvFAKE(sva))
612             Safefree(sva);
613     }
614
615     {
616         struct arena_set *next, *aroot = (struct arena_set*) PL_body_arenas;
617         
618         for (; aroot; aroot = next) {
619             const int max = aroot->curr;
620             for (i=0; i<max; i++) {
621                 assert(aroot->set[i].arena);
622                 Safefree(aroot->set[i].arena);
623             }
624             next = aroot->next;
625             Safefree(aroot);
626         }
627     }
628     PL_body_arenas = 0;
629
630     for (i=0; i<PERL_ARENA_ROOTS_SIZE; i++)
631         PL_body_roots[i] = 0;
632
633     Safefree(PL_nice_chunk);
634     PL_nice_chunk = NULL;
635     PL_nice_chunk_size = 0;
636     PL_sv_arenaroot = 0;
637     PL_sv_root = 0;
638 }
639
640 /*
641   Here are mid-level routines that manage the allocation of bodies out
642   of the various arenas.  There are 5 kinds of arenas:
643
644   1. SV-head arenas, which are discussed and handled above
645   2. regular body arenas
646   3. arenas for reduced-size bodies
647   4. Hash-Entry arenas
648   5. pte arenas (thread related)
649
650   Arena types 2 & 3 are chained by body-type off an array of
651   arena-root pointers, which is indexed by svtype.  Some of the
652   larger/less used body types are malloced singly, since a large
653   unused block of them is wasteful.  Also, several svtypes dont have
654   bodies; the data fits into the sv-head itself.  The arena-root
655   pointer thus has a few unused root-pointers (which may be hijacked
656   later for arena types 4,5)
657
658   3 differs from 2 as an optimization; some body types have several
659   unused fields in the front of the structure (which are kept in-place
660   for consistency).  These bodies can be allocated in smaller chunks,
661   because the leading fields arent accessed.  Pointers to such bodies
662   are decremented to point at the unused 'ghost' memory, knowing that
663   the pointers are used with offsets to the real memory.
664
665   HE, HEK arenas are managed separately, with separate code, but may
666   be merge-able later..
667
668   PTE arenas are not sv-bodies, but they share these mid-level
669   mechanics, so are considered here.  The new mid-level mechanics rely
670   on the sv_type of the body being allocated, so we just reserve one
671   of the unused body-slots for PTEs, then use it in those (2) PTE
672   contexts below (line ~10k)
673 */
674
675 /* get_arena(size): this creates custom-sized arenas
676    TBD: export properly for hv.c: S_more_he().
677 */
678 void*
679 Perl_get_arena(pTHX_ int arena_size)
680 {
681     struct arena_desc* adesc;
682     struct arena_set *newroot, **aroot = (struct arena_set**) &PL_body_arenas;
683     int curr;
684
685     /* shouldnt need this
686     if (!arena_size)    arena_size = PERL_ARENA_SIZE;
687     */
688
689     /* may need new arena-set to hold new arena */
690     if (!*aroot || (*aroot)->curr >= (*aroot)->set_size) {
691         Newxz(newroot, 1, struct arena_set);
692         newroot->set_size = ARENAS_PER_SET;
693         newroot->next = *aroot;
694         *aroot = newroot;
695         DEBUG_m(PerlIO_printf(Perl_debug_log, "new arenaset %p\n", *aroot));
696     }
697
698     /* ok, now have arena-set with at least 1 empty/available arena-desc */
699     curr = (*aroot)->curr++;
700     adesc = &((*aroot)->set[curr]);
701     assert(!adesc->arena);
702     
703     Newxz(adesc->arena, arena_size, char);
704     adesc->size = arena_size;
705     DEBUG_m(PerlIO_printf(Perl_debug_log, "arena %d added: %p size %d\n", 
706                           curr, adesc->arena, arena_size));
707
708     return adesc->arena;
709 }
710
711
712 /* return a thing to the free list */
713
714 #define del_body(thing, root)                   \
715     STMT_START {                                \
716         void ** const thing_copy = (void **)thing;\
717         LOCK_SV_MUTEX;                          \
718         *thing_copy = *root;                    \
719         *root = (void*)thing_copy;              \
720         UNLOCK_SV_MUTEX;                        \
721     } STMT_END
722
723 /* 
724
725 =head1 SV-Body Allocation
726
727 Allocation of SV-bodies is similar to SV-heads, differing as follows;
728 the allocation mechanism is used for many body types, so is somewhat
729 more complicated, it uses arena-sets, and has no need for still-live
730 SV detection.
731
732 At the outermost level, (new|del)_X*V macros return bodies of the
733 appropriate type.  These macros call either (new|del)_body_type or
734 (new|del)_body_allocated macro pairs, depending on specifics of the
735 type.  Most body types use the former pair, the latter pair is used to
736 allocate body types with "ghost fields".
737
738 "ghost fields" are fields that are unused in certain types, and
739 consequently dont need to actually exist.  They are declared because
740 they're part of a "base type", which allows use of functions as
741 methods.  The simplest examples are AVs and HVs, 2 aggregate types
742 which don't use the fields which support SCALAR semantics.
743
744 For these types, the arenas are carved up into *_allocated size
745 chunks, we thus avoid wasted memory for those unaccessed members.
746 When bodies are allocated, we adjust the pointer back in memory by the
747 size of the bit not allocated, so it's as if we allocated the full
748 structure.  (But things will all go boom if you write to the part that
749 is "not there", because you'll be overwriting the last members of the
750 preceding structure in memory.)
751
752 We calculate the correction using the STRUCT_OFFSET macro. For
753 example, if xpv_allocated is the same structure as XPV then the two
754 OFFSETs sum to zero, and the pointer is unchanged. If the allocated
755 structure is smaller (no initial NV actually allocated) then the net
756 effect is to subtract the size of the NV from the pointer, to return a
757 new pointer as if an initial NV were actually allocated.
758
759 This is the same trick as was used for NV and IV bodies. Ironically it
760 doesn't need to be used for NV bodies any more, because NV is now at
761 the start of the structure. IV bodies don't need it either, because
762 they are no longer allocated.
763
764 In turn, the new_body_* allocators call S_new_body(), which invokes
765 new_body_inline macro, which takes a lock, and takes a body off the
766 linked list at PL_body_roots[sv_type], calling S_more_bodies() if
767 necessary to refresh an empty list.  Then the lock is released, and
768 the body is returned.
769
770 S_more_bodies calls get_arena(), and carves it up into an array of N
771 bodies, which it strings into a linked list.  It looks up arena-size
772 and body-size from the body_details table described below, thus
773 supporting the multiple body-types.
774
775 If PURIFY is defined, or PERL_ARENA_SIZE=0, arenas are not used, and
776 the (new|del)_X*V macros are mapped directly to malloc/free.
777
778 */
779
780 /* 
781
782 For each sv-type, struct body_details bodies_by_type[] carries
783 parameters which control these aspects of SV handling:
784
785 Arena_size determines whether arenas are used for this body type, and if
786 so, how big they are.  PURIFY or PERL_ARENA_SIZE=0 set this field to
787 zero, forcing individual mallocs and frees.
788
789 Body_size determines how big a body is, and therefore how many fit into
790 each arena.  Offset carries the body-pointer adjustment needed for
791 *_allocated body types, and is used in *_allocated macros.
792
793 But its main purpose is to parameterize info needed in
794 Perl_sv_upgrade().  The info here dramatically simplifies the function
795 vs the implementation in 5.8.7, making it table-driven.  All fields
796 are used for this, except for arena_size.
797
798 For the sv-types that have no bodies, arenas are not used, so those
799 PL_body_roots[sv_type] are unused, and can be overloaded.  In
800 something of a special case, SVt_NULL is borrowed for HE arenas;
801 PL_body_roots[SVt_NULL] is filled by S_more_he, but the
802 bodies_by_type[SVt_NULL] slot is not used, as the table is not
803 available in hv.c,
804
805 PTEs also use arenas, but are never seen in Perl_sv_upgrade.
806 Nonetheless, they get their own slot in bodies_by_type[SVt_NULL], so
807 they can just use the same allocation semantics.  At first, PTEs were
808 also overloaded to a non-body sv-type, but this yielded hard-to-find
809 malloc bugs, so was simplified by claiming a new slot.  This choice
810 has no consequence at this time.
811
812 */
813
814 struct body_details {
815     U8 body_size;       /* Size to allocate  */
816     U8 copy;            /* Size of structure to copy (may be shorter)  */
817     U8 offset;
818     unsigned int type : 4;          /* We have space for a sanity check.  */
819     unsigned int cant_upgrade : 1;  /* Cannot upgrade this type */
820     unsigned int zero_nv : 1;       /* zero the NV when upgrading from this */
821     unsigned int arena : 1;         /* Allocated from an arena */
822     size_t arena_size;              /* Size of arena to allocate */
823 };
824
825 #define HADNV FALSE
826 #define NONV TRUE
827
828
829 #ifdef PURIFY
830 /* With -DPURFIY we allocate everything directly, and don't use arenas.
831    This seems a rather elegant way to simplify some of the code below.  */
832 #define HASARENA FALSE
833 #else
834 #define HASARENA TRUE
835 #endif
836 #define NOARENA FALSE
837
838 /* Size the arenas to exactly fit a given number of bodies.  A count
839    of 0 fits the max number bodies into a PERL_ARENA_SIZE.block,
840    simplifying the default.  If count > 0, the arena is sized to fit
841    only that many bodies, allowing arenas to be used for large, rare
842    bodies (XPVFM, XPVIO) without undue waste.  The arena size is
843    limited by PERL_ARENA_SIZE, so we can safely oversize the
844    declarations.
845  */
846 #define FIT_ARENA0(body_size)                           \
847     ((size_t)(PERL_ARENA_SIZE / body_size) * body_size)
848 #define FIT_ARENAn(count,body_size)                     \
849     ( count * body_size <= PERL_ARENA_SIZE)             \
850     ? count * body_size                                 \
851     : FIT_ARENA0 (body_size)
852 #define FIT_ARENA(count,body_size)                      \
853     count                                               \
854     ? FIT_ARENAn (count, body_size)                     \
855     : FIT_ARENA0 (body_size)
856
857 /* A macro to work out the offset needed to subtract from a pointer to (say)
858
859 typedef struct {
860     STRLEN      xpv_cur;
861     STRLEN      xpv_len;
862 } xpv_allocated;
863
864 to make its members accessible via a pointer to (say)
865
866 struct xpv {
867     NV          xnv_nv;
868     STRLEN      xpv_cur;
869     STRLEN      xpv_len;
870 };
871
872 */
873
874 #define relative_STRUCT_OFFSET(longer, shorter, member) \
875     (STRUCT_OFFSET(shorter, member) - STRUCT_OFFSET(longer, member))
876
877 /* Calculate the length to copy. Specifically work out the length less any
878    final padding the compiler needed to add.  See the comment in sv_upgrade
879    for why copying the padding proved to be a bug.  */
880
881 #define copy_length(type, last_member) \
882         STRUCT_OFFSET(type, last_member) \
883         + sizeof (((type*)SvANY((SV*)0))->last_member)
884
885 static const struct body_details bodies_by_type[] = {
886     { sizeof(HE), 0, 0, SVt_NULL,
887       FALSE, NONV, NOARENA, FIT_ARENA(0, sizeof(HE)) },
888
889     /* IVs are in the head, so the allocation size is 0.
890        However, the slot is overloaded for PTEs.  */
891     { sizeof(struct ptr_tbl_ent), /* This is used for PTEs.  */
892       sizeof(IV), /* This is used to copy out the IV body.  */
893       STRUCT_OFFSET(XPVIV, xiv_iv), SVt_IV, FALSE, NONV,
894       NOARENA /* IVS don't need an arena  */,
895       /* But PTEs need to know the size of their arena  */
896       FIT_ARENA(0, sizeof(struct ptr_tbl_ent))
897     },
898
899     /* 8 bytes on most ILP32 with IEEE doubles */
900     { sizeof(NV), sizeof(NV), 0, SVt_NV, FALSE, HADNV, HASARENA,
901       FIT_ARENA(0, sizeof(NV)) },
902
903     /* RVs are in the head now.  */
904     { 0, 0, 0, SVt_RV, FALSE, NONV, NOARENA, 0 },
905
906     /* 8 bytes on most ILP32 with IEEE doubles */
907     { sizeof(xpv_allocated),
908       copy_length(XPV, xpv_len)
909       - relative_STRUCT_OFFSET(xpv_allocated, XPV, xpv_cur),
910       + relative_STRUCT_OFFSET(xpv_allocated, XPV, xpv_cur),
911       SVt_PV, FALSE, NONV, HASARENA, FIT_ARENA(0, sizeof(xpv_allocated)) },
912
913     /* 12 */
914     { sizeof(xpviv_allocated),
915       copy_length(XPVIV, xiv_u)
916       - relative_STRUCT_OFFSET(xpviv_allocated, XPVIV, xpv_cur),
917       + relative_STRUCT_OFFSET(xpviv_allocated, XPVIV, xpv_cur),
918       SVt_PVIV, FALSE, NONV, HASARENA, FIT_ARENA(0, sizeof(xpviv_allocated)) },
919
920     /* 20 */
921     { sizeof(XPVNV), copy_length(XPVNV, xiv_u), 0, SVt_PVNV, FALSE, HADNV,
922       HASARENA, FIT_ARENA(0, sizeof(XPVNV)) },
923
924     /* 28 */
925     { sizeof(XPVMG), copy_length(XPVMG, xmg_stash), 0, SVt_PVMG, FALSE, HADNV,
926       HASARENA, FIT_ARENA(0, sizeof(XPVMG)) },
927     
928     /* 36 */
929     { sizeof(XPVBM), sizeof(XPVBM), 0, SVt_PVBM, TRUE, HADNV,
930       HASARENA, FIT_ARENA(0, sizeof(XPVBM)) },
931
932     /* 48 */
933     { sizeof(XPVGV), sizeof(XPVGV), 0, SVt_PVGV, TRUE, HADNV,
934       HASARENA, FIT_ARENA(0, sizeof(XPVGV)) },
935     
936     /* 64 */
937     { sizeof(XPVLV), sizeof(XPVLV), 0, SVt_PVLV, TRUE, HADNV,
938       HASARENA, FIT_ARENA(0, sizeof(XPVLV)) },
939
940     { sizeof(xpvav_allocated),
941       copy_length(XPVAV, xmg_stash)
942       - relative_STRUCT_OFFSET(xpvav_allocated, XPVAV, xav_fill),
943       + relative_STRUCT_OFFSET(xpvav_allocated, XPVAV, xav_fill),
944       SVt_PVAV, TRUE, HADNV, HASARENA, FIT_ARENA(0, sizeof(xpvav_allocated)) },
945
946     { sizeof(xpvhv_allocated),
947       copy_length(XPVHV, xmg_stash)
948       - relative_STRUCT_OFFSET(xpvhv_allocated, XPVHV, xhv_fill),
949       + relative_STRUCT_OFFSET(xpvhv_allocated, XPVHV, xhv_fill),
950       SVt_PVHV, TRUE, HADNV, HASARENA, FIT_ARENA(0, sizeof(xpvhv_allocated)) },
951
952     /* 56 */
953     { sizeof(xpvcv_allocated), sizeof(xpvcv_allocated),
954       + relative_STRUCT_OFFSET(xpvcv_allocated, XPVCV, xpv_cur),
955       SVt_PVCV, TRUE, NONV, HASARENA, FIT_ARENA(0, sizeof(xpvcv_allocated)) },
956
957     { sizeof(xpvfm_allocated), sizeof(xpvfm_allocated),
958       + relative_STRUCT_OFFSET(xpvfm_allocated, XPVFM, xpv_cur),
959       SVt_PVFM, TRUE, NONV, NOARENA, FIT_ARENA(20, sizeof(xpvfm_allocated)) },
960
961     /* XPVIO is 84 bytes, fits 48x */
962     { sizeof(XPVIO), sizeof(XPVIO), 0, SVt_PVIO, TRUE, HADNV,
963       HASARENA, FIT_ARENA(24, sizeof(XPVIO)) },
964 };
965
966 #define new_body_type(sv_type)          \
967     (void *)((char *)S_new_body(aTHX_ sv_type))
968
969 #define del_body_type(p, sv_type)       \
970     del_body(p, &PL_body_roots[sv_type])
971
972
973 #define new_body_allocated(sv_type)             \
974     (void *)((char *)S_new_body(aTHX_ sv_type)  \
975              - bodies_by_type[sv_type].offset)
976
977 #define del_body_allocated(p, sv_type)          \
978     del_body(p + bodies_by_type[sv_type].offset, &PL_body_roots[sv_type])
979
980
981 #define my_safemalloc(s)        (void*)safemalloc(s)
982 #define my_safecalloc(s)        (void*)safecalloc(s, 1)
983 #define my_safefree(p)  safefree((char*)p)
984
985 #ifdef PURIFY
986
987 #define new_XNV()       my_safemalloc(sizeof(XPVNV))
988 #define del_XNV(p)      my_safefree(p)
989
990 #define new_XPVNV()     my_safemalloc(sizeof(XPVNV))
991 #define del_XPVNV(p)    my_safefree(p)
992
993 #define new_XPVAV()     my_safemalloc(sizeof(XPVAV))
994 #define del_XPVAV(p)    my_safefree(p)
995
996 #define new_XPVHV()     my_safemalloc(sizeof(XPVHV))
997 #define del_XPVHV(p)    my_safefree(p)
998
999 #define new_XPVMG()     my_safemalloc(sizeof(XPVMG))
1000 #define del_XPVMG(p)    my_safefree(p)
1001
1002 #define new_XPVGV()     my_safemalloc(sizeof(XPVGV))
1003 #define del_XPVGV(p)    my_safefree(p)
1004
1005 #else /* !PURIFY */
1006
1007 #define new_XNV()       new_body_type(SVt_NV)
1008 #define del_XNV(p)      del_body_type(p, SVt_NV)
1009
1010 #define new_XPVNV()     new_body_type(SVt_PVNV)
1011 #define del_XPVNV(p)    del_body_type(p, SVt_PVNV)
1012
1013 #define new_XPVAV()     new_body_allocated(SVt_PVAV)
1014 #define del_XPVAV(p)    del_body_allocated(p, SVt_PVAV)
1015
1016 #define new_XPVHV()     new_body_allocated(SVt_PVHV)
1017 #define del_XPVHV(p)    del_body_allocated(p, SVt_PVHV)
1018
1019 #define new_XPVMG()     new_body_type(SVt_PVMG)
1020 #define del_XPVMG(p)    del_body_type(p, SVt_PVMG)
1021
1022 #define new_XPVGV()     new_body_type(SVt_PVGV)
1023 #define del_XPVGV(p)    del_body_type(p, SVt_PVGV)
1024
1025 #endif /* PURIFY */
1026
1027 /* no arena for you! */
1028
1029 #define new_NOARENA(details) \
1030         my_safemalloc((details)->body_size + (details)->offset)
1031 #define new_NOARENAZ(details) \
1032         my_safecalloc((details)->body_size + (details)->offset)
1033
1034 #ifdef DEBUGGING
1035 static bool done_sanity_check;
1036 #endif
1037
1038 STATIC void *
1039 S_more_bodies (pTHX_ svtype sv_type)
1040 {
1041     dVAR;
1042     void ** const root = &PL_body_roots[sv_type];
1043     const struct body_details * const bdp = &bodies_by_type[sv_type];
1044     const size_t body_size = bdp->body_size;
1045     char *start;
1046     const char *end;
1047
1048     assert(bdp->arena_size);
1049
1050 #ifdef DEBUGGING
1051     if (!done_sanity_check) {
1052         unsigned int i = SVt_LAST;
1053
1054         done_sanity_check = TRUE;
1055
1056         while (i--)
1057             assert (bodies_by_type[i].type == i);
1058     }
1059 #endif
1060
1061     start = (char*) Perl_get_arena(aTHX_ bdp->arena_size);
1062
1063     end = start + bdp->arena_size - body_size;
1064
1065     /* computed count doesnt reflect the 1st slot reservation */
1066     DEBUG_m(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
1067                           "arena %p end %p arena-size %d type %d size %d ct %d\n",
1068                           start, end, bdp->arena_size, sv_type, body_size,
1069                           bdp->arena_size / body_size));
1070
1071     *root = (void *)start;
1072
1073     while (start < end) {
1074         char * const next = start + body_size;
1075         *(void**) start = (void *)next;
1076         start = next;
1077     }
1078     *(void **)start = 0;
1079
1080     return *root;
1081 }
1082
1083 /* grab a new thing from the free list, allocating more if necessary.
1084    The inline version is used for speed in hot routines, and the
1085    function using it serves the rest (unless PURIFY).
1086 */
1087 #define new_body_inline(xpv, sv_type) \
1088     STMT_START { \
1089         void ** const r3wt = &PL_body_roots[sv_type]; \
1090         LOCK_SV_MUTEX; \
1091         xpv = *((void **)(r3wt)) \
1092           ? *((void **)(r3wt)) : S_more_bodies(aTHX_ sv_type); \
1093         *(r3wt) = *(void**)(xpv); \
1094         UNLOCK_SV_MUTEX; \
1095     } STMT_END
1096
1097 #ifndef PURIFY
1098
1099 STATIC void *
1100 S_new_body(pTHX_ svtype sv_type)
1101 {
1102     dVAR;
1103     void *xpv;
1104     new_body_inline(xpv, sv_type);
1105     return xpv;
1106 }
1107
1108 #endif
1109
1110 /*
1111 =for apidoc sv_upgrade
1112
1113 Upgrade an SV to a more complex form.  Generally adds a new body type to the
1114 SV, then copies across as much information as possible from the old body.
1115 You generally want to use the C<SvUPGRADE> macro wrapper. See also C<svtype>.
1116
1117 =cut
1118 */
1119
1120 void
1121 Perl_sv_upgrade(pTHX_ register SV *sv, U32 new_type)
1122 {
1123     dVAR;
1124     void*       old_body;
1125     void*       new_body;
1126     const U32   old_type = SvTYPE(sv);
1127     const struct body_details *new_type_details;
1128     const struct body_details *const old_type_details
1129         = bodies_by_type + old_type;
1130
1131     if (new_type != SVt_PV && SvIsCOW(sv)) {
1132         sv_force_normal_flags(sv, 0);
1133     }
1134
1135     if (old_type == new_type)
1136         return;
1137
1138     if (old_type > new_type)
1139         Perl_croak(aTHX_ "sv_upgrade from type %d down to type %d",
1140                 (int)old_type, (int)new_type);
1141
1142
1143     old_body = SvANY(sv);
1144
1145     /* Copying structures onto other structures that have been neatly zeroed
1146        has a subtle gotcha. Consider XPVMG
1147
1148        +------+------+------+------+------+-------+-------+
1149        |     NV      | CUR  | LEN  |  IV  | MAGIC | STASH |
1150        +------+------+------+------+------+-------+-------+
1151        0      4      8     12     16     20      24      28
1152
1153        where NVs are aligned to 8 bytes, so that sizeof that structure is
1154        actually 32 bytes long, with 4 bytes of padding at the end:
1155
1156        +------+------+------+------+------+-------+-------+------+
1157        |     NV      | CUR  | LEN  |  IV  | MAGIC | STASH | ???  |
1158        +------+------+------+------+------+-------+-------+------+
1159        0      4      8     12     16     20      24      28     32
1160
1161        so what happens if you allocate memory for this structure:
1162
1163        +------+------+------+------+------+-------+-------+------+------+...
1164        |     NV      | CUR  | LEN  |  IV  | MAGIC | STASH |  GP  | NAME |
1165        +------+------+------+------+------+-------+-------+------+------+...
1166        0      4      8     12     16     20      24      28     32     36
1167
1168        zero it, then copy sizeof(XPVMG) bytes on top of it? Not quite what you
1169        expect, because you copy the area marked ??? onto GP. Now, ??? may have
1170        started out as zero once, but it's quite possible that it isn't. So now,
1171        rather than a nicely zeroed GP, you have it pointing somewhere random.
1172        Bugs ensue.
1173
1174        (In fact, GP ends up pointing at a previous GP structure, because the
1175        principle cause of the padding in XPVMG getting garbage is a copy of
1176        sizeof(XPVMG) bytes from a XPVGV structure in sv_unglob)
1177
1178        So we are careful and work out the size of used parts of all the
1179        structures.  */
1180
1181     switch (old_type) {
1182     case SVt_NULL:
1183         break;
1184     case SVt_IV:
1185         if (new_type < SVt_PVIV) {
1186             new_type = (new_type == SVt_NV)
1187                 ? SVt_PVNV : SVt_PVIV;
1188         }
1189         break;
1190     case SVt_NV:
1191         if (new_type < SVt_PVNV) {
1192             new_type = SVt_PVNV;
1193         }
1194         break;
1195     case SVt_RV:
1196         break;
1197     case SVt_PV:
1198         assert(new_type > SVt_PV);
1199         assert(SVt_IV < SVt_PV);
1200         assert(SVt_NV < SVt_PV);
1201         break;
1202     case SVt_PVIV:
1203         break;
1204     case SVt_PVNV:
1205         break;
1206     case SVt_PVMG:
1207         /* Because the XPVMG of PL_mess_sv isn't allocated from the arena,
1208            there's no way that it can be safely upgraded, because perl.c
1209            expects to Safefree(SvANY(PL_mess_sv))  */
1210         assert(sv != PL_mess_sv);
1211         /* This flag bit is used to mean other things in other scalar types.
1212            Given that it only has meaning inside the pad, it shouldn't be set
1213            on anything that can get upgraded.  */
1214         assert(!SvPAD_TYPED(sv));
1215         break;
1216     default:
1217         if (old_type_details->cant_upgrade)
1218             Perl_croak(aTHX_ "Can't upgrade %s (%" UVuf ") to %" UVuf,
1219                        sv_reftype(sv, 0), (UV) old_type, (UV) new_type);
1220     }
1221     new_type_details = bodies_by_type + new_type;
1222
1223     SvFLAGS(sv) &= ~SVTYPEMASK;
1224     SvFLAGS(sv) |= new_type;
1225
1226     /* This can't happen, as SVt_NULL is <= all values of new_type, so one of
1227        the return statements above will have triggered.  */
1228     assert (new_type != SVt_NULL);
1229     switch (new_type) {
1230     case SVt_IV:
1231         assert(old_type == SVt_NULL);
1232         SvANY(sv) = (XPVIV*)((char*)&(sv->sv_u.svu_iv) - STRUCT_OFFSET(XPVIV, xiv_iv));
1233         SvIV_set(sv, 0);
1234         return;
1235     case SVt_NV:
1236         assert(old_type == SVt_NULL);
1237         SvANY(sv) = new_XNV();
1238         SvNV_set(sv, 0);
1239         return;
1240     case SVt_RV:
1241         assert(old_type == SVt_NULL);
1242         SvANY(sv) = &sv->sv_u.svu_rv;
1243         SvRV_set(sv, 0);
1244         return;
1245     case SVt_PVHV:
1246     case SVt_PVAV:
1247         assert(new_type_details->body_size);
1248
1249 #ifndef PURIFY  
1250         assert(new_type_details->arena);
1251         assert(new_type_details->arena_size);
1252         /* This points to the start of the allocated area.  */
1253         new_body_inline(new_body, new_type);
1254         Zero(new_body, new_type_details->body_size, char);
1255         new_body = ((char *)new_body) - new_type_details->offset;
1256 #else
1257         /* We always allocated the full length item with PURIFY. To do this
1258            we fake things so that arena is false for all 16 types..  */
1259         new_body = new_NOARENAZ(new_type_details);
1260 #endif
1261         SvANY(sv) = new_body;
1262         if (new_type == SVt_PVAV) {
1263             AvMAX(sv)   = -1;
1264             AvFILLp(sv) = -1;
1265             AvREAL_only(sv);
1266         }
1267
1268         /* SVt_NULL isn't the only thing upgraded to AV or HV.
1269            The target created by newSVrv also is, and it can have magic.
1270            However, it never has SvPVX set.
1271         */
1272         if (old_type >= SVt_RV) {
1273             assert(SvPVX_const(sv) == 0);
1274         }
1275
1276         /* Could put this in the else clause below, as PVMG must have SvPVX
1277            0 already (the assertion above)  */
1278         SvPV_set(sv, NULL);
1279
1280         if (old_type >= SVt_PVMG) {
1281             SvMAGIC_set(sv, ((XPVMG*)old_body)->xmg_u.xmg_magic);
1282             SvSTASH_set(sv, ((XPVMG*)old_body)->xmg_stash);
1283         }
1284         break;
1285
1286
1287     case SVt_PVIV:
1288         /* XXX Is this still needed?  Was it ever needed?   Surely as there is
1289            no route from NV to PVIV, NOK can never be true  */
1290         assert(!SvNOKp(sv));
1291         assert(!SvNOK(sv));
1292     case SVt_PVIO:
1293     case SVt_PVFM:
1294     case SVt_PVBM:
1295     case SVt_PVGV:
1296     case SVt_PVCV:
1297     case SVt_PVLV:
1298     case SVt_PVMG:
1299     case SVt_PVNV:
1300     case SVt_PV:
1301
1302         assert(new_type_details->body_size);
1303         /* We always allocated the full length item with PURIFY. To do this
1304            we fake things so that arena is false for all 16 types..  */
1305         if(new_type_details->arena) {
1306             /* This points to the start of the allocated area.  */
1307             new_body_inline(new_body, new_type);
1308             Zero(new_body, new_type_details->body_size, char);
1309             new_body = ((char *)new_body) - new_type_details->offset;
1310         } else {
1311             new_body = new_NOARENAZ(new_type_details);
1312         }
1313         SvANY(sv) = new_body;
1314
1315         if (old_type_details->copy) {
1316             /* There is now the potential for an upgrade from something without
1317                an offset (PVNV or PVMG) to something with one (PVCV, PVFM)  */
1318             int offset = old_type_details->offset;
1319             int length = old_type_details->copy;
1320
1321             if (new_type_details->offset > old_type_details->offset) {
1322                 int difference
1323                     = new_type_details->offset - old_type_details->offset;
1324                 offset += difference;
1325                 length -= difference;
1326             }
1327             assert (length >= 0);
1328                 
1329             Copy((char *)old_body + offset, (char *)new_body + offset, length,
1330                  char);
1331         }
1332
1333 #ifndef NV_ZERO_IS_ALLBITS_ZERO
1334         /* If NV 0.0 is stores as all bits 0 then Zero() already creates a
1335          * correct 0.0 for us.  Otherwise, if the old body didn't have an
1336          * NV slot, but the new one does, then we need to initialise the
1337          * freshly created NV slot with whatever the correct bit pattern is
1338          * for 0.0  */
1339         if (old_type_details->zero_nv && !new_type_details->zero_nv)
1340             SvNV_set(sv, 0);
1341 #endif
1342
1343         if (new_type == SVt_PVIO)
1344             IoPAGE_LEN(sv) = 60;
1345         if (old_type < SVt_RV)
1346             SvPV_set(sv, NULL);
1347         break;
1348     default:
1349         Perl_croak(aTHX_ "panic: sv_upgrade to unknown type %lu",
1350                    (unsigned long)new_type);
1351     }
1352
1353     if (old_type_details->arena) {
1354         /* If there was an old body, then we need to free it.
1355            Note that there is an assumption that all bodies of types that
1356            can be upgraded came from arenas. Only the more complex non-
1357            upgradable types are allowed to be directly malloc()ed.  */
1358 #ifdef PURIFY
1359         my_safefree(old_body);
1360 #else
1361         del_body((void*)((char*)old_body + old_type_details->offset),
1362                  &PL_body_roots[old_type]);
1363 #endif
1364     }
1365 }
1366
1367 /*
1368 =for apidoc sv_backoff
1369
1370 Remove any string offset. You should normally use the C<SvOOK_off> macro
1371 wrapper instead.
1372
1373 =cut
1374 */
1375
1376 int
1377 Perl_sv_backoff(pTHX_ register SV *sv)
1378 {
1379     PERL_UNUSED_CONTEXT;
1380     assert(SvOOK(sv));
1381     assert(SvTYPE(sv) != SVt_PVHV);
1382     assert(SvTYPE(sv) != SVt_PVAV);
1383     if (SvIVX(sv)) {
1384         const char * const s = SvPVX_const(sv);
1385         SvLEN_set(sv, SvLEN(sv) + SvIVX(sv));
1386         SvPV_set(sv, SvPVX(sv) - SvIVX(sv));
1387         SvIV_set(sv, 0);
1388         Move(s, SvPVX(sv), SvCUR(sv)+1, char);
1389     }
1390     SvFLAGS(sv) &= ~SVf_OOK;
1391     return 0;
1392 }
1393
1394 /*
1395 =for apidoc sv_grow
1396
1397 Expands the character buffer in the SV.  If necessary, uses C<sv_unref> and
1398 upgrades the SV to C<SVt_PV>.  Returns a pointer to the character buffer.
1399 Use the C<SvGROW> wrapper instead.
1400
1401 =cut
1402 */
1403
1404 char *
1405 Perl_sv_grow(pTHX_ register SV *sv, register STRLEN newlen)
1406 {
1407     register char *s;
1408
1409     if (PL_madskills && newlen >= 0x100000) {
1410         PerlIO_printf(Perl_debug_log,
1411                       "Allocation too large: %"UVxf"\n", (UV)newlen);
1412     }
1413 #ifdef HAS_64K_LIMIT
1414     if (newlen >= 0x10000) {
1415         PerlIO_printf(Perl_debug_log,
1416                       "Allocation too large: %"UVxf"\n", (UV)newlen);
1417         my_exit(1);
1418     }
1419 #endif /* HAS_64K_LIMIT */
1420     if (SvROK(sv))
1421         sv_unref(sv);
1422     if (SvTYPE(sv) < SVt_PV) {
1423         sv_upgrade(sv, SVt_PV);
1424         s = SvPVX_mutable(sv);
1425     }
1426     else if (SvOOK(sv)) {       /* pv is offset? */
1427         sv_backoff(sv);
1428         s = SvPVX_mutable(sv);
1429         if (newlen > SvLEN(sv))
1430             newlen += 10 * (newlen - SvCUR(sv)); /* avoid copy each time */
1431 #ifdef HAS_64K_LIMIT
1432         if (newlen >= 0x10000)
1433             newlen = 0xFFFF;
1434 #endif
1435     }
1436     else
1437         s = SvPVX_mutable(sv);
1438
1439     if (newlen > SvLEN(sv)) {           /* need more room? */
1440         newlen = PERL_STRLEN_ROUNDUP(newlen);
1441         if (SvLEN(sv) && s) {
1442 #ifdef MYMALLOC
1443             const STRLEN l = malloced_size((void*)SvPVX_const(sv));
1444             if (newlen <= l) {
1445                 SvLEN_set(sv, l);
1446                 return s;
1447             } else
1448 #endif
1449             s = saferealloc(s, newlen);
1450         }
1451         else {
1452             s = safemalloc(newlen);
1453             if (SvPVX_const(sv) && SvCUR(sv)) {
1454                 Move(SvPVX_const(sv), s, (newlen < SvCUR(sv)) ? newlen : SvCUR(sv), char);
1455             }
1456         }
1457         SvPV_set(sv, s);
1458         SvLEN_set(sv, newlen);
1459     }
1460     return s;
1461 }
1462
1463 /*
1464 =for apidoc sv_setiv
1465
1466 Copies an integer into the given SV, upgrading first if necessary.
1467 Does not handle 'set' magic.  See also C<sv_setiv_mg>.
1468
1469 =cut
1470 */
1471
1472 void
1473 Perl_sv_setiv(pTHX_ register SV *sv, IV i)
1474 {
1475     dVAR;
1476     SV_CHECK_THINKFIRST_COW_DROP(sv);
1477     switch (SvTYPE(sv)) {
1478     case SVt_NULL:
1479         sv_upgrade(sv, SVt_IV);
1480         break;
1481     case SVt_NV:
1482         sv_upgrade(sv, SVt_PVNV);
1483         break;
1484     case SVt_RV:
1485     case SVt_PV:
1486         sv_upgrade(sv, SVt_PVIV);
1487         break;
1488
1489     case SVt_PVGV:
1490     case SVt_PVAV:
1491     case SVt_PVHV:
1492     case SVt_PVCV:
1493     case SVt_PVFM:
1494     case SVt_PVIO:
1495         Perl_croak(aTHX_ "Can't coerce %s to integer in %s", sv_reftype(sv,0),
1496                    OP_DESC(PL_op));
1497     }
1498     (void)SvIOK_only(sv);                       /* validate number */
1499     SvIV_set(sv, i);
1500     SvTAINT(sv);
1501 }
1502
1503 /*
1504 =for apidoc sv_setiv_mg
1505
1506 Like C<sv_setiv>, but also handles 'set' magic.
1507
1508 =cut
1509 */
1510
1511 void
1512 Perl_sv_setiv_mg(pTHX_ register SV *sv, IV i)
1513 {
1514     sv_setiv(sv,i);
1515     SvSETMAGIC(sv);
1516 }
1517
1518 /*
1519 =for apidoc sv_setuv
1520
1521 Copies an unsigned integer into the given SV, upgrading first if necessary.
1522 Does not handle 'set' magic.  See also C<sv_setuv_mg>.
1523
1524 =cut
1525 */
1526
1527 void
1528 Perl_sv_setuv(pTHX_ register SV *sv, UV u)
1529 {
1530     /* With these two if statements:
1531        u=1.49  s=0.52  cu=72.49  cs=10.64  scripts=270  tests=20865
1532
1533        without
1534        u=1.35  s=0.47  cu=73.45  cs=11.43  scripts=270  tests=20865
1535
1536        If you wish to remove them, please benchmark to see what the effect is
1537     */
1538     if (u <= (UV)IV_MAX) {
1539        sv_setiv(sv, (IV)u);
1540        return;
1541     }
1542     sv_setiv(sv, 0);
1543     SvIsUV_on(sv);
1544     SvUV_set(sv, u);
1545 }
1546
1547 /*
1548 =for apidoc sv_setuv_mg
1549
1550 Like C<sv_setuv>, but also handles 'set' magic.
1551
1552 =cut
1553 */
1554
1555 void
1556 Perl_sv_setuv_mg(pTHX_ register SV *sv, UV u)
1557 {
1558     sv_setiv(sv, 0);
1559     SvIsUV_on(sv);
1560     sv_setuv(sv,u);
1561     SvSETMAGIC(sv);
1562 }
1563
1564 /*
1565 =for apidoc sv_setnv
1566
1567 Copies a double into the given SV, upgrading first if necessary.
1568 Does not handle 'set' magic.  See also C<sv_setnv_mg>.
1569
1570 =cut
1571 */
1572
1573 void
1574 Perl_sv_setnv(pTHX_ register SV *sv, NV num)
1575 {
1576     dVAR;
1577     SV_CHECK_THINKFIRST_COW_DROP(sv);
1578     switch (SvTYPE(sv)) {
1579     case SVt_NULL:
1580     case SVt_IV:
1581         sv_upgrade(sv, SVt_NV);
1582         break;
1583     case SVt_RV:
1584     case SVt_PV:
1585     case SVt_PVIV:
1586         sv_upgrade(sv, SVt_PVNV);
1587         break;
1588
1589     case SVt_PVGV:
1590     case SVt_PVAV:
1591     case SVt_PVHV:
1592     case SVt_PVCV:
1593     case SVt_PVFM:
1594     case SVt_PVIO:
1595         Perl_croak(aTHX_ "Can't coerce %s to number in %s", sv_reftype(sv,0),
1596                    OP_NAME(PL_op));
1597     }
1598     SvNV_set(sv, num);
1599     (void)SvNOK_only(sv);                       /* validate number */
1600     SvTAINT(sv);
1601 }
1602
1603 /*
1604 =for apidoc sv_setnv_mg
1605
1606 Like C<sv_setnv>, but also handles 'set' magic.
1607
1608 =cut
1609 */
1610
1611 void
1612 Perl_sv_setnv_mg(pTHX_ register SV *sv, NV num)
1613 {
1614     sv_setnv(sv,num);
1615     SvSETMAGIC(sv);
1616 }
1617
1618 /* Print an "isn't numeric" warning, using a cleaned-up,
1619  * printable version of the offending string
1620  */
1621
1622 STATIC void
1623 S_not_a_number(pTHX_ SV *sv)
1624 {
1625      dVAR;
1626      SV *dsv;
1627      char tmpbuf[64];
1628      const char *pv;
1629
1630      if (DO_UTF8(sv)) {
1631           dsv = sv_2mortal(newSVpvs(""));
1632           pv = sv_uni_display(dsv, sv, 10, 0);
1633      } else {
1634           char *d = tmpbuf;
1635           const char * const limit = tmpbuf + sizeof(tmpbuf) - 8;
1636           /* each *s can expand to 4 chars + "...\0",
1637              i.e. need room for 8 chars */
1638         
1639           const char *s = SvPVX_const(sv);
1640           const char * const end = s + SvCUR(sv);
1641           for ( ; s < end && d < limit; s++ ) {
1642                int ch = *s & 0xFF;
1643                if (ch & 128 && !isPRINT_LC(ch)) {
1644                     *d++ = 'M';
1645                     *d++ = '-';
1646                     ch &= 127;
1647                }
1648                if (ch == '\n') {
1649                     *d++ = '\\';
1650                     *d++ = 'n';
1651                }
1652                else if (ch == '\r') {
1653                     *d++ = '\\';
1654                     *d++ = 'r';
1655                }
1656                else if (ch == '\f') {
1657                     *d++ = '\\';
1658                     *d++ = 'f';
1659                }
1660                else if (ch == '\\') {
1661                     *d++ = '\\';
1662                     *d++ = '\\';
1663                }
1664                else if (ch == '\0') {
1665                     *d++ = '\\';
1666                     *d++ = '0';
1667                }
1668                else if (isPRINT_LC(ch))
1669                     *d++ = ch;
1670                else {
1671                     *d++ = '^';
1672                     *d++ = toCTRL(ch);
1673                }
1674           }
1675           if (s < end) {
1676                *d++ = '.';
1677                *d++ = '.';
1678                *d++ = '.';
1679           }
1680           *d = '\0';
1681           pv = tmpbuf;
1682     }
1683
1684     if (PL_op)
1685         Perl_warner(aTHX_ packWARN(WARN_NUMERIC),
1686                     "Argument \"%s\" isn't numeric in %s", pv,
1687                     OP_DESC(PL_op));
1688     else
1689         Perl_warner(aTHX_ packWARN(WARN_NUMERIC),
1690                     "Argument \"%s\" isn't numeric", pv);
1691 }
1692
1693 /*
1694 =for apidoc looks_like_number
1695
1696 Test if the content of an SV looks like a number (or is a number).
1697 C<Inf> and C<Infinity> are treated as numbers (so will not issue a
1698 non-numeric warning), even if your atof() doesn't grok them.
1699
1700 =cut
1701 */
1702
1703 I32
1704 Perl_looks_like_number(pTHX_ SV *sv)
1705 {
1706     register const char *sbegin;
1707     STRLEN len;
1708
1709     if (SvPOK(sv)) {
1710         sbegin = SvPVX_const(sv);
1711         len = SvCUR(sv);
1712     }
1713     else if (SvPOKp(sv))
1714         sbegin = SvPV_const(sv, len);
1715     else
1716         return SvFLAGS(sv) & (SVf_NOK|SVp_NOK|SVf_IOK|SVp_IOK);
1717     return grok_number(sbegin, len, NULL);
1718 }
1719
1720 STATIC char *
1721 S_glob_2inpuv(pTHX_ GV *gv, STRLEN *len, bool want_number)
1722 {
1723     const U32 wasfake = SvFLAGS(gv) & SVf_FAKE;
1724     SV *const buffer = sv_newmortal();
1725
1726     /* FAKE globs can get coerced, so need to turn this off temporarily if it
1727        is on.  */
1728     SvFAKE_off(gv);
1729     gv_efullname3(buffer, gv, "*");
1730     SvFLAGS(gv) |= wasfake;
1731
1732     if (want_number) {
1733         /* We know that all GVs stringify to something that is not-a-number,
1734            so no need to test that.  */
1735         if (ckWARN(WARN_NUMERIC))
1736             not_a_number(buffer);
1737         /* We just want something true to return, so that S_sv_2iuv_common
1738            can tail call us and return true.  */
1739         return (char *) 1;
1740     } else {
1741         return SvPV(buffer, *len);
1742     }
1743 }
1744
1745 /* Actually, ISO C leaves conversion of UV to IV undefined, but
1746    until proven guilty, assume that things are not that bad... */
1747
1748 /*
1749    NV_PRESERVES_UV:
1750
1751    As 64 bit platforms often have an NV that doesn't preserve all bits of
1752    an IV (an assumption perl has been based on to date) it becomes necessary
1753    to remove the assumption that the NV always carries enough precision to
1754    recreate the IV whenever needed, and that the NV is the canonical form.
1755    Instead, IV/UV and NV need to be given equal rights. So as to not lose
1756    precision as a side effect of conversion (which would lead to insanity
1757    and the dragon(s) in t/op/numconvert.t getting very angry) the intent is
1758    1) to distinguish between IV/UV/NV slots that have cached a valid
1759       conversion where precision was lost and IV/UV/NV slots that have a
1760       valid conversion which has lost no precision
1761    2) to ensure that if a numeric conversion to one form is requested that
1762       would lose precision, the precise conversion (or differently
1763       imprecise conversion) is also performed and cached, to prevent
1764       requests for different numeric formats on the same SV causing
1765       lossy conversion chains. (lossless conversion chains are perfectly
1766       acceptable (still))
1767
1768
1769    flags are used:
1770    SvIOKp is true if the IV slot contains a valid value
1771    SvIOK  is true only if the IV value is accurate (UV if SvIOK_UV true)
1772    SvNOKp is true if the NV slot contains a valid value
1773    SvNOK  is true only if the NV value is accurate
1774
1775    so
1776    while converting from PV to NV, check to see if converting that NV to an
1777    IV(or UV) would lose accuracy over a direct conversion from PV to
1778    IV(or UV). If it would, cache both conversions, return NV, but mark
1779    SV as IOK NOKp (ie not NOK).
1780
1781    While converting from PV to IV, check to see if converting that IV to an
1782    NV would lose accuracy over a direct conversion from PV to NV. If it
1783    would, cache both conversions, flag similarly.
1784
1785    Before, the SV value "3.2" could become NV=3.2 IV=3 NOK, IOK quite
1786    correctly because if IV & NV were set NV *always* overruled.
1787    Now, "3.2" will become NV=3.2 IV=3 NOK, IOKp, because the flag's meaning
1788    changes - now IV and NV together means that the two are interchangeable:
1789    SvIVX == (IV) SvNVX && SvNVX == (NV) SvIVX;
1790
1791    The benefit of this is that operations such as pp_add know that if
1792    SvIOK is true for both left and right operands, then integer addition
1793    can be used instead of floating point (for cases where the result won't
1794    overflow). Before, floating point was always used, which could lead to
1795    loss of precision compared with integer addition.
1796
1797    * making IV and NV equal status should make maths accurate on 64 bit
1798      platforms
1799    * may speed up maths somewhat if pp_add and friends start to use
1800      integers when possible instead of fp. (Hopefully the overhead in
1801      looking for SvIOK and checking for overflow will not outweigh the
1802      fp to integer speedup)
1803    * will slow down integer operations (callers of SvIV) on "inaccurate"
1804      values, as the change from SvIOK to SvIOKp will cause a call into
1805      sv_2iv each time rather than a macro access direct to the IV slot
1806    * should speed up number->string conversion on integers as IV is
1807      favoured when IV and NV are equally accurate
1808
1809    ####################################################################
1810    You had better be using SvIOK_notUV if you want an IV for arithmetic:
1811    SvIOK is true if (IV or UV), so you might be getting (IV)SvUV.
1812    On the other hand, SvUOK is true iff UV.
1813    ####################################################################
1814
1815    Your mileage will vary depending your CPU's relative fp to integer
1816    performance ratio.
1817 */
1818
1819 #ifndef NV_PRESERVES_UV
1820 #  define IS_NUMBER_UNDERFLOW_IV 1
1821 #  define IS_NUMBER_UNDERFLOW_UV 2
1822 #  define IS_NUMBER_IV_AND_UV    2
1823 #  define IS_NUMBER_OVERFLOW_IV  4
1824 #  define IS_NUMBER_OVERFLOW_UV  5
1825
1826 /* sv_2iuv_non_preserve(): private routine for use by sv_2iv() and sv_2uv() */
1827
1828 /* For sv_2nv these three cases are "SvNOK and don't bother casting"  */
1829 STATIC int
1830 S_sv_2iuv_non_preserve(pTHX_ register SV *sv, I32 numtype)
1831 {
1832     dVAR;
1833     DEBUG_c(PerlIO_printf(Perl_debug_log,"sv_2iuv_non '%s', IV=0x%"UVxf" NV=%"NVgf" inttype=%"UVXf"\n", SvPVX_const(sv), SvIVX(sv), SvNVX(sv), (UV)numtype));
1834     if (SvNVX(sv) < (NV)IV_MIN) {
1835         (void)SvIOKp_on(sv);
1836         (void)SvNOK_on(sv);
1837         SvIV_set(sv, IV_MIN);
1838         return IS_NUMBER_UNDERFLOW_IV;
1839     }
1840     if (SvNVX(sv) > (NV)UV_MAX) {
1841         (void)SvIOKp_on(sv);
1842         (void)SvNOK_on(sv);
1843         SvIsUV_on(sv);
1844         SvUV_set(sv, UV_MAX);
1845         return IS_NUMBER_OVERFLOW_UV;
1846     }
1847     (void)SvIOKp_on(sv);
1848     (void)SvNOK_on(sv);
1849     /* Can't use strtol etc to convert this string.  (See truth table in
1850        sv_2iv  */
1851     if (SvNVX(sv) <= (UV)IV_MAX) {
1852         SvIV_set(sv, I_V(SvNVX(sv)));
1853         if ((NV)(SvIVX(sv)) == SvNVX(sv)) {
1854             SvIOK_on(sv); /* Integer is precise. NOK, IOK */
1855         } else {
1856             /* Integer is imprecise. NOK, IOKp */
1857         }
1858         return SvNVX(sv) < 0 ? IS_NUMBER_UNDERFLOW_UV : IS_NUMBER_IV_AND_UV;
1859     }
1860     SvIsUV_on(sv);
1861     SvUV_set(sv, U_V(SvNVX(sv)));
1862     if ((NV)(SvUVX(sv)) == SvNVX(sv)) {
1863         if (SvUVX(sv) == UV_MAX) {
1864             /* As we know that NVs don't preserve UVs, UV_MAX cannot
1865                possibly be preserved by NV. Hence, it must be overflow.
1866                NOK, IOKp */
1867             return IS_NUMBER_OVERFLOW_UV;
1868         }
1869         SvIOK_on(sv); /* Integer is precise. NOK, UOK */
1870     } else {
1871         /* Integer is imprecise. NOK, IOKp */
1872     }
1873     return IS_NUMBER_OVERFLOW_IV;
1874 }
1875 #endif /* !NV_PRESERVES_UV*/
1876
1877 STATIC bool
1878 S_sv_2iuv_common(pTHX_ SV *sv) {
1879     dVAR;
1880     if (SvNOKp(sv)) {
1881         /* erm. not sure. *should* never get NOKp (without NOK) from sv_2nv
1882          * without also getting a cached IV/UV from it at the same time
1883          * (ie PV->NV conversion should detect loss of accuracy and cache
1884          * IV or UV at same time to avoid this. */
1885         /* IV-over-UV optimisation - choose to cache IV if possible */
1886
1887         if (SvTYPE(sv) == SVt_NV)
1888             sv_upgrade(sv, SVt_PVNV);
1889
1890         (void)SvIOKp_on(sv);    /* Must do this first, to clear any SvOOK */
1891         /* < not <= as for NV doesn't preserve UV, ((NV)IV_MAX+1) will almost
1892            certainly cast into the IV range at IV_MAX, whereas the correct
1893            answer is the UV IV_MAX +1. Hence < ensures that dodgy boundary
1894            cases go to UV */
1895 #if defined(NAN_COMPARE_BROKEN) && defined(Perl_isnan)
1896         if (Perl_isnan(SvNVX(sv))) {
1897             SvUV_set(sv, 0);
1898             SvIsUV_on(sv);
1899             return FALSE;
1900         }
1901 #endif
1902         if (SvNVX(sv) < (NV)IV_MAX + 0.5) {
1903             SvIV_set(sv, I_V(SvNVX(sv)));
1904             if (SvNVX(sv) == (NV) SvIVX(sv)
1905 #ifndef NV_PRESERVES_UV
1906                 && (((UV)1 << NV_PRESERVES_UV_BITS) >
1907                     (UV)(SvIVX(sv) > 0 ? SvIVX(sv) : -SvIVX(sv)))
1908                 /* Don't flag it as "accurately an integer" if the number
1909                    came from a (by definition imprecise) NV operation, and
1910                    we're outside the range of NV integer precision */
1911 #endif
1912                 ) {
1913                 SvIOK_on(sv);  /* Can this go wrong with rounding? NWC */
1914                 DEBUG_c(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
1915                                       "0x%"UVxf" iv(%"NVgf" => %"IVdf") (precise)\n",
1916                                       PTR2UV(sv),
1917                                       SvNVX(sv),
1918                                       SvIVX(sv)));
1919
1920             } else {
1921                 /* IV not precise.  No need to convert from PV, as NV
1922                    conversion would already have cached IV if it detected
1923                    that PV->IV would be better than PV->NV->IV
1924                    flags already correct - don't set public IOK.  */
1925                 DEBUG_c(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
1926                                       "0x%"UVxf" iv(%"NVgf" => %"IVdf") (imprecise)\n",
1927                                       PTR2UV(sv),
1928                                       SvNVX(sv),
1929                                       SvIVX(sv)));
1930             }
1931             /* Can the above go wrong if SvIVX == IV_MIN and SvNVX < IV_MIN,
1932                but the cast (NV)IV_MIN rounds to a the value less (more
1933                negative) than IV_MIN which happens to be equal to SvNVX ??
1934                Analogous to 0xFFFFFFFFFFFFFFFF rounding up to NV (2**64) and
1935                NV rounding back to 0xFFFFFFFFFFFFFFFF, so UVX == UV(NVX) and
1936                (NV)UVX == NVX are both true, but the values differ. :-(
1937                Hopefully for 2s complement IV_MIN is something like
1938                0x8000000000000000 which will be exact. NWC */
1939         }
1940         else {
1941             SvUV_set(sv, U_V(SvNVX(sv)));
1942             if (
1943                 (SvNVX(sv) == (NV) SvUVX(sv))
1944 #ifndef  NV_PRESERVES_UV
1945                 /* Make sure it's not 0xFFFFFFFFFFFFFFFF */
1946                 /*&& (SvUVX(sv) != UV_MAX) irrelevant with code below */
1947                 && (((UV)1 << NV_PRESERVES_UV_BITS) > SvUVX(sv))
1948                 /* Don't flag it as "accurately an integer" if the number
1949                    came from a (by definition imprecise) NV operation, and
1950                    we're outside the range of NV integer precision */
1951 #endif
1952                 )
1953                 SvIOK_on(sv);
1954             SvIsUV_on(sv);
1955             DEBUG_c(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
1956                                   "0x%"UVxf" 2iv(%"UVuf" => %"IVdf") (as unsigned)\n",
1957                                   PTR2UV(sv),
1958                                   SvUVX(sv),
1959                                   SvUVX(sv)));
1960         }
1961     }
1962     else if (SvPOKp(sv) && SvLEN(sv)) {
1963         UV value;
1964         const int numtype = grok_number(SvPVX_const(sv), SvCUR(sv), &value);
1965         /* We want to avoid a possible problem when we cache an IV/ a UV which
1966            may be later translated to an NV, and the resulting NV is not
1967            the same as the direct translation of the initial string
1968            (eg 123.456 can shortcut to the IV 123 with atol(), but we must
1969            be careful to ensure that the value with the .456 is around if the
1970            NV value is requested in the future).
1971         
1972            This means that if we cache such an IV/a UV, we need to cache the
1973            NV as well.  Moreover, we trade speed for space, and do not
1974            cache the NV if we are sure it's not needed.
1975          */
1976
1977         /* SVt_PVNV is one higher than SVt_PVIV, hence this order  */
1978         if ((numtype & (IS_NUMBER_IN_UV | IS_NUMBER_NOT_INT))
1979              == IS_NUMBER_IN_UV) {
1980             /* It's definitely an integer, only upgrade to PVIV */
1981             if (SvTYPE(sv) < SVt_PVIV)
1982                 sv_upgrade(sv, SVt_PVIV);
1983             (void)SvIOK_on(sv);
1984         } else if (SvTYPE(sv) < SVt_PVNV)
1985             sv_upgrade(sv, SVt_PVNV);
1986
1987         /* If NVs preserve UVs then we only use the UV value if we know that
1988            we aren't going to call atof() below. If NVs don't preserve UVs
1989            then the value returned may have more precision than atof() will
1990            return, even though value isn't perfectly accurate.  */
1991         if ((numtype & (IS_NUMBER_IN_UV
1992 #ifdef NV_PRESERVES_UV
1993                         | IS_NUMBER_NOT_INT
1994 #endif
1995             )) == IS_NUMBER_IN_UV) {
1996             /* This won't turn off the public IOK flag if it was set above  */
1997             (void)SvIOKp_on(sv);
1998
1999             if (!(numtype & IS_NUMBER_NEG)) {
2000                 /* positive */;
2001                 if (value <= (UV)IV_MAX) {
2002                     SvIV_set(sv, (IV)value);
2003                 } else {
2004                     /* it didn't overflow, and it was positive. */
2005                     SvUV_set(sv, value);
2006                     SvIsUV_on(sv);
2007                 }
2008             } else {
2009                 /* 2s complement assumption  */
2010                 if (value <= (UV)IV_MIN) {
2011                     SvIV_set(sv, -(IV)value);
2012                 } else {
2013                     /* Too negative for an IV.  This is a double upgrade, but
2014                        I'm assuming it will be rare.  */
2015                     if (SvTYPE(sv) < SVt_PVNV)
2016                         sv_upgrade(sv, SVt_PVNV);
2017                     SvNOK_on(sv);
2018                     SvIOK_off(sv);
2019                     SvIOKp_on(sv);
2020                     SvNV_set(sv, -(NV)value);
2021                     SvIV_set(sv, IV_MIN);
2022                 }
2023             }
2024         }
2025         /* For !NV_PRESERVES_UV and IS_NUMBER_IN_UV and IS_NUMBER_NOT_INT we
2026            will be in the previous block to set the IV slot, and the next
2027            block to set the NV slot.  So no else here.  */
2028         
2029         if ((numtype & (IS_NUMBER_IN_UV | IS_NUMBER_NOT_INT))
2030             != IS_NUMBER_IN_UV) {
2031             /* It wasn't an (integer that doesn't overflow the UV). */
2032             SvNV_set(sv, Atof(SvPVX_const(sv)));
2033
2034             if (! numtype && ckWARN(WARN_NUMERIC))
2035                 not_a_number(sv);
2036
2037 #if defined(USE_LONG_DOUBLE)
2038             DEBUG_c(PerlIO_printf(Perl_debug_log, "0x%"UVxf" 2iv(%" PERL_PRIgldbl ")\n",
2039                                   PTR2UV(sv), SvNVX(sv)));
2040 #else
2041             DEBUG_c(PerlIO_printf(Perl_debug_log, "0x%"UVxf" 2iv(%"NVgf")\n",
2042                                   PTR2UV(sv), SvNVX(sv)));
2043 #endif
2044
2045 #ifdef NV_PRESERVES_UV
2046             (void)SvIOKp_on(sv);
2047             (void)SvNOK_on(sv);
2048             if (SvNVX(sv) < (NV)IV_MAX + 0.5) {
2049                 SvIV_set(sv, I_V(SvNVX(sv)));
2050                 if ((NV)(SvIVX(sv)) == SvNVX(sv)) {
2051                     SvIOK_on(sv);
2052                 } else {
2053                     /*EMPTY*/;  /* Integer is imprecise. NOK, IOKp */
2054                 }
2055                 /* UV will not work better than IV */
2056             } else {
2057                 if (SvNVX(sv) > (NV)UV_MAX) {
2058                     SvIsUV_on(sv);
2059                     /* Integer is inaccurate. NOK, IOKp, is UV */
2060                     SvUV_set(sv, UV_MAX);
2061                 } else {
2062                     SvUV_set(sv, U_V(SvNVX(sv)));
2063                     /* 0xFFFFFFFFFFFFFFFF not an issue in here, NVs
2064                        NV preservse UV so can do correct comparison.  */
2065                     if ((NV)(SvUVX(sv)) == SvNVX(sv)) {
2066                         SvIOK_on(sv);
2067                     } else {
2068                         /*EMPTY*/;   /* Integer is imprecise. NOK, IOKp, is UV */
2069                     }
2070                 }
2071                 SvIsUV_on(sv);
2072             }
2073 #else /* NV_PRESERVES_UV */
2074             if ((numtype & (IS_NUMBER_IN_UV | IS_NUMBER_NOT_INT))
2075                 == (IS_NUMBER_IN_UV | IS_NUMBER_NOT_INT)) {
2076                 /* The IV/UV slot will have been set from value returned by
2077                    grok_number above.  The NV slot has just been set using
2078                    Atof.  */
2079                 SvNOK_on(sv);
2080                 assert (SvIOKp(sv));
2081             } else {
2082                 if (((UV)1 << NV_PRESERVES_UV_BITS) >
2083                     U_V(SvNVX(sv) > 0 ? SvNVX(sv) : -SvNVX(sv))) {
2084                     /* Small enough to preserve all bits. */
2085                     (void)SvIOKp_on(sv);
2086                     SvNOK_on(sv);
2087                     SvIV_set(sv, I_V(SvNVX(sv)));
2088                     if ((NV)(SvIVX(sv)) == SvNVX(sv))
2089                         SvIOK_on(sv);
2090                     /* Assumption: first non-preserved integer is < IV_MAX,
2091                        this NV is in the preserved range, therefore: */
2092                     if (!(U_V(SvNVX(sv) > 0 ? SvNVX(sv) : -SvNVX(sv))
2093                           < (UV)IV_MAX)) {
2094                         Perl_croak(aTHX_ "sv_2iv assumed (U_V(fabs((double)SvNVX(sv))) < (UV)IV_MAX) but SvNVX(sv)=%"NVgf" U_V is 0x%"UVxf", IV_MAX is 0x%"UVxf"\n", SvNVX(sv), U_V(SvNVX(sv)), (UV)IV_MAX);
2095                     }
2096                 } else {
2097                     /* IN_UV NOT_INT
2098                          0      0       already failed to read UV.
2099                          0      1       already failed to read UV.
2100                          1      0       you won't get here in this case. IV/UV
2101                                         slot set, public IOK, Atof() unneeded.
2102                          1      1       already read UV.
2103                        so there's no point in sv_2iuv_non_preserve() attempting
2104                        to use atol, strtol, strtoul etc.  */
2105                     sv_2iuv_non_preserve (sv, numtype);
2106                 }
2107             }
2108 #endif /* NV_PRESERVES_UV */
2109         }
2110     }
2111     else  {
2112         if (isGV_with_GP(sv)) {
2113             return (bool)PTR2IV(glob_2inpuv((GV *)sv, NULL, TRUE));
2114         }
2115
2116         if (!(SvFLAGS(sv) & SVs_PADTMP)) {
2117             if (!PL_localizing && ckWARN(WARN_UNINITIALIZED))
2118                 report_uninit(sv);
2119         }
2120         if (SvTYPE(sv) < SVt_IV)
2121             /* Typically the caller expects that sv_any is not NULL now.  */
2122             sv_upgrade(sv, SVt_IV);
2123         /* Return 0 from the caller.  */
2124         return TRUE;
2125     }
2126     return FALSE;
2127 }
2128
2129 /*
2130 =for apidoc sv_2iv_flags
2131
2132 Return the integer value of an SV, doing any necessary string
2133 conversion.  If flags includes SV_GMAGIC, does an mg_get() first.
2134 Normally used via the C<SvIV(sv)> and C<SvIVx(sv)> macros.
2135
2136 =cut
2137 */
2138
2139 IV
2140 Perl_sv_2iv_flags(pTHX_ register SV *sv, I32 flags)
2141 {
2142     dVAR;
2143     if (!sv)
2144         return 0;
2145     if (SvGMAGICAL(sv)) {
2146         if (flags & SV_GMAGIC)
2147             mg_get(sv);
2148         if (SvIOKp(sv))
2149             return SvIVX(sv);
2150         if (SvNOKp(sv)) {
2151             return I_V(SvNVX(sv));
2152         }
2153         if (SvPOKp(sv) && SvLEN(sv)) {
2154             UV value;
2155             const int numtype
2156                 = grok_number(SvPVX_const(sv), SvCUR(sv), &value);
2157
2158             if ((numtype & (IS_NUMBER_IN_UV | IS_NUMBER_NOT_INT))
2159                 == IS_NUMBER_IN_UV) {
2160                 /* It's definitely an integer */
2161                 if (numtype & IS_NUMBER_NEG) {
2162                     if (value < (UV)IV_MIN)
2163                         return -(IV)value;
2164                 } else {
2165                     if (value < (UV)IV_MAX)
2166                         return (IV)value;
2167                 }
2168             }
2169             if (!numtype) {
2170                 if (ckWARN(WARN_NUMERIC))
2171                     not_a_number(sv);
2172             }
2173             return I_V(Atof(SvPVX_const(sv)));
2174         }
2175         if (SvROK(sv)) {
2176             goto return_rok;
2177         }
2178         assert(SvTYPE(sv) >= SVt_PVMG);
2179         /* This falls through to the report_uninit inside S_sv_2iuv_common.  */
2180     } else if (SvTHINKFIRST(sv)) {
2181         if (SvROK(sv)) {
2182         return_rok:
2183             if (SvAMAGIC(sv)) {
2184                 SV * const tmpstr=AMG_CALLun(sv,numer);
2185                 if (tmpstr && (!SvROK(tmpstr) || (SvRV(tmpstr) != SvRV(sv)))) {
2186                     return SvIV(tmpstr);
2187                 }
2188             }
2189             return PTR2IV(SvRV(sv));
2190         }
2191         if (SvIsCOW(sv)) {
2192             sv_force_normal_flags(sv, 0);
2193         }
2194         if (SvREADONLY(sv) && !SvOK(sv)) {
2195             if (ckWARN(WARN_UNINITIALIZED))
2196                 report_uninit(sv);
2197             return 0;
2198         }
2199     }
2200     if (!SvIOKp(sv)) {
2201         if (S_sv_2iuv_common(aTHX_ sv))
2202             return 0;
2203     }
2204     DEBUG_c(PerlIO_printf(Perl_debug_log, "0x%"UVxf" 2iv(%"IVdf")\n",
2205         PTR2UV(sv),SvIVX(sv)));
2206     return SvIsUV(sv) ? (IV)SvUVX(sv) : SvIVX(sv);
2207 }
2208
2209 /*
2210 =for apidoc sv_2uv_flags
2211
2212 Return the unsigned integer value of an SV, doing any necessary string
2213 conversion.  If flags includes SV_GMAGIC, does an mg_get() first.
2214 Normally used via the C<SvUV(sv)> and C<SvUVx(sv)> macros.
2215
2216 =cut
2217 */
2218
2219 UV
2220 Perl_sv_2uv_flags(pTHX_ register SV *sv, I32 flags)
2221 {
2222     dVAR;
2223     if (!sv)
2224         return 0;
2225     if (SvGMAGICAL(sv)) {
2226         if (flags & SV_GMAGIC)
2227             mg_get(sv);
2228         if (SvIOKp(sv))
2229             return SvUVX(sv);
2230         if (SvNOKp(sv))
2231             return U_V(SvNVX(sv));
2232         if (SvPOKp(sv) && SvLEN(sv)) {
2233             UV value;
2234             const int numtype
2235                 = grok_number(SvPVX_const(sv), SvCUR(sv), &value);
2236
2237             if ((numtype & (IS_NUMBER_IN_UV | IS_NUMBER_NOT_INT))
2238                 == IS_NUMBER_IN_UV) {
2239                 /* It's definitely an integer */
2240                 if (!(numtype & IS_NUMBER_NEG))
2241                     return value;
2242             }
2243             if (!numtype) {
2244                 if (ckWARN(WARN_NUMERIC))
2245                     not_a_number(sv);
2246             }
2247             return U_V(Atof(SvPVX_const(sv)));
2248         }
2249         if (SvROK(sv)) {
2250             goto return_rok;
2251         }
2252         assert(SvTYPE(sv) >= SVt_PVMG);
2253         /* This falls through to the report_uninit inside S_sv_2iuv_common.  */
2254     } else if (SvTHINKFIRST(sv)) {
2255         if (SvROK(sv)) {
2256         return_rok:
2257             if (SvAMAGIC(sv)) {
2258                 SV *const tmpstr = AMG_CALLun(sv,numer);
2259                 if (tmpstr && (!SvROK(tmpstr) || (SvRV(tmpstr) != SvRV(sv)))) {
2260                     return SvUV(tmpstr);
2261                 }
2262             }
2263             return PTR2UV(SvRV(sv));
2264         }
2265         if (SvIsCOW(sv)) {
2266             sv_force_normal_flags(sv, 0);
2267         }
2268         if (SvREADONLY(sv) && !SvOK(sv)) {
2269             if (ckWARN(WARN_UNINITIALIZED))
2270                 report_uninit(sv);
2271             return 0;
2272         }
2273     }
2274     if (!SvIOKp(sv)) {
2275         if (S_sv_2iuv_common(aTHX_ sv))
2276             return 0;
2277     }
2278
2279     DEBUG_c(PerlIO_printf(Perl_debug_log, "0x%"UVxf" 2uv(%"UVuf")\n",
2280                           PTR2UV(sv),SvUVX(sv)));
2281     return SvIsUV(sv) ? SvUVX(sv) : (UV)SvIVX(sv);
2282 }
2283
2284 /*
2285 =for apidoc sv_2nv
2286
2287 Return the num value of an SV, doing any necessary string or integer
2288 conversion, magic etc. Normally used via the C<SvNV(sv)> and C<SvNVx(sv)>
2289 macros.
2290
2291 =cut
2292 */
2293
2294 NV
2295 Perl_sv_2nv(pTHX_ register SV *sv)
2296 {
2297     dVAR;
2298     if (!sv)
2299         return 0.0;
2300     if (SvGMAGICAL(sv)) {
2301         mg_get(sv);
2302         if (SvNOKp(sv))
2303             return SvNVX(sv);
2304         if ((SvPOKp(sv) && SvLEN(sv)) && !SvIOKp(sv)) {
2305             if (!SvIOKp(sv) && ckWARN(WARN_NUMERIC) &&
2306                 !grok_number(SvPVX_const(sv), SvCUR(sv), NULL))
2307                 not_a_number(sv);
2308             return Atof(SvPVX_const(sv));
2309         }
2310         if (SvIOKp(sv)) {
2311             if (SvIsUV(sv))
2312                 return (NV)SvUVX(sv);
2313             else
2314                 return (NV)SvIVX(sv);
2315         }
2316         if (SvROK(sv)) {
2317             goto return_rok;
2318         }
2319         assert(SvTYPE(sv) >= SVt_PVMG);
2320         /* This falls through to the report_uninit near the end of the
2321            function. */
2322     } else if (SvTHINKFIRST(sv)) {
2323         if (SvROK(sv)) {
2324         return_rok:
2325             if (SvAMAGIC(sv)) {
2326                 SV *const tmpstr = AMG_CALLun(sv,numer);
2327                 if (tmpstr && (!SvROK(tmpstr) || (SvRV(tmpstr) != SvRV(sv)))) {
2328                     return SvNV(tmpstr);
2329                 }
2330             }
2331             return PTR2NV(SvRV(sv));
2332         }
2333         if (SvIsCOW(sv)) {
2334             sv_force_normal_flags(sv, 0);
2335         }
2336         if (SvREADONLY(sv) && !SvOK(sv)) {
2337             if (ckWARN(WARN_UNINITIALIZED))
2338                 report_uninit(sv);
2339             return 0.0;
2340         }
2341     }
2342     if (SvTYPE(sv) < SVt_NV) {
2343         /* The logic to use SVt_PVNV if necessary is in sv_upgrade.  */
2344         sv_upgrade(sv, SVt_NV);
2345 #ifdef USE_LONG_DOUBLE
2346         DEBUG_c({
2347             STORE_NUMERIC_LOCAL_SET_STANDARD();
2348             PerlIO_printf(Perl_debug_log,
2349                           "0x%"UVxf" num(%" PERL_PRIgldbl ")\n",
2350                           PTR2UV(sv), SvNVX(sv));
2351             RESTORE_NUMERIC_LOCAL();
2352         });
2353 #else
2354         DEBUG_c({
2355             STORE_NUMERIC_LOCAL_SET_STANDARD();
2356             PerlIO_printf(Perl_debug_log, "0x%"UVxf" num(%"NVgf")\n",
2357                           PTR2UV(sv), SvNVX(sv));
2358             RESTORE_NUMERIC_LOCAL();
2359         });
2360 #endif
2361     }
2362     else if (SvTYPE(sv) < SVt_PVNV)
2363         sv_upgrade(sv, SVt_PVNV);
2364     if (SvNOKp(sv)) {
2365         return SvNVX(sv);
2366     }
2367     if (SvIOKp(sv)) {
2368         SvNV_set(sv, SvIsUV(sv) ? (NV)SvUVX(sv) : (NV)SvIVX(sv));
2369 #ifdef NV_PRESERVES_UV
2370         SvNOK_on(sv);
2371 #else
2372         /* Only set the public NV OK flag if this NV preserves the IV  */
2373         /* Check it's not 0xFFFFFFFFFFFFFFFF */
2374         if (SvIsUV(sv) ? ((SvUVX(sv) != UV_MAX)&&(SvUVX(sv) == U_V(SvNVX(sv))))
2375                        : (SvIVX(sv) == I_V(SvNVX(sv))))
2376             SvNOK_on(sv);
2377         else
2378             SvNOKp_on(sv);
2379 #endif
2380     }
2381     else if (SvPOKp(sv) && SvLEN(sv)) {
2382         UV value;
2383         const int numtype = grok_number(SvPVX_const(sv), SvCUR(sv), &value);
2384         if (!SvIOKp(sv) && !numtype && ckWARN(WARN_NUMERIC))
2385             not_a_number(sv);
2386 #ifdef NV_PRESERVES_UV
2387         if ((numtype & (IS_NUMBER_IN_UV | IS_NUMBER_NOT_INT))
2388             == IS_NUMBER_IN_UV) {
2389             /* It's definitely an integer */
2390             SvNV_set(sv, (numtype & IS_NUMBER_NEG) ? -(NV)value : (NV)value);
2391         } else
2392             SvNV_set(sv, Atof(SvPVX_const(sv)));
2393         SvNOK_on(sv);
2394 #else
2395         SvNV_set(sv, Atof(SvPVX_const(sv)));
2396         /* Only set the public NV OK flag if this NV preserves the value in
2397            the PV at least as well as an IV/UV would.
2398            Not sure how to do this 100% reliably. */
2399         /* if that shift count is out of range then Configure's test is
2400            wonky. We shouldn't be in here with NV_PRESERVES_UV_BITS ==
2401            UV_BITS */
2402         if (((UV)1 << NV_PRESERVES_UV_BITS) >
2403             U_V(SvNVX(sv) > 0 ? SvNVX(sv) : -SvNVX(sv))) {
2404             SvNOK_on(sv); /* Definitely small enough to preserve all bits */
2405         } else if (!(numtype & IS_NUMBER_IN_UV)) {
2406             /* Can't use strtol etc to convert this string, so don't try.
2407                sv_2iv and sv_2uv will use the NV to convert, not the PV.  */
2408             SvNOK_on(sv);
2409         } else {
2410             /* value has been set.  It may not be precise.  */
2411             if ((numtype & IS_NUMBER_NEG) && (value > (UV)IV_MIN)) {
2412                 /* 2s complement assumption for (UV)IV_MIN  */
2413                 SvNOK_on(sv); /* Integer is too negative.  */
2414             } else {
2415                 SvNOKp_on(sv);
2416                 SvIOKp_on(sv);
2417
2418                 if (numtype & IS_NUMBER_NEG) {
2419                     SvIV_set(sv, -(IV)value);
2420                 } else if (value <= (UV)IV_MAX) {
2421                     SvIV_set(sv, (IV)value);
2422                 } else {
2423                     SvUV_set(sv, value);
2424                     SvIsUV_on(sv);
2425                 }
2426
2427                 if (numtype & IS_NUMBER_NOT_INT) {
2428                     /* I believe that even if the original PV had decimals,
2429                        they are lost beyond the limit of the FP precision.
2430                        However, neither is canonical, so both only get p
2431                        flags.  NWC, 2000/11/25 */
2432                     /* Both already have p flags, so do nothing */
2433                 } else {
2434                     const NV nv = SvNVX(sv);
2435                     if (SvNVX(sv) < (NV)IV_MAX + 0.5) {
2436                         if (SvIVX(sv) == I_V(nv)) {
2437                             SvNOK_on(sv);
2438                         } else {
2439                             /* It had no "." so it must be integer.  */
2440                         }
2441                         SvIOK_on(sv);
2442                     } else {
2443                         /* between IV_MAX and NV(UV_MAX).
2444                            Could be slightly > UV_MAX */
2445
2446                         if (numtype & IS_NUMBER_NOT_INT) {
2447                             /* UV and NV both imprecise.  */
2448                         } else {
2449                             const UV nv_as_uv = U_V(nv);
2450
2451                             if (value == nv_as_uv && SvUVX(sv) != UV_MAX) {
2452                                 SvNOK_on(sv);
2453                             }
2454                             SvIOK_on(sv);
2455                         }
2456                     }
2457                 }
2458             }
2459         }
2460 #endif /* NV_PRESERVES_UV */
2461     }
2462     else  {
2463         if (isGV_with_GP(sv)) {
2464             glob_2inpuv((GV *)sv, NULL, TRUE);
2465             return 0.0;
2466         }
2467
2468         if (!PL_localizing && !(SvFLAGS(sv) & SVs_PADTMP) && ckWARN(WARN_UNINITIALIZED))
2469             report_uninit(sv);
2470         assert (SvTYPE(sv) >= SVt_NV);
2471         /* Typically the caller expects that sv_any is not NULL now.  */
2472         /* XXX Ilya implies that this is a bug in callers that assume this
2473            and ideally should be fixed.  */
2474         return 0.0;
2475     }
2476 #if defined(USE_LONG_DOUBLE)
2477     DEBUG_c({
2478         STORE_NUMERIC_LOCAL_SET_STANDARD();
2479         PerlIO_printf(Perl_debug_log, "0x%"UVxf" 2nv(%" PERL_PRIgldbl ")\n",
2480                       PTR2UV(sv), SvNVX(sv));
2481         RESTORE_NUMERIC_LOCAL();
2482     });
2483 #else
2484     DEBUG_c({
2485         STORE_NUMERIC_LOCAL_SET_STANDARD();
2486         PerlIO_printf(Perl_debug_log, "0x%"UVxf" 1nv(%"NVgf")\n",
2487                       PTR2UV(sv), SvNVX(sv));
2488         RESTORE_NUMERIC_LOCAL();
2489     });
2490 #endif
2491     return SvNVX(sv);
2492 }
2493
2494 /* uiv_2buf(): private routine for use by sv_2pv_flags(): print an IV or
2495  * UV as a string towards the end of buf, and return pointers to start and
2496  * end of it.
2497  *
2498  * We assume that buf is at least TYPE_CHARS(UV) long.
2499  */
2500
2501 static char *
2502 S_uiv_2buf(char *buf, IV iv, UV uv, int is_uv, char **peob)
2503 {
2504     char *ptr = buf + TYPE_CHARS(UV);
2505     char * const ebuf = ptr;
2506     int sign;
2507
2508     if (is_uv)
2509         sign = 0;
2510     else if (iv >= 0) {
2511         uv = iv;
2512         sign = 0;
2513     } else {
2514         uv = -iv;
2515         sign = 1;
2516     }
2517     do {
2518         *--ptr = '0' + (char)(uv % 10);
2519     } while (uv /= 10);
2520     if (sign)
2521         *--ptr = '-';
2522     *peob = ebuf;
2523     return ptr;
2524 }
2525
2526 /* stringify_regexp(): private routine for use by sv_2pv_flags(): converts
2527  * a regexp to its stringified form.
2528  */
2529
2530 static char *
2531 S_stringify_regexp(pTHX_ SV *sv, MAGIC *mg, STRLEN *lp) {
2532     dVAR;
2533     const regexp * const re = (regexp *)mg->mg_obj;
2534
2535     if (!mg->mg_ptr) {
2536         const char *fptr = "msix";
2537         char reflags[6];
2538         char ch;
2539         int left = 0;
2540         int right = 4;
2541         bool need_newline = 0;
2542         U16 reganch = (U16)((re->reganch & PMf_COMPILETIME) >> 12);
2543
2544         while((ch = *fptr++)) {
2545             if(reganch & 1) {
2546                 reflags[left++] = ch;
2547             }
2548             else {
2549                 reflags[right--] = ch;
2550             }
2551             reganch >>= 1;
2552         }
2553         if(left != 4) {
2554             reflags[left] = '-';
2555             left = 5;
2556         }
2557
2558         mg->mg_len = re->prelen + 4 + left;
2559         /*
2560          * If /x was used, we have to worry about a regex ending with a
2561          * comment later being embedded within another regex. If so, we don't
2562          * want this regex's "commentization" to leak out to the right part of
2563          * the enclosing regex, we must cap it with a newline.
2564          *
2565          * So, if /x was used, we scan backwards from the end of the regex. If
2566          * we find a '#' before we find a newline, we need to add a newline
2567          * ourself. If we find a '\n' first (or if we don't find '#' or '\n'),
2568          * we don't need to add anything.  -jfriedl
2569          */
2570         if (PMf_EXTENDED & re->reganch) {
2571             const char *endptr = re->precomp + re->prelen;
2572             while (endptr >= re->precomp) {
2573                 const char c = *(endptr--);
2574                 if (c == '\n')
2575                     break; /* don't need another */
2576                 if (c == '#') {
2577                     /* we end while in a comment, so we need a newline */
2578                     mg->mg_len++; /* save space for it */
2579                     need_newline = 1; /* note to add it */
2580                     break;
2581                 }
2582             }
2583         }
2584
2585         Newx(mg->mg_ptr, mg->mg_len + 1 + left, char);
2586         mg->mg_ptr[0] = '(';
2587         mg->mg_ptr[1] = '?';
2588         Copy(reflags, mg->mg_ptr+2, left, char);
2589         *(mg->mg_ptr+left+2) = ':';
2590         Copy(re->precomp, mg->mg_ptr+3+left, re->prelen, char);
2591         if (need_newline)
2592             mg->mg_ptr[mg->mg_len - 2] = '\n';
2593         mg->mg_ptr[mg->mg_len - 1] = ')';
2594         mg->mg_ptr[mg->mg_len] = 0;
2595     }
2596     PL_reginterp_cnt += re->program[0].next_off;
2597     
2598     if (re->reganch & ROPT_UTF8)
2599         SvUTF8_on(sv);
2600     else
2601         SvUTF8_off(sv);
2602     if (lp)
2603         *lp = mg->mg_len;
2604     return mg->mg_ptr;
2605 }
2606
2607 /*
2608 =for apidoc sv_2pv_flags
2609
2610 Returns a pointer to the string value of an SV, and sets *lp to its length.
2611 If flags includes SV_GMAGIC, does an mg_get() first. Coerces sv to a string
2612 if necessary.
2613 Normally invoked via the C<SvPV_flags> macro. C<sv_2pv()> and C<sv_2pv_nomg>
2614 usually end up here too.
2615
2616 =cut
2617 */
2618
2619 char *
2620 Perl_sv_2pv_flags(pTHX_ register SV *sv, STRLEN *lp, I32 flags)
2621 {
2622     dVAR;
2623     register char *s;
2624
2625     if (!sv) {
2626         if (lp)
2627             *lp = 0;
2628         return (char *)"";
2629     }
2630     if (SvGMAGICAL(sv)) {
2631         if (flags & SV_GMAGIC)
2632             mg_get(sv);
2633         if (SvPOKp(sv)) {
2634             if (lp)
2635                 *lp = SvCUR(sv);
2636             if (flags & SV_MUTABLE_RETURN)
2637                 return SvPVX_mutable(sv);
2638             if (flags & SV_CONST_RETURN)
2639                 return (char *)SvPVX_const(sv);
2640             return SvPVX(sv);
2641         }
2642         if (SvIOKp(sv) || SvNOKp(sv)) {
2643             char tbuf[64];  /* Must fit sprintf/Gconvert of longest IV/NV */
2644             STRLEN len;
2645
2646             if (SvIOKp(sv)) {
2647                 len = SvIsUV(sv) ? my_sprintf(tbuf,"%"UVuf, (UV)SvUVX(sv))
2648                     : my_sprintf(tbuf,"%"IVdf, (IV)SvIVX(sv));
2649             } else {
2650                 Gconvert(SvNVX(sv), NV_DIG, 0, tbuf);
2651                 len = strlen(tbuf);
2652             }
2653             assert(!SvROK(sv));
2654             {
2655                 dVAR;
2656
2657 #ifdef FIXNEGATIVEZERO
2658                 if (len == 2 && tbuf[0] == '-' && tbuf[1] == '0') {
2659                     tbuf[0] = '0';
2660                     tbuf[1] = 0;
2661                     len = 1;
2662                 }
2663 #endif
2664                 SvUPGRADE(sv, SVt_PV);
2665                 if (lp)
2666                     *lp = len;
2667                 s = SvGROW_mutable(sv, len + 1);
2668                 SvCUR_set(sv, len);
2669                 SvPOKp_on(sv);
2670                 return memcpy(s, tbuf, len + 1);
2671             }
2672         }
2673         if (SvROK(sv)) {
2674             goto return_rok;
2675         }
2676         assert(SvTYPE(sv) >= SVt_PVMG);
2677         /* This falls through to the report_uninit near the end of the
2678            function. */
2679     } else if (SvTHINKFIRST(sv)) {
2680         if (SvROK(sv)) {
2681         return_rok:
2682             if (SvAMAGIC(sv)) {
2683                 SV *const tmpstr = AMG_CALLun(sv,string);
2684                 if (tmpstr && (!SvROK(tmpstr) || (SvRV(tmpstr) != SvRV(sv)))) {
2685                     /* Unwrap this:  */
2686                     /* char *pv = lp ? SvPV(tmpstr, *lp) : SvPV_nolen(tmpstr);
2687                      */
2688
2689                     char *pv;
2690                     if ((SvFLAGS(tmpstr) & (SVf_POK)) == SVf_POK) {
2691                         if (flags & SV_CONST_RETURN) {
2692                             pv = (char *) SvPVX_const(tmpstr);
2693                         } else {
2694                             pv = (flags & SV_MUTABLE_RETURN)
2695                                 ? SvPVX_mutable(tmpstr) : SvPVX(tmpstr);
2696                         }
2697                         if (lp)
2698                             *lp = SvCUR(tmpstr);
2699                     } else {
2700                         pv = sv_2pv_flags(tmpstr, lp, flags);
2701                     }
2702                     if (SvUTF8(tmpstr))
2703                         SvUTF8_on(sv);
2704                     else
2705                         SvUTF8_off(sv);
2706                     return pv;
2707                 }
2708             }
2709             {
2710                 SV *tsv;
2711                 MAGIC *mg;
2712                 const SV *const referent = (SV*)SvRV(sv);
2713
2714                 if (!referent) {
2715                     tsv = sv_2mortal(newSVpvs("NULLREF"));
2716                 } else if (SvTYPE(referent) == SVt_PVMG
2717                            && ((SvFLAGS(referent) &
2718                                 (SVs_OBJECT|SVf_OK|SVs_GMG|SVs_SMG|SVs_RMG))
2719                                == (SVs_OBJECT|SVs_SMG))
2720                            && (mg = mg_find(referent, PERL_MAGIC_qr))) {
2721                     return stringify_regexp(sv, mg, lp);
2722                 } else {
2723                     const char *const typestr = sv_reftype(referent, 0);
2724
2725                     tsv = sv_newmortal();
2726                     if (SvOBJECT(referent)) {
2727                         const char *const name = HvNAME_get(SvSTASH(referent));
2728                         Perl_sv_setpvf(aTHX_ tsv, "%s=%s(0x%"UVxf")",
2729                                        name ? name : "__ANON__" , typestr,
2730                                        PTR2UV(referent));
2731                     }
2732                     else
2733                         Perl_sv_setpvf(aTHX_ tsv, "%s(0x%"UVxf")", typestr,
2734                                        PTR2UV(referent));
2735                 }
2736                 if (lp)
2737                     *lp = SvCUR(tsv);
2738                 return SvPVX(tsv);
2739             }
2740         }
2741         if (SvREADONLY(sv) && !SvOK(sv)) {
2742             if (ckWARN(WARN_UNINITIALIZED))
2743                 report_uninit(sv);
2744             if (lp)
2745                 *lp = 0;
2746             return (char *)"";
2747         }
2748     }
2749     if (SvIOK(sv) || ((SvIOKp(sv) && !SvNOKp(sv)))) {
2750         /* I'm assuming that if both IV and NV are equally valid then
2751            converting the IV is going to be more efficient */
2752         const U32 isIOK = SvIOK(sv);
2753         const U32 isUIOK = SvIsUV(sv);
2754         char buf[TYPE_CHARS(UV)];
2755         char *ebuf, *ptr;
2756
2757         if (SvTYPE(sv) < SVt_PVIV)
2758             sv_upgrade(sv, SVt_PVIV);
2759         ptr = uiv_2buf(buf, SvIVX(sv), SvUVX(sv), isUIOK, &ebuf);
2760         /* inlined from sv_setpvn */
2761         SvGROW_mutable(sv, (STRLEN)(ebuf - ptr + 1));
2762         Move(ptr,SvPVX_mutable(sv),ebuf - ptr,char);
2763         SvCUR_set(sv, ebuf - ptr);
2764         s = SvEND(sv);
2765         *s = '\0';
2766         if (isIOK)
2767             SvIOK_on(sv);
2768         else
2769             SvIOKp_on(sv);
2770         if (isUIOK)
2771             SvIsUV_on(sv);
2772     }
2773     else if (SvNOKp(sv)) {
2774         const int olderrno = errno;
2775         if (SvTYPE(sv) < SVt_PVNV)
2776             sv_upgrade(sv, SVt_PVNV);
2777         /* The +20 is pure guesswork.  Configure test needed. --jhi */
2778         s = SvGROW_mutable(sv, NV_DIG + 20);
2779         /* some Xenix systems wipe out errno here */
2780 #ifdef apollo
2781         if (SvNVX(sv) == 0.0)
2782             (void)strcpy(s,"0");
2783         else
2784 #endif /*apollo*/
2785         {
2786             Gconvert(SvNVX(sv), NV_DIG, 0, s);
2787         }
2788         errno = olderrno;
2789 #ifdef FIXNEGATIVEZERO
2790         if (*s == '-' && s[1] == '0' && !s[2])
2791             strcpy(s,"0");
2792 #endif
2793         while (*s) s++;
2794 #ifdef hcx
2795         if (s[-1] == '.')
2796             *--s = '\0';
2797 #endif
2798     }
2799     else {
2800         if (isGV_with_GP(sv)) {
2801             return glob_2inpuv((GV *)sv, lp, FALSE);
2802         }
2803
2804         if (!PL_localizing && !(SvFLAGS(sv) & SVs_PADTMP) && ckWARN(WARN_UNINITIALIZED))
2805             report_uninit(sv);
2806         if (lp)
2807             *lp = 0;
2808         if (SvTYPE(sv) < SVt_PV)
2809             /* Typically the caller expects that sv_any is not NULL now.  */
2810             sv_upgrade(sv, SVt_PV);
2811         return (char *)"";
2812     }
2813     {
2814         const STRLEN len = s - SvPVX_const(sv);
2815         if (lp) 
2816             *lp = len;
2817         SvCUR_set(sv, len);
2818     }
2819     SvPOK_on(sv);
2820     DEBUG_c(PerlIO_printf(Perl_debug_log, "0x%"UVxf" 2pv(%s)\n",
2821                           PTR2UV(sv),SvPVX_const(sv)));
2822     if (flags & SV_CONST_RETURN)
2823         return (char *)SvPVX_const(sv);
2824     if (flags & SV_MUTABLE_RETURN)
2825         return SvPVX_mutable(sv);
2826     return SvPVX(sv);
2827 }
2828
2829 /*
2830 =for apidoc sv_copypv
2831
2832 Copies a stringified representation of the source SV into the
2833 destination SV.  Automatically performs any necessary mg_get and
2834 coercion of numeric values into strings.  Guaranteed to preserve
2835 UTF-8 flag even from overloaded objects.  Similar in nature to
2836 sv_2pv[_flags] but operates directly on an SV instead of just the
2837 string.  Mostly uses sv_2pv_flags to do its work, except when that
2838 would lose the UTF-8'ness of the PV.
2839
2840 =cut
2841 */
2842
2843 void
2844 Perl_sv_copypv(pTHX_ SV *dsv, register SV *ssv)
2845 {
2846     STRLEN len;
2847     const char * const s = SvPV_const(ssv,len);
2848     sv_setpvn(dsv,s,len);
2849     if (SvUTF8(ssv))
2850         SvUTF8_on(dsv);
2851     else
2852         SvUTF8_off(dsv);
2853 }
2854
2855 /*
2856 =for apidoc sv_2pvbyte
2857
2858 Return a pointer to the byte-encoded representation of the SV, and set *lp
2859 to its length.  May cause the SV to be downgraded from UTF-8 as a
2860 side-effect.
2861
2862 Usually accessed via the C<SvPVbyte> macro.
2863
2864 =cut
2865 */
2866
2867 char *
2868 Perl_sv_2pvbyte(pTHX_ register SV *sv, STRLEN *lp)
2869 {
2870     sv_utf8_downgrade(sv,0);
2871     return lp ? SvPV(sv,*lp) : SvPV_nolen(sv);
2872 }
2873
2874 /*
2875 =for apidoc sv_2pvutf8
2876
2877 Return a pointer to the UTF-8-encoded representation of the SV, and set *lp
2878 to its length.  May cause the SV to be upgraded to UTF-8 as a side-effect.
2879
2880 Usually accessed via the C<SvPVutf8> macro.
2881
2882 =cut
2883 */
2884
2885 char *
2886 Perl_sv_2pvutf8(pTHX_ register SV *sv, STRLEN *lp)
2887 {
2888     sv_utf8_upgrade(sv);
2889     return lp ? SvPV(sv,*lp) : SvPV_nolen(sv);
2890 }
2891
2892
2893 /*
2894 =for apidoc sv_2bool
2895
2896 This function is only called on magical items, and is only used by
2897 sv_true() or its macro equivalent.
2898
2899 =cut
2900 */
2901
2902 bool
2903 Perl_sv_2bool(pTHX_ register SV *sv)
2904 {
2905     dVAR;
2906     SvGETMAGIC(sv);
2907
2908     if (!SvOK(sv))
2909         return 0;
2910     if (SvROK(sv)) {
2911         if (SvAMAGIC(sv)) {
2912             SV * const tmpsv = AMG_CALLun(sv,bool_);
2913             if (tmpsv && (!SvROK(tmpsv) || (SvRV(tmpsv) != SvRV(sv))))
2914                 return (bool)SvTRUE(tmpsv);
2915         }
2916         return SvRV(sv) != 0;
2917     }
2918     if (SvPOKp(sv)) {
2919         register XPV* const Xpvtmp = (XPV*)SvANY(sv);
2920         if (Xpvtmp &&
2921                 (*sv->sv_u.svu_pv > '0' ||
2922                 Xpvtmp->xpv_cur > 1 ||
2923                 (Xpvtmp->xpv_cur && *sv->sv_u.svu_pv != '0')))
2924             return 1;
2925         else
2926             return 0;
2927     }
2928     else {
2929         if (SvIOKp(sv))
2930             return SvIVX(sv) != 0;
2931         else {
2932             if (SvNOKp(sv))
2933                 return SvNVX(sv) != 0.0;
2934             else {
2935                 if (isGV_with_GP(sv))
2936                     return TRUE;
2937                 else
2938                     return FALSE;
2939             }
2940         }
2941     }
2942 }
2943
2944 /*
2945 =for apidoc sv_utf8_upgrade
2946
2947 Converts the PV of an SV to its UTF-8-encoded form.
2948 Forces the SV to string form if it is not already.
2949 Always sets the SvUTF8 flag to avoid future validity checks even
2950 if all the bytes have hibit clear.
2951
2952 This is not as a general purpose byte encoding to Unicode interface:
2953 use the Encode extension for that.
2954
2955 =for apidoc sv_utf8_upgrade_flags
2956
2957 Converts the PV of an SV to its UTF-8-encoded form.
2958 Forces the SV to string form if it is not already.
2959 Always sets the SvUTF8 flag to avoid future validity checks even
2960 if all the bytes have hibit clear. If C<flags> has C<SV_GMAGIC> bit set,
2961 will C<mg_get> on C<sv> if appropriate, else not. C<sv_utf8_upgrade> and
2962 C<sv_utf8_upgrade_nomg> are implemented in terms of this function.
2963
2964 This is not as a general purpose byte encoding to Unicode interface:
2965 use the Encode extension for that.
2966
2967 =cut
2968 */
2969
2970 STRLEN
2971 Perl_sv_utf8_upgrade_flags(pTHX_ register SV *sv, I32 flags)
2972 {
2973     dVAR;
2974     if (sv == &PL_sv_undef)
2975         return 0;
2976     if (!SvPOK(sv)) {
2977         STRLEN len = 0;
2978         if (SvREADONLY(sv) && (SvPOKp(sv) || SvIOKp(sv) || SvNOKp(sv))) {
2979             (void) sv_2pv_flags(sv,&len, flags);
2980             if (SvUTF8(sv))
2981                 return len;
2982         } else {
2983             (void) SvPV_force(sv,len);
2984         }
2985     }
2986
2987     if (SvUTF8(sv)) {
2988         return SvCUR(sv);
2989     }
2990
2991     if (SvIsCOW(sv)) {
2992         sv_force_normal_flags(sv, 0);
2993     }
2994
2995     if (PL_encoding && !(flags & SV_UTF8_NO_ENCODING))
2996         sv_recode_to_utf8(sv, PL_encoding);
2997     else { /* Assume Latin-1/EBCDIC */
2998         /* This function could be much more efficient if we
2999          * had a FLAG in SVs to signal if there are any hibit
3000          * chars in the PV.  Given that there isn't such a flag
3001          * make the loop as fast as possible. */
3002         const U8 * const s = (U8 *) SvPVX_const(sv);
3003         const U8 * const e = (U8 *) SvEND(sv);
3004         const U8 *t = s;
3005         
3006         while (t < e) {
3007             const U8 ch = *t++;
3008             /* Check for hi bit */
3009             if (!NATIVE_IS_INVARIANT(ch)) {
3010                 STRLEN len = SvCUR(sv) + 1; /* Plus the \0 */
3011                 U8 * const recoded = bytes_to_utf8((U8*)s, &len);
3012
3013                 SvPV_free(sv); /* No longer using what was there before. */
3014                 SvPV_set(sv, (char*)recoded);
3015                 SvCUR_set(sv, len - 1);
3016                 SvLEN_set(sv, len); /* No longer know the real size. */
3017                 break;
3018             }
3019         }
3020         /* Mark as UTF-8 even if no hibit - saves scanning loop */
3021         SvUTF8_on(sv);
3022     }
3023     return SvCUR(sv);
3024 }
3025
3026 /*
3027 =for apidoc sv_utf8_downgrade
3028
3029 Attempts to convert the PV of an SV from characters to bytes.
3030 If the PV contains a character beyond byte, this conversion will fail;
3031 in this case, either returns false or, if C<fail_ok> is not
3032 true, croaks.
3033
3034 This is not as a general purpose Unicode to byte encoding interface:
3035 use the Encode extension for that.
3036
3037 =cut
3038 */
3039
3040 bool
3041 Perl_sv_utf8_downgrade(pTHX_ register SV* sv, bool fail_ok)
3042 {
3043     dVAR;
3044     if (SvPOKp(sv) && SvUTF8(sv)) {
3045         if (SvCUR(sv)) {
3046             U8 *s;
3047             STRLEN len;
3048
3049             if (SvIsCOW(sv)) {
3050                 sv_force_normal_flags(sv, 0);
3051             }
3052             s = (U8 *) SvPV(sv, len);
3053             if (!utf8_to_bytes(s, &len)) {
3054                 if (fail_ok)
3055                     return FALSE;
3056                 else {
3057                     if (PL_op)
3058                         Perl_croak(aTHX_ "Wide character in %s",
3059                                    OP_DESC(PL_op));
3060                     else
3061                         Perl_croak(aTHX_ "Wide character");
3062                 }
3063             }
3064             SvCUR_set(sv, len);
3065         }
3066     }
3067     SvUTF8_off(sv);
3068     return TRUE;
3069 }
3070
3071 /*
3072 =for apidoc sv_utf8_encode
3073
3074 Converts the PV of an SV to UTF-8, but then turns the C<SvUTF8>
3075 flag off so that it looks like octets again.
3076
3077 =cut
3078 */
3079
3080 void
3081 Perl_sv_utf8_encode(pTHX_ register SV *sv)
3082 {
3083     (void) sv_utf8_upgrade(sv);
3084     if (SvIsCOW(sv)) {
3085         sv_force_normal_flags(sv, 0);
3086     }
3087     if (SvREADONLY(sv)) {
3088         Perl_croak(aTHX_ PL_no_modify);
3089     }
3090     SvUTF8_off(sv);
3091 }
3092
3093 /*
3094 =for apidoc sv_utf8_decode
3095
3096 If the PV of the SV is an octet sequence in UTF-8
3097 and contains a multiple-byte character, the C<SvUTF8> flag is turned on
3098 so that it looks like a character. If the PV contains only single-byte
3099 characters, the C<SvUTF8> flag stays being off.
3100 Scans PV for validity and returns false if the PV is invalid UTF-8.
3101
3102 =cut
3103 */
3104
3105 bool
3106 Perl_sv_utf8_decode(pTHX_ register SV *sv)
3107 {
3108     if (SvPOKp(sv)) {
3109         const U8 *c;
3110         const U8 *e;
3111
3112         /* The octets may have got themselves encoded - get them back as
3113          * bytes
3114          */
3115         if (!sv_utf8_downgrade(sv, TRUE))
3116             return FALSE;
3117
3118         /* it is actually just a matter of turning the utf8 flag on, but
3119          * we want to make sure everything inside is valid utf8 first.
3120          */
3121         c = (const U8 *) SvPVX_const(sv);
3122         if (!is_utf8_string(c, SvCUR(sv)+1))
3123             return FALSE;
3124         e = (const U8 *) SvEND(sv);
3125         while (c < e) {
3126             const U8 ch = *c++;
3127             if (!UTF8_IS_INVARIANT(ch)) {
3128                 SvUTF8_on(sv);
3129                 break;
3130             }
3131         }
3132     }
3133     return TRUE;
3134 }
3135
3136 /*
3137 =for apidoc sv_setsv
3138
3139 Copies the contents of the source SV C<ssv> into the destination SV
3140 C<dsv>.  The source SV may be destroyed if it is mortal, so don't use this
3141 function if the source SV needs to be reused. Does not handle 'set' magic.
3142 Loosely speaking, it performs a copy-by-value, obliterating any previous
3143 content of the destination.
3144
3145 You probably want to use one of the assortment of wrappers, such as
3146 C<SvSetSV>, C<SvSetSV_nosteal>, C<SvSetMagicSV> and
3147 C<SvSetMagicSV_nosteal>.
3148
3149 =for apidoc sv_setsv_flags
3150
3151 Copies the contents of the source SV C<ssv> into the destination SV
3152 C<dsv>.  The source SV may be destroyed if it is mortal, so don't use this
3153 function if the source SV needs to be reused. Does not handle 'set' magic.
3154 Loosely speaking, it performs a copy-by-value, obliterating any previous
3155 content of the destination.
3156 If the C<flags> parameter has the C<SV_GMAGIC> bit set, will C<mg_get> on
3157 C<ssv> if appropriate, else not. If the C<flags> parameter has the
3158 C<NOSTEAL> bit set then the buffers of temps will not be stolen. <sv_setsv>
3159 and C<sv_setsv_nomg> are implemented in terms of this function.
3160
3161 You probably want to use one of the assortment of wrappers, such as
3162 C<SvSetSV>, C<SvSetSV_nosteal>, C<SvSetMagicSV> and
3163 C<SvSetMagicSV_nosteal>.
3164
3165 This is the primary function for copying scalars, and most other
3166 copy-ish functions and macros use this underneath.
3167
3168 =cut
3169 */
3170
3171 static void
3172 S_glob_assign_glob(pTHX_ SV *dstr, SV *sstr, const int dtype)
3173 {
3174     if (dtype != SVt_PVGV) {
3175         const char * const name = GvNAME(sstr);
3176         const STRLEN len = GvNAMELEN(sstr);
3177         /* don't upgrade SVt_PVLV: it can hold a glob */
3178         if (dtype != SVt_PVLV) {
3179             if (dtype >= SVt_PV) {
3180                 SvPV_free(dstr);
3181                 SvPV_set(dstr, 0);
3182                 SvLEN_set(dstr, 0);
3183                 SvCUR_set(dstr, 0);
3184             }
3185             sv_upgrade(dstr, SVt_PVGV);
3186             (void)SvOK_off(dstr);
3187             SvSCREAM_on(dstr);
3188         }
3189         GvSTASH(dstr) = GvSTASH(sstr);
3190         if (GvSTASH(dstr))
3191             Perl_sv_add_backref(aTHX_ (SV*)GvSTASH(dstr), dstr);
3192         gv_name_set((GV *)dstr, name, len, GV_ADD);
3193         SvFAKE_on(dstr);        /* can coerce to non-glob */
3194     }
3195
3196 #ifdef GV_UNIQUE_CHECK
3197     if (GvUNIQUE((GV*)dstr)) {
3198         Perl_croak(aTHX_ PL_no_modify);
3199     }
3200 #endif
3201
3202     gp_free((GV*)dstr);
3203     SvSCREAM_off(dstr);
3204     (void)SvOK_off(dstr);
3205     SvSCREAM_on(dstr);
3206     GvINTRO_off(dstr);          /* one-shot flag */
3207     GvGP(dstr) = gp_ref(GvGP(sstr));
3208     if (SvTAINTED(sstr))
3209         SvTAINT(dstr);
3210     if (GvIMPORTED(dstr) != GVf_IMPORTED
3211         && CopSTASH_ne(PL_curcop, GvSTASH(dstr)))
3212         {
3213             GvIMPORTED_on(dstr);
3214         }
3215     GvMULTI_on(dstr);
3216     return;
3217 }
3218
3219 static void
3220 S_glob_assign_ref(pTHX_ SV *dstr, SV *sstr) {
3221     SV * const sref = SvREFCNT_inc(SvRV(sstr));
3222     SV *dref = NULL;
3223     const int intro = GvINTRO(dstr);
3224     SV **location;
3225     U8 import_flag = 0;
3226     const U32 stype = SvTYPE(sref);
3227
3228
3229 #ifdef GV_UNIQUE_CHECK
3230     if (GvUNIQUE((GV*)dstr)) {
3231         Perl_croak(aTHX_ PL_no_modify);
3232     }
3233 #endif
3234
3235     if (intro) {
3236         GvINTRO_off(dstr);      /* one-shot flag */
3237         GvLINE(dstr) = CopLINE(PL_curcop);
3238         GvEGV(dstr) = (GV*)dstr;
3239     }
3240     GvMULTI_on(dstr);
3241     switch (stype) {
3242     case SVt_PVCV:
3243         location = (SV **) &GvCV(dstr);
3244         import_flag = GVf_IMPORTED_CV;
3245         goto common;
3246     case SVt_PVHV:
3247         location = (SV **) &GvHV(dstr);
3248         import_flag = GVf_IMPORTED_HV;
3249         goto common;
3250     case SVt_PVAV:
3251         location = (SV **) &GvAV(dstr);
3252         import_flag = GVf_IMPORTED_AV;
3253         goto common;
3254     case SVt_PVIO:
3255         location = (SV **) &GvIOp(dstr);
3256         goto common;
3257     case SVt_PVFM:
3258         location = (SV **) &GvFORM(dstr);
3259     default:
3260         location = &GvSV(dstr);
3261         import_flag = GVf_IMPORTED_SV;
3262     common:
3263         if (intro) {
3264             if (stype == SVt_PVCV) {
3265                 if (GvCVGEN(dstr) && GvCV(dstr) != (CV*)sref) {
3266                     SvREFCNT_dec(GvCV(dstr));
3267                     GvCV(dstr) = NULL;
3268                     GvCVGEN(dstr) = 0; /* Switch off cacheness. */
3269                     PL_sub_generation++;
3270                 }
3271             }
3272             SAVEGENERICSV(*location);
3273         }
3274         else
3275             dref = *location;
3276         if (stype == SVt_PVCV && *location != sref) {
3277             CV* const cv = (CV*)*location;
3278             if (cv) {
3279                 if (!GvCVGEN((GV*)dstr) &&
3280                     (CvROOT(cv) || CvXSUB(cv)))
3281                     {
3282                         /* Redefining a sub - warning is mandatory if
3283                            it was a const and its value changed. */
3284                         if (CvCONST(cv) && CvCONST((CV*)sref)
3285                             && cv_const_sv(cv) == cv_const_sv((CV*)sref)) {
3286                             /*EMPTY*/
3287                             /* They are 2 constant subroutines generated from
3288                                the same constant. This probably means that
3289                                they are really the "same" proxy subroutine
3290                                instantiated in 2 places. Most likely this is
3291                                when a constant is exported twice.  Don't warn.
3292                             */
3293                         }
3294                         else if (ckWARN(WARN_REDEFINE)
3295                                  || (CvCONST(cv)
3296                                      && (!CvCONST((CV*)sref)
3297                                          || sv_cmp(cv_const_sv(cv),
3298                                                    cv_const_sv((CV*)sref))))) {
3299                             Perl_warner(aTHX_ packWARN(WARN_REDEFINE),
3300                                         CvCONST(cv)
3301                                         ? "Constant subroutine %s::%s redefined"
3302                                         : "Subroutine %s::%s redefined",
3303                                         HvNAME_get(GvSTASH((GV*)dstr)),
3304                                         GvENAME((GV*)dstr));
3305                         }
3306                     }
3307                 if (!intro)
3308                     cv_ckproto(cv, (GV*)dstr,
3309                                SvPOK(sref) ? SvPVX_const(sref) : NULL);
3310             }
3311             GvCVGEN(dstr) = 0; /* Switch off cacheness. */
3312             GvASSUMECV_on(dstr);
3313             PL_sub_generation++;
3314         }
3315         *location = sref;
3316         if (import_flag && !(GvFLAGS(dstr) & import_flag)
3317             && CopSTASH_ne(PL_curcop, GvSTASH(dstr))) {
3318             GvFLAGS(dstr) |= import_flag;
3319         }
3320         break;
3321     }
3322     SvREFCNT_dec(dref);
3323     if (SvTAINTED(sstr))
3324         SvTAINT(dstr);
3325     return;
3326 }
3327
3328 void
3329 Perl_sv_setsv_flags(pTHX_ SV *dstr, register SV *sstr, I32 flags)
3330 {
3331     dVAR;
3332     register U32 sflags;
3333     register int dtype;
3334     register int stype;
3335
3336     if (sstr == dstr)
3337         return;
3338     SV_CHECK_THINKFIRST_COW_DROP(dstr);
3339     if (!sstr)
3340         sstr = &PL_sv_undef;
3341     stype = SvTYPE(sstr);
3342     dtype = SvTYPE(dstr);
3343
3344     SvAMAGIC_off(dstr);
3345     if ( SvVOK(dstr) )
3346     {
3347         /* need to nuke the magic */
3348         mg_free(dstr);
3349         SvRMAGICAL_off(dstr);
3350     }
3351
3352     /* There's a lot of redundancy below but we're going for speed here */
3353
3354     switch (stype) {
3355     case SVt_NULL:
3356       undef_sstr:
3357         if (dtype != SVt_PVGV) {
3358             (void)SvOK_off(dstr);
3359             return;
3360         }
3361         break;
3362     case SVt_IV:
3363         if (SvIOK(sstr)) {
3364             switch (dtype) {
3365             case SVt_NULL:
3366                 sv_upgrade(dstr, SVt_IV);
3367                 break;
3368             case SVt_NV:
3369             case SVt_RV:
3370             case SVt_PV:
3371                 sv_upgrade(dstr, SVt_PVIV);
3372                 break;
3373             }
3374             (void)SvIOK_only(dstr);
3375             SvIV_set(dstr,  SvIVX(sstr));
3376             if (SvIsUV(sstr))
3377                 SvIsUV_on(dstr);
3378             /* SvTAINTED can only be true if the SV has taint magic, which in
3379                turn means that the SV type is PVMG (or greater). This is the
3380                case statement for SVt_IV, so this cannot be true (whatever gcov
3381                may say).  */
3382             assert(!SvTAINTED(sstr));
3383             return;
3384         }
3385         goto undef_sstr;
3386
3387     case SVt_NV:
3388         if (SvNOK(sstr)) {
3389             switch (dtype) {
3390             case SVt_NULL:
3391             case SVt_IV:
3392                 sv_upgrade(dstr, SVt_NV);
3393                 break;
3394             case SVt_RV:
3395             case SVt_PV:
3396             case SVt_PVIV:
3397                 sv_upgrade(dstr, SVt_PVNV);
3398                 break;
3399             }
3400             SvNV_set(dstr, SvNVX(sstr));
3401             (void)SvNOK_only(dstr);
3402             /* SvTAINTED can only be true if the SV has taint magic, which in
3403                turn means that the SV type is PVMG (or greater). This is the
3404                case statement for SVt_NV, so this cannot be true (whatever gcov
3405                may say).  */
3406             assert(!SvTAINTED(sstr));
3407             return;
3408         }
3409         goto undef_sstr;
3410
3411     case SVt_RV:
3412         if (dtype < SVt_RV)
3413             sv_upgrade(dstr, SVt_RV);
3414         break;
3415     case SVt_PVFM:
3416 #ifdef PERL_OLD_COPY_ON_WRITE
3417         if ((SvFLAGS(sstr) & CAN_COW_MASK) == CAN_COW_FLAGS) {
3418             if (dtype < SVt_PVIV)
3419                 sv_upgrade(dstr, SVt_PVIV);
3420             break;
3421         }
3422         /* Fall through */
3423 #endif
3424     case SVt_PV:
3425         if (dtype < SVt_PV)
3426             sv_upgrade(dstr, SVt_PV);
3427         break;
3428     case SVt_PVIV:
3429         if (dtype < SVt_PVIV)
3430             sv_upgrade(dstr, SVt_PVIV);
3431         break;
3432     case SVt_PVNV:
3433         if (dtype < SVt_PVNV)
3434             sv_upgrade(dstr, SVt_PVNV);
3435         break;
3436     default:
3437         {
3438         const char * const type = sv_reftype(sstr,0);
3439         if (PL_op)
3440             Perl_croak(aTHX_ "Bizarre copy of %s in %s", type, OP_NAME(PL_op));
3441         else
3442             Perl_croak(aTHX_ "Bizarre copy of %s", type);
3443         }
3444         break;
3445
3446     case SVt_PVGV:
3447         if (dtype <= SVt_PVGV) {
3448             S_glob_assign_glob(aTHX_ dstr, sstr, dtype);
3449             return;
3450         }
3451         /*FALLTHROUGH*/
3452
3453     case SVt_PVMG:
3454     case SVt_PVLV:
3455     case SVt_PVBM:
3456         if (SvGMAGICAL(sstr) && (flags & SV_GMAGIC)) {
3457             mg_get(sstr);
3458             if ((int)SvTYPE(sstr) != stype) {
3459                 stype = SvTYPE(sstr);
3460                 if (stype == SVt_PVGV && dtype <= SVt_PVGV) {
3461                     S_glob_assign_glob(aTHX_ dstr, sstr, dtype);
3462                     return;
3463                 }
3464             }
3465         }
3466         if (stype == SVt_PVLV)
3467             SvUPGRADE(dstr, SVt_PVNV);
3468         else
3469             SvUPGRADE(dstr, (U32)stype);
3470     }
3471
3472     /* dstr may have been upgraded.  */
3473     dtype = SvTYPE(dstr);
3474     sflags = SvFLAGS(sstr);
3475
3476     if (sflags & SVf_ROK) {
3477         if (dtype == SVt_PVGV &&
3478             SvROK(sstr) && SvTYPE(SvRV(sstr)) == SVt_PVGV) {
3479             sstr = SvRV(sstr);
3480             if (sstr == dstr) {
3481                 if (GvIMPORTED(dstr) != GVf_IMPORTED
3482                     && CopSTASH_ne(PL_curcop, GvSTASH(dstr)))
3483                 {
3484                     GvIMPORTED_on(dstr);
3485                 }
3486                 GvMULTI_on(dstr);
3487                 return;
3488             }
3489             S_glob_assign_glob(aTHX_ dstr, sstr, dtype);
3490             return;
3491         }
3492
3493         if (dtype >= SVt_PV) {
3494             if (dtype == SVt_PVGV) {
3495                 S_glob_assign_ref(aTHX_ dstr, sstr);
3496                 return;
3497             }
3498             if (SvPVX_const(dstr)) {
3499                 SvPV_free(dstr);
3500                 SvLEN_set(dstr, 0);
3501                 SvCUR_set(dstr, 0);
3502             }
3503         }
3504         (void)SvOK_off(dstr);
3505         SvRV_set(dstr, SvREFCNT_inc(SvRV(sstr)));
3506         SvFLAGS(dstr) |= sflags & (SVf_ROK|SVf_AMAGIC);
3507         assert(!(sflags & SVp_NOK));
3508         assert(!(sflags & SVp_IOK));
3509         assert(!(sflags & SVf_NOK));
3510         assert(!(sflags & SVf_IOK));
3511     }
3512     else if (dtype == SVt_PVGV) {
3513         if (!(sflags & SVf_OK)) {
3514             if (ckWARN(WARN_MISC))
3515                 Perl_warner(aTHX_ packWARN(WARN_MISC),
3516                             "Undefined value assigned to typeglob");
3517         }
3518         else {
3519             GV *gv = gv_fetchsv(sstr, GV_ADD, SVt_PVGV);
3520             if (dstr != (SV*)gv) {
3521                 if (GvGP(dstr))
3522                     gp_free((GV*)dstr);
3523                 GvGP(dstr) = gp_ref(GvGP(gv));
3524             }
3525         }
3526     }
3527     else if (sflags & SVp_POK) {
3528         bool isSwipe = 0;
3529
3530         /*
3531          * Check to see if we can just swipe the string.  If so, it's a
3532          * possible small lose on short strings, but a big win on long ones.
3533          * It might even be a win on short strings if SvPVX_const(dstr)
3534          * has to be allocated and SvPVX_const(sstr) has to be freed.
3535          */
3536
3537         /* Whichever path we take through the next code, we want this true,
3538            and doing it now facilitates the COW check.  */
3539         (void)SvPOK_only(dstr);
3540
3541         if (
3542             /* We're not already COW  */
3543             ((sflags & (SVf_FAKE | SVf_READONLY)) != (SVf_FAKE | SVf_READONLY)
3544 #ifndef PERL_OLD_COPY_ON_WRITE
3545              /* or we are, but dstr isn't a suitable target.  */
3546              || (SvFLAGS(dstr) & CAN_COW_MASK) != CAN_COW_FLAGS
3547 #endif
3548              )
3549             &&
3550             !(isSwipe =
3551                  (sflags & SVs_TEMP) &&   /* slated for free anyway? */
3552                  !(sflags & SVf_OOK) &&   /* and not involved in OOK hack? */
3553                  (!(flags & SV_NOSTEAL)) &&
3554                                         /* and we're allowed to steal temps */
3555                  SvREFCNT(sstr) == 1 &&   /* and no other references to it? */
3556                  SvLEN(sstr)    &&        /* and really is a string */
3557                                 /* and won't be needed again, potentially */
3558               !(PL_op && PL_op->op_type == OP_AASSIGN))
3559 #ifdef PERL_OLD_COPY_ON_WRITE
3560             && !((sflags & CAN_COW_MASK) == CAN_COW_FLAGS
3561                  && (SvFLAGS(dstr) & CAN_COW_MASK) == CAN_COW_FLAGS
3562                  && SvTYPE(sstr) >= SVt_PVIV)
3563 #endif
3564             ) {
3565             /* Failed the swipe test, and it's not a shared hash key either.
3566                Have to copy the string.  */
3567             STRLEN len = SvCUR(sstr);
3568             SvGROW(dstr, len + 1);      /* inlined from sv_setpvn */
3569             Move(SvPVX_const(sstr),SvPVX(dstr),len,char);
3570             SvCUR_set(dstr, len);
3571             *SvEND(dstr) = '\0';
3572         } else {
3573             /* If PERL_OLD_COPY_ON_WRITE is not defined, then isSwipe will always
3574                be true in here.  */
3575             /* Either it's a shared hash key, or it's suitable for
3576                copy-on-write or we can swipe the string.  */
3577             if (DEBUG_C_TEST) {
3578                 PerlIO_printf(Perl_debug_log, "Copy on write: sstr --> dstr\n");
3579                 sv_dump(sstr);
3580                 sv_dump(dstr);
3581             }
3582 #ifdef PERL_OLD_COPY_ON_WRITE
3583             if (!isSwipe) {
3584                 /* I believe I should acquire a global SV mutex if
3585                    it's a COW sv (not a shared hash key) to stop
3586                    it going un copy-on-write.
3587                    If the source SV has gone un copy on write between up there
3588                    and down here, then (assert() that) it is of the correct
3589                    form to make it copy on write again */
3590                 if ((sflags & (SVf_FAKE | SVf_READONLY))
3591                     != (SVf_FAKE | SVf_READONLY)) {
3592                     SvREADONLY_on(sstr);
3593                     SvFAKE_on(sstr);
3594                     /* Make the source SV into a loop of 1.
3595                        (about to become 2) */
3596                     SV_COW_NEXT_SV_SET(sstr, sstr);
3597                 }
3598             }
3599 #endif
3600             /* Initial code is common.  */
3601             if (SvPVX_const(dstr)) {    /* we know that dtype >= SVt_PV */
3602                 SvPV_free(dstr);
3603             }
3604
3605             if (!isSwipe) {
3606                 /* making another shared SV.  */
3607                 STRLEN cur = SvCUR(sstr);
3608                 STRLEN len = SvLEN(sstr);
3609 #ifdef PERL_OLD_COPY_ON_WRITE
3610                 if (len) {
3611                     assert (SvTYPE(dstr) >= SVt_PVIV);
3612                     /* SvIsCOW_normal */
3613                     /* splice us in between source and next-after-source.  */
3614                     SV_COW_NEXT_SV_SET(dstr, SV_COW_NEXT_SV(sstr));
3615                     SV_COW_NEXT_SV_SET(sstr, dstr);
3616                     SvPV_set(dstr, SvPVX_mutable(sstr));
3617                 } else
3618 #endif
3619                 {
3620                     /* SvIsCOW_shared_hash */
3621                     DEBUG_C(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
3622                                           "Copy on write: Sharing hash\n"));
3623
3624                     assert (SvTYPE(dstr) >= SVt_PV);
3625                     SvPV_set(dstr,
3626                              HEK_KEY(share_hek_hek(SvSHARED_HEK_FROM_PV(SvPVX_const(sstr)))));
3627                 }
3628                 SvLEN_set(dstr, len);
3629                 SvCUR_set(dstr, cur);
3630                 SvREADONLY_on(dstr);
3631                 SvFAKE_on(dstr);
3632                 /* Relesase a global SV mutex.  */
3633             }
3634             else
3635                 {       /* Passes the swipe test.  */
3636                 SvPV_set(dstr, SvPVX_mutable(sstr));
3637                 SvLEN_set(dstr, SvLEN(sstr));
3638                 SvCUR_set(dstr, SvCUR(sstr));
3639
3640                 SvTEMP_off(dstr);
3641                 (void)SvOK_off(sstr);   /* NOTE: nukes most SvFLAGS on sstr */
3642                 SvPV_set(sstr, NULL);
3643                 SvLEN_set(sstr, 0);
3644                 SvCUR_set(sstr, 0);
3645                 SvTEMP_off(sstr);
3646             }
3647         }
3648         if (sflags & SVp_NOK) {
3649             SvNV_set(dstr, SvNVX(sstr));
3650         }
3651         if (sflags & SVp_IOK) {
3652             SvRELEASE_IVX(dstr);
3653             SvIV_set(dstr, SvIVX(sstr));
3654             /* Must do this otherwise some other overloaded use of 0x80000000
3655                gets confused. I guess SVpbm_VALID */
3656             if (sflags & SVf_IVisUV)
3657                 SvIsUV_on(dstr);
3658         }
3659         SvFLAGS(dstr) |= sflags & (SVf_IOK|SVp_IOK|SVf_NOK|SVp_NOK|SVf_UTF8
3660                                    |SVf_AMAGIC);
3661         {
3662             const MAGIC * const smg = SvVOK(sstr);
3663             if (smg) {
3664                 sv_magic(dstr, NULL, PERL_MAGIC_vstring,
3665                          smg->mg_ptr, smg->mg_len);
3666                 SvRMAGICAL_on(dstr);
3667             }
3668         }
3669     }
3670     else if (sflags & (SVp_IOK|SVp_NOK)) {
3671         (void)SvOK_off(dstr);
3672         SvFLAGS(dstr) |= sflags & (SVf_IOK|SVp_IOK|SVf_IVisUV|SVf_NOK|SVp_NOK
3673                                    |SVf_AMAGIC);
3674         if (sflags & SVp_IOK) {
3675             /* XXXX Do we want to set IsUV for IV(ROK)?  Be extra safe... */
3676             SvIV_set(dstr, SvIVX(sstr));
3677         }
3678         if (sflags & SVp_NOK) {
3679             SvNV_set(dstr, SvNVX(sstr));
3680         }
3681     }
3682     else {
3683         if (isGV_with_GP(sstr)) {
3684             /* This stringification rule for globs is spread in 3 places.
3685                This feels bad. FIXME.  */
3686             const U32 wasfake = sflags & SVf_FAKE;
3687
3688             /* FAKE globs can get coerced, so need to turn this off
3689                temporarily if it is on.  */
3690             SvFAKE_off(sstr);
3691             gv_efullname3(dstr, (GV *)sstr, "*");
3692             SvFLAGS(sstr) |= wasfake;
3693             SvFLAGS(dstr) |= sflags & SVf_AMAGIC;
3694         }
3695         else
3696             (void)SvOK_off(dstr);
3697     }
3698     if (SvTAINTED(sstr))
3699         SvTAINT(dstr);
3700 }
3701
3702 /*
3703 =for apidoc sv_setsv_mg
3704
3705 Like C<sv_setsv>, but also handles 'set' magic.
3706
3707 =cut
3708 */
3709
3710 void
3711 Perl_sv_setsv_mg(pTHX_ SV *dstr, register SV *sstr)
3712 {
3713     sv_setsv(dstr,sstr);
3714     SvSETMAGIC(dstr);
3715 }
3716
3717 #ifdef PERL_OLD_COPY_ON_WRITE
3718 SV *
3719 Perl_sv_setsv_cow(pTHX_ SV *dstr, SV *sstr)
3720 {
3721     STRLEN cur = SvCUR(sstr);
3722     STRLEN len = SvLEN(sstr);
3723     register char *new_pv;
3724
3725     if (DEBUG_C_TEST) {
3726         PerlIO_printf(Perl_debug_log, "Fast copy on write: %p -> %p\n",
3727                       sstr, dstr);
3728         sv_dump(sstr);
3729         if (dstr)
3730                     sv_dump(dstr);
3731     }
3732
3733     if (dstr) {
3734         if (SvTHINKFIRST(dstr))
3735             sv_force_normal_flags(dstr, SV_COW_DROP_PV);
3736         else if (SvPVX_const(dstr))
3737             Safefree(SvPVX_const(dstr));
3738     }
3739     else
3740         new_SV(dstr);
3741     SvUPGRADE(dstr, SVt_PVIV);
3742
3743     assert (SvPOK(sstr));
3744     assert (SvPOKp(sstr));
3745     assert (!SvIOK(sstr));
3746     assert (!SvIOKp(sstr));
3747     assert (!SvNOK(sstr));
3748     assert (!SvNOKp(sstr));
3749
3750     if (SvIsCOW(sstr)) {
3751
3752         if (SvLEN(sstr) == 0) {
3753             /* source is a COW shared hash key.  */
3754             DEBUG_C(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
3755                                   "Fast copy on write: Sharing hash\n"));
3756             new_pv = HEK_KEY(share_hek_hek(SvSHARED_HEK_FROM_PV(SvPVX_const(sstr))));
3757             goto common_exit;
3758         }
3759         SV_COW_NEXT_SV_SET(dstr, SV_COW_NEXT_SV(sstr));
3760     } else {
3761         assert ((SvFLAGS(sstr) & CAN_COW_MASK) == CAN_COW_FLAGS);
3762         SvUPGRADE(sstr, SVt_PVIV);
3763         SvREADONLY_on(sstr);
3764         SvFAKE_on(sstr);
3765         DEBUG_C(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
3766                               "Fast copy on write: Converting sstr to COW\n"));
3767         SV_COW_NEXT_SV_SET(dstr, sstr);
3768     }
3769     SV_COW_NEXT_SV_SET(sstr, dstr);
3770     new_pv = SvPVX_mutable(sstr);
3771
3772   common_exit:
3773     SvPV_set(dstr, new_pv);
3774     SvFLAGS(dstr) = (SVt_PVIV|SVf_POK|SVp_POK|SVf_FAKE|SVf_READONLY);
3775     if (SvUTF8(sstr))
3776         SvUTF8_on(dstr);
3777     SvLEN_set(dstr, len);
3778     SvCUR_set(dstr, cur);
3779     if (DEBUG_C_TEST) {
3780         sv_dump(dstr);
3781     }
3782     return dstr;
3783 }
3784 #endif
3785
3786 /*
3787 =for apidoc sv_setpvn
3788
3789 Copies a string into an SV.  The C<len> parameter indicates the number of
3790 bytes to be copied.  If the C<ptr> argument is NULL the SV will become
3791 undefined.  Does not handle 'set' magic.  See C<sv_setpvn_mg>.
3792
3793 =cut
3794 */
3795
3796 void
3797 Perl_sv_setpvn(pTHX_ register SV *sv, register const char *ptr, register STRLEN len)
3798 {
3799     dVAR;
3800     register char *dptr;
3801
3802     SV_CHECK_THINKFIRST_COW_DROP(sv);
3803     if (!ptr) {
3804         (void)SvOK_off(sv);
3805         return;
3806     }
3807     else {
3808         /* len is STRLEN which is unsigned, need to copy to signed */
3809         const IV iv = len;
3810         if (iv < 0)
3811             Perl_croak(aTHX_ "panic: sv_setpvn called with negative strlen");
3812     }
3813     SvUPGRADE(sv, SVt_PV);
3814
3815     dptr = SvGROW(sv, len + 1);
3816     Move(ptr,dptr,len,char);
3817     dptr[len] = '\0';
3818     SvCUR_set(sv, len);
3819     (void)SvPOK_only_UTF8(sv);          /* validate pointer */
3820     SvTAINT(sv);
3821 }
3822
3823 /*
3824 =for apidoc sv_setpvn_mg
3825
3826 Like C<sv_setpvn>, but also handles 'set' magic.
3827
3828 =cut
3829 */
3830
3831 void
3832 Perl_sv_setpvn_mg(pTHX_ register SV *sv, register const char *ptr, register STRLEN len)
3833 {
3834     sv_setpvn(sv,ptr,len);
3835     SvSETMAGIC(sv);
3836 }
3837
3838 /*
3839 =for apidoc sv_setpv
3840
3841 Copies a string into an SV.  The string must be null-terminated.  Does not
3842 handle 'set' magic.  See C<sv_setpv_mg>.
3843
3844 =cut
3845 */
3846
3847 void
3848 Perl_sv_setpv(pTHX_ register SV *sv, register const char *ptr)
3849 {
3850     dVAR;
3851     register STRLEN len;
3852
3853     SV_CHECK_THINKFIRST_COW_DROP(sv);
3854     if (!ptr) {
3855         (void)SvOK_off(sv);
3856         return;
3857     }
3858     len = strlen(ptr);
3859     SvUPGRADE(sv, SVt_PV);
3860
3861     SvGROW(sv, len + 1);
3862     Move(ptr,SvPVX(sv),len+1,char);
3863     SvCUR_set(sv, len);
3864     (void)SvPOK_only_UTF8(sv);          /* validate pointer */
3865     SvTAINT(sv);
3866 }
3867
3868 /*
3869 =for apidoc sv_setpv_mg
3870
3871 Like C<sv_setpv>, but also handles 'set' magic.
3872
3873 =cut
3874 */
3875
3876 void
3877 Perl_sv_setpv_mg(pTHX_ register SV *sv, register const char *ptr)
3878 {
3879     sv_setpv(sv,ptr);
3880     SvSETMAGIC(sv);
3881 }
3882
3883 /*
3884 =for apidoc sv_usepvn
3885
3886 Tells an SV to use C<ptr> to find its string value.  Normally the string is
3887 stored inside the SV but sv_usepvn allows the SV to use an outside string.
3888 The C<ptr> should point to memory that was allocated by C<malloc>.  The
3889 string length, C<len>, must be supplied.  This function will realloc the
3890 memory pointed to by C<ptr>, so that pointer should not be freed or used by
3891 the programmer after giving it to sv_usepvn.  Does not handle 'set' magic.
3892 See C<sv_usepvn_mg>.
3893
3894 =cut
3895 */
3896
3897 void
3898 Perl_sv_usepvn(pTHX_ register SV *sv, register char *ptr, register STRLEN len)
3899 {
3900     dVAR;
3901     STRLEN allocate;
3902     SV_CHECK_THINKFIRST_COW_DROP(sv);
3903     SvUPGRADE(sv, SVt_PV);
3904     if (!ptr) {
3905         (void)SvOK_off(sv);
3906         return;
3907     }
3908     if (SvPVX_const(sv))
3909         SvPV_free(sv);
3910
3911     allocate = PERL_STRLEN_ROUNDUP(len + 1);
3912     ptr = saferealloc (ptr, allocate);
3913     SvPV_set(sv, ptr);
3914     SvCUR_set(sv, len);
3915     SvLEN_set(sv, allocate);
3916     *SvEND(sv) = '\0';
3917     (void)SvPOK_only_UTF8(sv);          /* validate pointer */
3918     SvTAINT(sv);
3919 }
3920
3921 /*
3922 =for apidoc sv_usepvn_mg
3923
3924 Like C<sv_usepvn>, but also handles 'set' magic.
3925
3926 =cut
3927 */
3928
3929 void
3930 Perl_sv_usepvn_mg(pTHX_ register SV *sv, register char *ptr, register STRLEN len)
3931 {
3932     sv_usepvn(sv,ptr,len);
3933     SvSETMAGIC(sv);
3934 }
3935
3936 #ifdef PERL_OLD_COPY_ON_WRITE
3937 /* Need to do this *after* making the SV normal, as we need the buffer
3938    pointer to remain valid until after we've copied it.  If we let go too early,
3939    another thread could invalidate it by unsharing last of the same hash key
3940    (which it can do by means other than releasing copy-on-write Svs)
3941    or by changing the other copy-on-write SVs in the loop.  */
3942 STATIC void
3943 S_sv_release_COW(pTHX_ register SV *sv, const char *pvx, STRLEN len, SV *after)
3944 {
3945     if (len) { /* this SV was SvIsCOW_normal(sv) */
3946          /* we need to find the SV pointing to us.  */
3947         SV *current = SV_COW_NEXT_SV(after);
3948
3949         if (current == sv) {
3950             /* The SV we point to points back to us (there were only two of us
3951                in the loop.)
3952                Hence other SV is no longer copy on write either.  */
3953             SvFAKE_off(after);
3954             SvREADONLY_off(after);
3955         } else {
3956             /* We need to follow the pointers around the loop.  */
3957             SV *next;
3958             while ((next = SV_COW_NEXT_SV(current)) != sv) {
3959                 assert (next);
3960                 current = next;
3961                  /* don't loop forever if the structure is bust, and we have
3962                     a pointer into a closed loop.  */
3963                 assert (current != after);
3964                 assert (SvPVX_const(current) == pvx);
3965             }
3966             /* Make the SV before us point to the SV after us.  */
3967             SV_COW_NEXT_SV_SET(current, after);
3968         }
3969     } else {
3970         unshare_hek(SvSHARED_HEK_FROM_PV(pvx));
3971     }
3972 }
3973
3974 int
3975 Perl_sv_release_IVX(pTHX_ register SV *sv)
3976 {
3977     if (SvIsCOW(sv))
3978         sv_force_normal_flags(sv, 0);
3979     SvOOK_off(sv);
3980     return 0;
3981 }
3982 #endif
3983 /*
3984 =for apidoc sv_force_normal_flags
3985
3986 Undo various types of fakery on an SV: if the PV is a shared string, make
3987 a private copy; if we're a ref, stop refing; if we're a glob, downgrade to
3988 an xpvmg; if we're a copy-on-write scalar, this is the on-write time when
3989 we do the copy, and is also used locally. If C<SV_COW_DROP_PV> is set
3990 then a copy-on-write scalar drops its PV buffer (if any) and becomes
3991 SvPOK_off rather than making a copy. (Used where this scalar is about to be
3992 set to some other value.) In addition, the C<flags> parameter gets passed to
3993 C<sv_unref_flags()> when unrefing. C<sv_force_normal> calls this function
3994 with flags set to 0.
3995
3996 =cut
3997 */
3998
3999 void
4000 Perl_sv_force_normal_flags(pTHX_ register SV *sv, U32 flags)
4001 {
4002     dVAR;
4003 #ifdef PERL_OLD_COPY_ON_WRITE
4004     if (SvREADONLY(sv)) {
4005         /* At this point I believe I should acquire a global SV mutex.  */
4006         if (SvFAKE(sv)) {
4007             const char * const pvx = SvPVX_const(sv);
4008             const STRLEN len = SvLEN(sv);
4009             const STRLEN cur = SvCUR(sv);
4010             SV * const next = SV_COW_NEXT_SV(sv);   /* next COW sv in the loop. */
4011             if (DEBUG_C_TEST) {
4012                 PerlIO_printf(Perl_debug_log,
4013                               "Copy on write: Force normal %ld\n",
4014                               (long) flags);
4015                 sv_dump(sv);
4016             }
4017             SvFAKE_off(sv);
4018             SvREADONLY_off(sv);
4019             /* This SV doesn't own the buffer, so need to Newx() a new one:  */
4020             SvPV_set(sv, NULL);
4021             SvLEN_set(sv, 0);
4022             if (flags & SV_COW_DROP_PV) {
4023                 /* OK, so we don't need to copy our buffer.  */
4024                 SvPOK_off(sv);
4025             } else {
4026                 SvGROW(sv, cur + 1);
4027                 Move(pvx,SvPVX(sv),cur,char);
4028                 SvCUR_set(sv, cur);
4029                 *SvEND(sv) = '\0';
4030             }
4031             sv_release_COW(sv, pvx, len, next);
4032             if (DEBUG_C_TEST) {
4033                 sv_dump(sv);
4034             }
4035         }
4036         else if (IN_PERL_RUNTIME)
4037             Perl_croak(aTHX_ PL_no_modify);
4038         /* At this point I believe that I can drop the global SV mutex.  */
4039     }
4040 #else
4041     if (SvREADONLY(sv)) {
4042         if (SvFAKE(sv)) {
4043             const char * const pvx = SvPVX_const(sv);
4044             const STRLEN len = SvCUR(sv);
4045             SvFAKE_off(sv);
4046             SvREADONLY_off(sv);
4047             SvPV_set(sv, NULL);
4048             SvLEN_set(sv, 0);
4049             SvGROW(sv, len + 1);
4050             Move(pvx,SvPVX(sv),len,char);
4051             *SvEND(sv) = '\0';
4052             unshare_hek(SvSHARED_HEK_FROM_PV(pvx));
4053         }
4054         else if (IN_PERL_RUNTIME)
4055             Perl_croak(aTHX_ PL_no_modify);
4056     }
4057 #endif
4058     if (SvROK(sv))
4059         sv_unref_flags(sv, flags);
4060     else if (SvFAKE(sv) && SvTYPE(sv) == SVt_PVGV)
4061         sv_unglob(sv);
4062 }
4063
4064 /*
4065 =for apidoc sv_chop
4066
4067 Efficient removal of characters from the beginning of the string buffer.
4068 SvPOK(sv) must be true and the C<ptr> must be a pointer to somewhere inside
4069 the string buffer.  The C<ptr> becomes the first character of the adjusted
4070 string. Uses the "OOK hack".
4071 Beware: after this function returns, C<ptr> and SvPVX_const(sv) may no longer
4072 refer to the same chunk of data.
4073
4074 =cut
4075 */
4076
4077 void
4078 Perl_sv_chop(pTHX_ register SV *sv, register const char *ptr)
4079 {
4080     register STRLEN delta;
4081     if (!ptr || !SvPOKp(sv))
4082         return;
4083     delta = ptr - SvPVX_const(sv);
4084     SV_CHECK_THINKFIRST(sv);
4085     if (SvTYPE(sv) < SVt_PVIV)
4086         sv_upgrade(sv,SVt_PVIV);
4087
4088     if (!SvOOK(sv)) {
4089         if (!SvLEN(sv)) { /* make copy of shared string */
4090             const char *pvx = SvPVX_const(sv);
4091             const STRLEN len = SvCUR(sv);
4092             SvGROW(sv, len + 1);
4093             Move(pvx,SvPVX(sv),len,char);
4094             *SvEND(sv) = '\0';
4095         }
4096         SvIV_set(sv, 0);
4097         /* Same SvOOK_on but SvOOK_on does a SvIOK_off
4098            and we do that anyway inside the SvNIOK_off
4099         */
4100         SvFLAGS(sv) |= SVf_OOK;
4101     }
4102     SvNIOK_off(sv);
4103     SvLEN_set(sv, SvLEN(sv) - delta);
4104     SvCUR_set(sv, SvCUR(sv) - delta);
4105     SvPV_set(sv, SvPVX(sv) + delta);
4106     SvIV_set(sv, SvIVX(sv) + delta);
4107 }
4108
4109 /*
4110 =for apidoc sv_catpvn
4111
4112 Concatenates the string onto the end of the string which is in the SV.  The
4113 C<len> indicates number of bytes to copy.  If the SV has the UTF-8
4114 status set, then the bytes appended should be valid UTF-8.
4115 Handles 'get' magic, but not 'set' magic.  See C<sv_catpvn_mg>.
4116
4117 =for apidoc sv_catpvn_flags
4118
4119 Concatenates the string onto the end of the string which is in the SV.  The
4120 C<len> indicates number of bytes to copy.  If the SV has the UTF-8
4121 status set, then the bytes appended should be valid UTF-8.
4122 If C<flags> has C<SV_GMAGIC> bit set, will C<mg_get> on C<dsv> if
4123 appropriate, else not. C<sv_catpvn> and C<sv_catpvn_nomg> are implemented
4124 in terms of this function.
4125
4126 =cut
4127 */
4128
4129 void
4130 Perl_sv_catpvn_flags(pTHX_ register SV *dsv, register const char *sstr, register STRLEN slen, I32 flags)
4131 {
4132     dVAR;
4133     STRLEN dlen;
4134     const char * const dstr = SvPV_force_flags(dsv, dlen, flags);
4135
4136     SvGROW(dsv, dlen + slen + 1);
4137     if (sstr == dstr)
4138         sstr = SvPVX_const(dsv);
4139     Move(sstr, SvPVX(dsv) + dlen, slen, char);
4140     SvCUR_set(dsv, SvCUR(dsv) + slen);
4141     *SvEND(dsv) = '\0';
4142     (void)SvPOK_only_UTF8(dsv);         /* validate pointer */
4143     SvTAINT(dsv);
4144     if (flags & SV_SMAGIC)
4145         SvSETMAGIC(dsv);
4146 }
4147
4148 /*
4149 =for apidoc sv_catsv
4150
4151 Concatenates the string from SV C<ssv> onto the end of the string in
4152 SV C<dsv>.  Modifies C<dsv> but not C<ssv>.  Handles 'get' magic, but
4153 not 'set' magic.  See C<sv_catsv_mg>.
4154
4155 =for apidoc sv_catsv_flags
4156
4157 Concatenates the string from SV C<ssv> onto the end of the string in
4158 SV C<dsv>.  Modifies C<dsv> but not C<ssv>.  If C<flags> has C<SV_GMAGIC>
4159 bit set, will C<mg_get> on the SVs if appropriate, else not. C<sv_catsv>
4160 and C<sv_catsv_nomg> are implemented in terms of this function.
4161
4162 =cut */
4163
4164 void
4165 Perl_sv_catsv_flags(pTHX_ SV *dsv, register SV *ssv, I32 flags)
4166 {
4167     dVAR;
4168     if (ssv) {
4169         STRLEN slen;
4170         const char *spv = SvPV_const(ssv, slen);
4171         if (spv) {
4172             /*  sutf8 and dutf8 were type bool, but under USE_ITHREADS,
4173                 gcc version 2.95.2 20000220 (Debian GNU/Linux) for
4174                 Linux xxx 2.2.17 on sparc64 with gcc -O2, we erroneously
4175                 get dutf8 = 0x20000000, (i.e.  SVf_UTF8) even though
4176                 dsv->sv_flags doesn't have that bit set.
4177                 Andy Dougherty  12 Oct 2001
4178             */
4179             const I32 sutf8 = DO_UTF8(ssv);
4180             I32 dutf8;
4181
4182             if (SvGMAGICAL(dsv) && (flags & SV_GMAGIC))
4183                 mg_get(dsv);
4184             dutf8 = DO_UTF8(dsv);
4185
4186             if (dutf8 != sutf8) {
4187                 if (dutf8) {
4188                     /* Not modifying source SV, so taking a temporary copy. */
4189                     SV* const csv = sv_2mortal(newSVpvn(spv, slen));
4190
4191                     sv_utf8_upgrade(csv);
4192                     spv = SvPV_const(csv, slen);
4193                 }
4194                 else
4195                     sv_utf8_upgrade_nomg(dsv);
4196             }
4197             sv_catpvn_nomg(dsv, spv, slen);
4198         }
4199     }
4200     if (flags & SV_SMAGIC)
4201         SvSETMAGIC(dsv);
4202 }
4203
4204 /*
4205 =for apidoc sv_catpv
4206
4207 Concatenates the string onto the end of the string which is in the SV.
4208 If the SV has the UTF-8 status set, then the bytes appended should be
4209 valid UTF-8.  Handles 'get' magic, but not 'set' magic.  See C<sv_catpv_mg>.
4210
4211 =cut */
4212
4213 void
4214 Perl_sv_catpv(pTHX_ register SV *sv, register const char *ptr)
4215 {
4216     dVAR;
4217     register STRLEN len;
4218     STRLEN tlen;
4219     char *junk;
4220
4221     if (!ptr)
4222         return;
4223     junk = SvPV_force(sv, tlen);
4224     len = strlen(ptr);
4225     SvGROW(sv, tlen + len + 1);
4226     if (ptr == junk)
4227         ptr = SvPVX_const(sv);
4228     Move(ptr,SvPVX(sv)+tlen,len+1,char);
4229     SvCUR_set(sv, SvCUR(sv) + len);
4230     (void)SvPOK_only_UTF8(sv);          /* validate pointer */
4231     SvTAINT(sv);
4232 }
4233
4234 /*
4235 =for apidoc sv_catpv_mg
4236
4237 Like C<sv_catpv>, but also handles 'set' magic.
4238
4239 =cut
4240 */
4241
4242 void
4243 Perl_sv_catpv_mg(pTHX_ register SV *sv, register const char *ptr)
4244 {
4245     sv_catpv(sv,ptr);
4246     SvSETMAGIC(sv);
4247 }
4248
4249 /*
4250 =for apidoc newSV
4251
4252 Creates a new SV.  A non-zero C<len> parameter indicates the number of
4253 bytes of preallocated string space the SV should have.  An extra byte for a
4254 trailing NUL is also reserved.  (SvPOK is not set for the SV even if string
4255 space is allocated.)  The reference count for the new SV is set to 1.
4256
4257 In 5.9.3, newSV() replaces the older NEWSV() API, and drops the first
4258 parameter, I<x>, a debug aid which allowed callers to identify themselves.
4259 This aid has been superseded by a new build option, PERL_MEM_LOG (see
4260 L<perlhack/PERL_MEM_LOG>).  The older API is still there for use in XS
4261 modules supporting older perls.
4262
4263 =cut
4264 */
4265
4266 SV *
4267 Perl_newSV(pTHX_ STRLEN len)
4268 {
4269     dVAR;
4270     register SV *sv;
4271
4272     new_SV(sv);
4273     if (len) {
4274         sv_upgrade(sv, SVt_PV);
4275         SvGROW(sv, len + 1);
4276     }
4277     return sv;
4278 }
4279 /*
4280 =for apidoc sv_magicext
4281
4282 Adds magic to an SV, upgrading it if necessary. Applies the
4283 supplied vtable and returns a pointer to the magic added.
4284
4285 Note that C<sv_magicext> will allow things that C<sv_magic> will not.
4286 In particular, you can add magic to SvREADONLY SVs, and add more than
4287 one instance of the same 'how'.
4288
4289 If C<namlen> is greater than zero then a C<savepvn> I<copy> of C<name> is
4290 stored, if C<namlen> is zero then C<name> is stored as-is and - as another
4291 special case - if C<(name && namlen == HEf_SVKEY)> then C<name> is assumed
4292 to contain an C<SV*> and is stored as-is with its REFCNT incremented.
4293
4294 (This is now used as a subroutine by C<sv_magic>.)
4295
4296 =cut
4297 */
4298 MAGIC * 
4299 Perl_sv_magicext(pTHX_ SV* sv, SV* obj, int how, MGVTBL *vtable,
4300                  const char* name, I32 namlen)
4301 {
4302     dVAR;
4303     MAGIC* mg;
4304
4305     if (SvTYPE(sv) < SVt_PVMG) {
4306         SvUPGRADE(sv, SVt_PVMG);
4307     }
4308     Newxz(mg, 1, MAGIC);
4309     mg->mg_moremagic = SvMAGIC(sv);
4310     SvMAGIC_set(sv, mg);
4311
4312     /* Sometimes a magic contains a reference loop, where the sv and
4313        object refer to each other.  To prevent a reference loop that
4314        would prevent such objects being freed, we look for such loops
4315        and if we find one we avoid incrementing the object refcount.
4316
4317        Note we cannot do this to avoid self-tie loops as intervening RV must
4318        have its REFCNT incremented to keep it in existence.
4319
4320     */
4321     if (!obj || obj == sv ||
4322         how == PERL_MAGIC_arylen ||
4323         how == PERL_MAGIC_qr ||
4324         how == PERL_MAGIC_symtab ||
4325         (SvTYPE(obj) == SVt_PVGV &&
4326             (GvSV(obj) == sv || GvHV(obj) == (HV*)sv || GvAV(obj) == (AV*)sv ||
4327             GvCV(obj) == (CV*)sv || GvIOp(obj) == (IO*)sv ||
4328             GvFORM(obj) == (CV*)sv)))
4329     {
4330         mg->mg_obj = obj;
4331     }
4332     else {
4333         mg->mg_obj = SvREFCNT_inc_simple(obj);
4334         mg->mg_flags |= MGf_REFCOUNTED;
4335     }
4336
4337     /* Normal self-ties simply pass a null object, and instead of
4338        using mg_obj directly, use the SvTIED_obj macro to produce a
4339        new RV as needed.  For glob "self-ties", we are tieing the PVIO
4340        with an RV obj pointing to the glob containing the PVIO.  In
4341        this case, to avoid a reference loop, we need to weaken the
4342        reference.
4343     */
4344
4345     if (how == PERL_MAGIC_tiedscalar && SvTYPE(sv) == SVt_PVIO &&
4346         obj && SvROK(obj) && GvIO(SvRV(obj)) == (IO*)sv)
4347     {
4348       sv_rvweaken(obj);
4349     }
4350
4351     mg->mg_type = how;
4352     mg->mg_len = namlen;
4353     if (name) {
4354         if (namlen > 0)
4355             mg->mg_ptr = savepvn(name, namlen);
4356         else if (namlen == HEf_SVKEY)
4357             mg->mg_ptr = (char*)SvREFCNT_inc_simple_NN((SV*)name);
4358         else
4359             mg->mg_ptr = (char *) name;
4360     }
4361     mg->mg_virtual = vtable;
4362
4363     mg_magical(sv);
4364     if (SvGMAGICAL(sv))
4365         SvFLAGS(sv) &= ~(SVf_IOK|SVf_NOK|SVf_POK);
4366     return mg;
4367 }
4368
4369 /*
4370 =for apidoc sv_magic
4371
4372 Adds magic to an SV. First upgrades C<sv> to type C<SVt_PVMG> if necessary,
4373 then adds a new magic item of type C<how> to the head of the magic list.
4374
4375 See C<sv_magicext> (which C<sv_magic> now calls) for a description of the
4376 handling of the C<name> and C<namlen> arguments.
4377
4378 You need to use C<sv_magicext> to add magic to SvREADONLY SVs and also
4379 to add more than one instance of the same 'how'.
4380
4381 =cut
4382 */
4383
4384 void
4385 Perl_sv_magic(pTHX_ register SV *sv, SV *obj, int how, const char *name, I32 namlen)
4386 {
4387     dVAR;
4388     MGVTBL *vtable;
4389     MAGIC* mg;
4390
4391 #ifdef PERL_OLD_COPY_ON_WRITE
4392     if (SvIsCOW(sv))
4393         sv_force_normal_flags(sv, 0);
4394 #endif
4395     if (SvREADONLY(sv)) {
4396         if (
4397             /* its okay to attach magic to shared strings; the subsequent
4398              * upgrade to PVMG will unshare the string */
4399             !(SvFAKE(sv) && SvTYPE(sv) < SVt_PVMG)
4400
4401             && IN_PERL_RUNTIME
4402             && how != PERL_MAGIC_regex_global
4403             && how != PERL_MAGIC_bm
4404             && how != PERL_MAGIC_fm
4405             && how != PERL_MAGIC_sv
4406             && how != PERL_MAGIC_backref
4407            )
4408         {
4409             Perl_croak(aTHX_ PL_no_modify);
4410         }
4411     }
4412     if (SvMAGICAL(sv) || (how == PERL_MAGIC_taint && SvTYPE(sv) >= SVt_PVMG)) {
4413         if (SvMAGIC(sv) && (mg = mg_find(sv, how))) {
4414             /* sv_magic() refuses to add a magic of the same 'how' as an
4415                existing one
4416              */
4417             if (how == PERL_MAGIC_taint) {
4418                 mg->mg_len |= 1;
4419                 /* Any scalar which already had taint magic on which someone
4420                    (erroneously?) did SvIOK_on() or similar will now be
4421                    incorrectly sporting public "OK" flags.  */
4422                 SvFLAGS(sv) &= ~(SVf_IOK|SVf_NOK|SVf_POK);
4423             }
4424             return;
4425         }
4426     }
4427
4428     switch (how) {
4429     case PERL_MAGIC_sv:
4430         vtable = &PL_vtbl_sv;
4431         break;
4432     case PERL_MAGIC_overload:
4433         vtable = &PL_vtbl_amagic;
4434         break;
4435     case PERL_MAGIC_overload_elem:
4436         vtable = &PL_vtbl_amagicelem;
4437         break;
4438     case PERL_MAGIC_overload_table:
4439         vtable = &PL_vtbl_ovrld;
4440         break;
4441     case PERL_MAGIC_bm:
4442         vtable = &PL_vtbl_bm;
4443         break;
4444     case PERL_MAGIC_regdata:
4445         vtable = &PL_vtbl_regdata;
4446         break;
4447     case PERL_MAGIC_regdatum:
4448         vtable = &PL_vtbl_regdatum;
4449         break;
4450     case PERL_MAGIC_env:
4451         vtable = &PL_vtbl_env;
4452         break;
4453     case PERL_MAGIC_fm:
4454         vtable = &PL_vtbl_fm;
4455         break;
4456     case PERL_MAGIC_envelem:
4457         vtable = &PL_vtbl_envelem;
4458         break;
4459     case PERL_MAGIC_regex_global:
4460         vtable = &PL_vtbl_mglob;
4461         break;
4462     case PERL_MAGIC_isa:
4463         vtable = &PL_vtbl_isa;
4464         break;
4465     case PERL_MAGIC_isaelem:
4466         vtable = &PL_vtbl_isaelem;
4467         break;
4468     case PERL_MAGIC_nkeys:
4469         vtable = &PL_vtbl_nkeys;
4470         break;
4471     case PERL_MAGIC_dbfile:
4472         vtable = NULL;
4473         break;
4474     case PERL_MAGIC_dbline:
4475         vtable = &PL_vtbl_dbline;
4476         break;
4477 #ifdef USE_LOCALE_COLLATE
4478     case PERL_MAGIC_collxfrm:
4479         vtable = &PL_vtbl_collxfrm;
4480         break;
4481 #endif /* USE_LOCALE_COLLATE */
4482     case PERL_MAGIC_tied:
4483         vtable = &PL_vtbl_pack;
4484         break;
4485     case PERL_MAGIC_tiedelem:
4486     case PERL_MAGIC_tiedscalar:
4487         vtable = &PL_vtbl_packelem;
4488         break;
4489     case PERL_MAGIC_qr:
4490         vtable = &PL_vtbl_regexp;
4491         break;
4492     case PERL_MAGIC_sig:
4493         vtable = &PL_vtbl_sig;
4494         break;
4495     case PERL_MAGIC_sigelem:
4496         vtable = &PL_vtbl_sigelem;
4497         break;
4498     case PERL_MAGIC_taint:
4499         vtable = &PL_vtbl_taint;
4500         break;
4501     case PERL_MAGIC_uvar:
4502         vtable = &PL_vtbl_uvar;
4503         break;
4504     case PERL_MAGIC_vec:
4505         vtable = &PL_vtbl_vec;
4506         break;
4507     case PERL_MAGIC_arylen_p:
4508     case PERL_MAGIC_rhash:
4509     case PERL_MAGIC_symtab:
4510     case PERL_MAGIC_vstring:
4511         vtable = NULL;
4512         break;
4513     case PERL_MAGIC_utf8:
4514         vtable = &PL_vtbl_utf8;
4515         break;
4516     case PERL_MAGIC_substr:
4517         vtable = &PL_vtbl_substr;
4518         break;
4519     case PERL_MAGIC_defelem:
4520         vtable = &PL_vtbl_defelem;
4521         break;
4522     case PERL_MAGIC_arylen:
4523         vtable = &PL_vtbl_arylen;
4524         break;
4525     case PERL_MAGIC_pos:
4526         vtable = &PL_vtbl_pos;
4527         break;
4528     case PERL_MAGIC_backref:
4529         vtable = &PL_vtbl_backref;
4530         break;
4531     case PERL_MAGIC_ext:
4532         /* Reserved for use by extensions not perl internals.           */
4533         /* Useful for attaching extension internal data to perl vars.   */
4534         /* Note that multiple extensions may clash if magical scalars   */
4535         /* etc holding private data from one are passed to another.     */
4536         vtable = NULL;
4537         break;
4538     default:
4539         Perl_croak(aTHX_ "Don't know how to handle magic of type \\%o", how);
4540     }
4541
4542     /* Rest of work is done else where */
4543     mg = sv_magicext(sv,obj,how,vtable,name,namlen);
4544
4545     switch (how) {
4546     case PERL_MAGIC_taint:
4547         mg->mg_len = 1;
4548         break;
4549     case PERL_MAGIC_ext:
4550     case PERL_MAGIC_dbfile:
4551         SvRMAGICAL_on(sv);
4552         break;
4553     }
4554 }
4555
4556 /*
4557 =for apidoc sv_unmagic
4558
4559 Removes all magic of type C<type> from an SV.
4560
4561 =cut
4562 */
4563
4564 int
4565 Perl_sv_unmagic(pTHX_ SV *sv, int type)
4566 {
4567     MAGIC* mg;
4568     MAGIC** mgp;
4569     if (SvTYPE(sv) < SVt_PVMG || !SvMAGIC(sv))
4570         return 0;
4571     mgp = &(((XPVMG*) SvANY(sv))->xmg_u.xmg_magic);
4572     for (mg = *mgp; mg; mg = *mgp) {
4573         if (mg->mg_type == type) {
4574             const MGVTBL* const vtbl = mg->mg_virtual;
4575             *mgp = mg->mg_moremagic;
4576             if (vtbl && vtbl->svt_free)
4577                 CALL_FPTR(vtbl->svt_free)(aTHX_ sv, mg);
4578             if (mg->mg_ptr && mg->mg_type != PERL_MAGIC_regex_global) {
4579                 if (mg->mg_len > 0)
4580                     Safefree(mg->mg_ptr);
4581                 else if (mg->mg_len == HEf_SVKEY)
4582                     SvREFCNT_dec((SV*)mg->mg_ptr);
4583                 else if (mg->mg_type == PERL_MAGIC_utf8)
4584                     Safefree(mg->mg_ptr);
4585             }
4586             if (mg->mg_flags & MGf_REFCOUNTED)
4587                 SvREFCNT_dec(mg->mg_obj);
4588             Safefree(mg);
4589         }
4590         else
4591             mgp = &mg->mg_moremagic;
4592     }
4593     if (!SvMAGIC(sv)) {
4594         SvMAGICAL_off(sv);
4595         SvFLAGS(sv) |= (SvFLAGS(sv) & (SVp_IOK|SVp_NOK|SVp_POK)) >> PRIVSHIFT;
4596         SvMAGIC_set(sv, NULL);
4597     }
4598
4599     return 0;
4600 }
4601
4602 /*
4603 =for apidoc sv_rvweaken
4604
4605 Weaken a reference: set the C<SvWEAKREF> flag on this RV; give the
4606 referred-to SV C<PERL_MAGIC_backref> magic if it hasn't already; and
4607 push a back-reference to this RV onto the array of backreferences
4608 associated with that magic.
4609
4610 =cut
4611 */
4612
4613 SV *
4614 Perl_sv_rvweaken(pTHX_ SV *sv)
4615 {
4616     SV *tsv;
4617     if (!SvOK(sv))  /* let undefs pass */
4618         return sv;
4619     if (!SvROK(sv))
4620         Perl_croak(aTHX_ "Can't weaken a nonreference");
4621     else if (SvWEAKREF(sv)) {
4622         if (ckWARN(WARN_MISC))
4623             Perl_warner(aTHX_ packWARN(WARN_MISC), "Reference is already weak");
4624         return sv;
4625     }
4626     tsv = SvRV(sv);
4627     Perl_sv_add_backref(aTHX_ tsv, sv);
4628     SvWEAKREF_on(sv);
4629     SvREFCNT_dec(tsv);
4630     return sv;
4631 }
4632
4633 /* Give tsv backref magic if it hasn't already got it, then push a
4634  * back-reference to sv onto the array associated with the backref magic.
4635  */
4636
4637 void
4638 Perl_sv_add_backref(pTHX_ SV *tsv, SV *sv)
4639 {
4640     dVAR;
4641     AV *av;
4642
4643     if (SvTYPE(tsv) == SVt_PVHV) {
4644         AV **const avp = Perl_hv_backreferences_p(aTHX_ (HV*)tsv);
4645
4646         av = *avp;
4647         if (!av) {
4648             /* There is no AV in the offical place - try a fixup.  */
4649             MAGIC *const mg = mg_find(tsv, PERL_MAGIC_backref);
4650
4651             if (mg) {
4652                 /* Aha. They've got it stowed in magic.  Bring it back.  */
4653                 av = (AV*)mg->mg_obj;
4654                 /* Stop mg_free decreasing the refernce count.  */
4655                 mg->mg_obj = NULL;
4656                 /* Stop mg_free even calling the destructor, given that
4657                    there's no AV to free up.  */
4658                 mg->mg_virtual = 0;
4659                 sv_unmagic(tsv, PERL_MAGIC_backref);
4660             } else {
4661                 av = newAV();
4662                 AvREAL_off(av);
4663                 SvREFCNT_inc_simple_void(av);
4664             }
4665             *avp = av;
4666         }
4667     } else {
4668         const MAGIC *const mg
4669             = SvMAGICAL(tsv) ? mg_find(tsv, PERL_MAGIC_backref) : NULL;
4670         if (mg)
4671             av = (AV*)mg->mg_obj;
4672         else {
4673             av = newAV();
4674             AvREAL_off(av);
4675             sv_magic(tsv, (SV*)av, PERL_MAGIC_backref, NULL, 0);
4676             /* av now has a refcnt of 2, which avoids it getting freed
4677              * before us during global cleanup. The extra ref is removed
4678              * by magic_killbackrefs() when tsv is being freed */
4679         }
4680     }
4681     if (AvFILLp(av) >= AvMAX(av)) {
4682         av_extend(av, AvFILLp(av)+1);
4683     }
4684     AvARRAY(av)[++AvFILLp(av)] = sv; /* av_push() */
4685 }
4686
4687 /* delete a back-reference to ourselves from the backref magic associated
4688  * with the SV we point to.
4689  */
4690
4691 STATIC void
4692 S_sv_del_backref(pTHX_ SV *tsv, SV *sv)
4693 {
4694     dVAR;
4695     AV *av = NULL;
4696     SV **svp;
4697     I32 i;
4698
4699     if (SvTYPE(tsv) == SVt_PVHV && SvOOK(tsv)) {
4700         av = *Perl_hv_backreferences_p(aTHX_ (HV*)tsv);
4701         /* We mustn't attempt to "fix up" the hash here by moving the
4702            backreference array back to the hv_aux structure, as that is stored
4703            in the main HvARRAY(), and hfreentries assumes that no-one
4704            reallocates HvARRAY() while it is running.  */
4705     }
4706     if (!av) {
4707         const MAGIC *const mg
4708             = SvMAGICAL(tsv) ? mg_find(tsv, PERL_MAGIC_backref) : NULL;
4709         if (mg)
4710             av = (AV *)mg->mg_obj;
4711     }
4712     if (!av) {
4713         if (PL_in_clean_all)
4714             return;
4715         Perl_croak(aTHX_ "panic: del_backref");
4716     }
4717
4718     if (SvIS_FREED(av))
4719         return;
4720
4721     svp = AvARRAY(av);
4722     /* We shouldn't be in here more than once, but for paranoia reasons lets
4723        not assume this.  */
4724     for (i = AvFILLp(av); i >= 0; i--) {
4725         if (svp[i] == sv) {
4726             const SSize_t fill = AvFILLp(av);
4727             if (i != fill) {
4728                 /* We weren't the last entry.
4729                    An unordered list has this property that you can take the
4730                    last element off the end to fill the hole, and it's still
4731                    an unordered list :-)
4732                 */
4733                 svp[i] = svp[fill];
4734             }
4735             svp[fill] = NULL;
4736             AvFILLp(av) = fill - 1;
4737         }
4738     }
4739 }
4740
4741 int
4742 Perl_sv_kill_backrefs(pTHX_ SV *sv, AV *av)
4743 {
4744     SV **svp = AvARRAY(av);
4745
4746     PERL_UNUSED_ARG(sv);
4747
4748     /* Not sure why the av can get freed ahead of its sv, but somehow it does
4749        in ext/B/t/bytecode.t test 15 (involving print <DATA>)  */
4750     if (svp && !SvIS_FREED(av)) {
4751         SV *const *const last = svp + AvFILLp(av);
4752
4753         while (svp <= last) {
4754             if (*svp) {
4755                 SV *const referrer = *svp;
4756                 if (SvWEAKREF(referrer)) {
4757                     /* XXX Should we check that it hasn't changed? */
4758                     SvRV_set(referrer, 0);
4759                     SvOK_off(referrer);
4760                     SvWEAKREF_off(referrer);
4761                 } else if (SvTYPE(referrer) == SVt_PVGV ||
4762                            SvTYPE(referrer) == SVt_PVLV) {
4763                     /* You lookin' at me?  */
4764                     assert(GvSTASH(referrer));
4765                     assert(GvSTASH(referrer) == (HV*)sv);
4766                     GvSTASH(referrer) = 0;
4767                 } else {
4768                     Perl_croak(aTHX_
4769                                "panic: magic_killbackrefs (flags=%"UVxf")",
4770                                (UV)SvFLAGS(referrer));
4771                 }
4772
4773                 *svp = NULL;
4774             }
4775             svp++;
4776         }
4777     }
4778     SvREFCNT_dec(av); /* remove extra count added by sv_add_backref() */
4779     return 0;
4780 }
4781
4782 /*
4783 =for apidoc sv_insert
4784
4785 Inserts a string at the specified offset/length within the SV. Similar to
4786 the Perl substr() function.
4787
4788 =cut
4789 */
4790
4791 void
4792 Perl_sv_insert(pTHX_ SV *bigstr, STRLEN offset, STRLEN len, const char *little, STRLEN littlelen)
4793 {
4794     dVAR;
4795     register char *big;
4796     register char *mid;
4797     register char *midend;
4798     register char *bigend;
4799     register I32 i;
4800     STRLEN curlen;
4801
4802
4803     if (!bigstr)
4804         Perl_croak(aTHX_ "Can't modify non-existent substring");
4805     SvPV_force(bigstr, curlen);
4806     (void)SvPOK_only_UTF8(bigstr);
4807     if (offset + len > curlen) {
4808         SvGROW(bigstr, offset+len+1);
4809         Zero(SvPVX(bigstr)+curlen, offset+len-curlen, char);
4810         SvCUR_set(bigstr, offset+len);
4811     }
4812
4813     SvTAINT(bigstr);
4814     i = littlelen - len;
4815     if (i > 0) {                        /* string might grow */
4816         big = SvGROW(bigstr, SvCUR(bigstr) + i + 1);
4817         mid = big + offset + len;
4818         midend = bigend = big + SvCUR(bigstr);
4819         bigend += i;
4820         *bigend = '\0';
4821         while (midend > mid)            /* shove everything down */
4822             *--bigend = *--midend;
4823         Move(little,big+offset,littlelen,char);
4824         SvCUR_set(bigstr, SvCUR(bigstr) + i);
4825         SvSETMAGIC(bigstr);
4826         return;
4827     }
4828     else if (i == 0) {
4829         Move(little,SvPVX(bigstr)+offset,len,char);
4830         SvSETMAGIC(bigstr);
4831         return;
4832     }
4833
4834     big = SvPVX(bigstr);
4835     mid = big + offset;
4836     midend = mid + len;
4837     bigend = big + SvCUR(bigstr);
4838
4839     if (midend > bigend)
4840         Perl_croak(aTHX_ "panic: sv_insert");
4841
4842     if (mid - big > bigend - midend) {  /* faster to shorten from end */
4843         if (littlelen) {
4844             Move(little, mid, littlelen,char);
4845             mid += littlelen;
4846         }
4847         i = bigend - midend;
4848         if (i > 0) {
4849             Move(midend, mid, i,char);
4850             mid += i;
4851         }
4852         *mid = '\0';
4853         SvCUR_set(bigstr, mid - big);
4854     }
4855     else if ((i = mid - big)) { /* faster from front */
4856         midend -= littlelen;
4857         mid = midend;
4858         sv_chop(bigstr,midend-i);
4859         big += i;
4860         while (i--)
4861             *--midend = *--big;
4862         if (littlelen)
4863             Move(little, mid, littlelen,char);
4864     }
4865     else if (littlelen) {
4866         midend -= littlelen;
4867         sv_chop(bigstr,midend);
4868         Move(little,midend,littlelen,char);
4869     }
4870     else {
4871         sv_chop(bigstr,midend);
4872     }
4873     SvSETMAGIC(bigstr);
4874 }
4875
4876 /*
4877 =for apidoc sv_replace
4878
4879 Make the first argument a copy of the second, then delete the original.
4880 The target SV physically takes over ownership of the body of the source SV
4881 and inherits its flags; however, the target keeps any magic it owns,
4882 and any magic in the source is discarded.
4883 Note that this is a rather specialist SV copying operation; most of the
4884 time you'll want to use C<sv_setsv> or one of its many macro front-ends.
4885
4886 =cut
4887 */
4888
4889 void
4890 Perl_sv_replace(pTHX_ register SV *sv, register SV *nsv)
4891 {
4892     dVAR;
4893     const U32 refcnt = SvREFCNT(sv);
4894     SV_CHECK_THINKFIRST_COW_DROP(sv);
4895     if (SvREFCNT(nsv) != 1) {
4896         Perl_croak(aTHX_ "panic: reference miscount on nsv in sv_replace() (%"
4897                    UVuf " != 1)", (UV) SvREFCNT(nsv));
4898     }
4899     if (SvMAGICAL(sv)) {
4900         if (SvMAGICAL(nsv))
4901             mg_free(nsv);
4902         else
4903             sv_upgrade(nsv, SVt_PVMG);
4904         SvMAGIC_set(nsv, SvMAGIC(sv));
4905         SvFLAGS(nsv) |= SvMAGICAL(sv);
4906         SvMAGICAL_off(sv);
4907         SvMAGIC_set(sv, NULL);
4908     }
4909     SvREFCNT(sv) = 0;
4910     sv_clear(sv);
4911     assert(!SvREFCNT(sv));
4912 #ifdef DEBUG_LEAKING_SCALARS
4913     sv->sv_flags  = nsv->sv_flags;
4914     sv->sv_any    = nsv->sv_any;
4915     sv->sv_refcnt = nsv->sv_refcnt;
4916     sv->sv_u      = nsv->sv_u;
4917 #else
4918     StructCopy(nsv,sv,SV);
4919 #endif
4920     /* Currently could join these into one piece of pointer arithmetic, but
4921        it would be unclear.  */
4922     if(SvTYPE(sv) == SVt_IV)
4923         SvANY(sv)
4924             = (XPVIV*)((char*)&(sv->sv_u.svu_iv) - STRUCT_OFFSET(XPVIV, xiv_iv));
4925     else if (SvTYPE(sv) == SVt_RV) {
4926         SvANY(sv) = &sv->sv_u.svu_rv;
4927     }
4928         
4929
4930 #ifdef PERL_OLD_COPY_ON_WRITE
4931     if (SvIsCOW_normal(nsv)) {
4932         /* We need to follow the pointers around the loop to make the
4933            previous SV point to sv, rather than nsv.  */
4934         SV *next;
4935         SV *current = nsv;
4936         while ((next = SV_COW_NEXT_SV(current)) != nsv) {
4937             assert(next);
4938             current = next;
4939             assert(SvPVX_const(current) == SvPVX_const(nsv));
4940         }
4941         /* Make the SV before us point to the SV after us.  */
4942         if (DEBUG_C_TEST) {
4943             PerlIO_printf(Perl_debug_log, "previous is\n");
4944             sv_dump(current);
4945             PerlIO_printf(Perl_debug_log,
4946                           "move it from 0x%"UVxf" to 0x%"UVxf"\n",
4947                           (UV) SV_COW_NEXT_SV(current), (UV) sv);
4948         }
4949         SV_COW_NEXT_SV_SET(current, sv);
4950     }
4951 #endif
4952     SvREFCNT(sv) = refcnt;
4953     SvFLAGS(nsv) |= SVTYPEMASK;         /* Mark as freed */
4954     SvREFCNT(nsv) = 0;
4955     del_SV(nsv);
4956 }
4957
4958 /*
4959 =for apidoc sv_clear
4960
4961 Clear an SV: call any destructors, free up any memory used by the body,
4962 and free the body itself. The SV's head is I<not> freed, although
4963 its type is set to all 1's so that it won't inadvertently be assumed
4964 to be live during global destruction etc.
4965 This function should only be called when REFCNT is zero. Most of the time
4966 you'll want to call C<sv_free()> (or its macro wrapper C<SvREFCNT_dec>)
4967 instead.
4968
4969 =cut
4970 */
4971
4972 void
4973 Perl_sv_clear(pTHX_ register SV *sv)
4974 {
4975     dVAR;
4976     const U32 type = SvTYPE(sv);
4977     const struct body_details *const sv_type_details
4978         = bodies_by_type + type;
4979
4980     assert(sv);
4981     assert(SvREFCNT(sv) == 0);
4982
4983     if (type <= SVt_IV) {
4984         /* See the comment in sv.h about the collusion between this early
4985            return and the overloading of the NULL and IV slots in the size
4986            table.  */
4987         return;
4988     }
4989
4990     if (SvOBJECT(sv)) {
4991         if (PL_defstash) {              /* Still have a symbol table? */
4992             dSP;
4993             HV* stash;
4994             do {        
4995                 CV* destructor;
4996                 stash = SvSTASH(sv);
4997                 destructor = StashHANDLER(stash,DESTROY);
4998                 if (destructor) {
4999                     SV* const tmpref = newRV(sv);
5000                     SvREADONLY_on(tmpref);   /* DESTROY() could be naughty */
5001                     ENTER;
5002                     PUSHSTACKi(PERLSI_DESTROY);
5003                     EXTEND(SP, 2);
5004                     PUSHMARK(SP);
5005                     PUSHs(tmpref);
5006                     PUTBACK;
5007                     call_sv((SV*)destructor, G_DISCARD|G_EVAL|G_KEEPERR|G_VOID);
5008                 
5009                 
5010                     POPSTACK;
5011                     SPAGAIN;
5012                     LEAVE;
5013                     if(SvREFCNT(tmpref) < 2) {
5014                         /* tmpref is not kept alive! */
5015                         SvREFCNT(sv)--;
5016                         SvRV_set(tmpref, NULL);
5017                         SvROK_off(tmpref);
5018                     }
5019                     SvREFCNT_dec(tmpref);
5020                 }
5021             } while (SvOBJECT(sv) && SvSTASH(sv) != stash);
5022
5023
5024             if (SvREFCNT(sv)) {
5025                 if (PL_in_clean_objs)
5026                     Perl_croak(aTHX_ "DESTROY created new reference to dead object '%s'",
5027                           HvNAME_get(stash));
5028                 /* DESTROY gave object new lease on life */
5029                 return;
5030             }
5031         }
5032
5033         if (SvOBJECT(sv)) {
5034             SvREFCNT_dec(SvSTASH(sv));  /* possibly of changed persuasion */
5035             SvOBJECT_off(sv);   /* Curse the object. */
5036             if (type != SVt_PVIO)
5037                 --PL_sv_objcount;       /* XXX Might want something more general */
5038         }
5039     }
5040     if (type >= SVt_PVMG) {
5041         HV *ourstash;
5042         if ((type == SVt_PVMG || type == SVt_PVGV) &&
5043             (ourstash = OURSTASH(sv))) {
5044             SvREFCNT_dec(ourstash);
5045         } else if (SvMAGIC(sv))
5046             mg_free(sv);
5047         if (type == SVt_PVMG && SvPAD_TYPED(sv))
5048             SvREFCNT_dec(SvSTASH(sv));
5049     }
5050     switch (type) {
5051     case SVt_PVIO:
5052         if (IoIFP(sv) &&
5053             IoIFP(sv) != PerlIO_stdin() &&
5054             IoIFP(sv) != PerlIO_stdout() &&
5055             IoIFP(sv) != PerlIO_stderr())
5056         {
5057             io_close((IO*)sv, FALSE);
5058         }
5059         if (IoDIRP(sv) && !(IoFLAGS(sv) & IOf_FAKE_DIRP))
5060             PerlDir_close(IoDIRP(sv));
5061         IoDIRP(sv) = (DIR*)NULL;
5062         Safefree(IoTOP_NAME(sv));
5063         Safefree(IoFMT_NAME(sv));
5064         Safefree(IoBOTTOM_NAME(sv));
5065         goto freescalar;
5066     case SVt_PVBM:
5067         goto freescalar;
5068     case SVt_PVCV:
5069     case SVt_PVFM:
5070         cv_undef((CV*)sv);
5071         goto freescalar;
5072     case SVt_PVHV:
5073         Perl_hv_kill_backrefs(aTHX_ (HV*)sv);
5074         hv_undef((HV*)sv);
5075         break;
5076     case SVt_PVAV:
5077         av_undef((AV*)sv);
5078         break;
5079     case SVt_PVLV:
5080         if (LvTYPE(sv) == 'T') { /* for tie: return HE to pool */
5081             SvREFCNT_dec(HeKEY_sv((HE*)LvTARG(sv)));
5082             HeNEXT((HE*)LvTARG(sv)) = PL_hv_fetch_ent_mh;
5083             PL_hv_fetch_ent_mh = (HE*)LvTARG(sv);
5084         }
5085         else if (LvTYPE(sv) != 't') /* unless tie: unrefcnted fake SV**  */
5086             SvREFCNT_dec(LvTARG(sv));
5087         goto freescalar;
5088     case SVt_PVGV:
5089         gp_free((GV*)sv);
5090         if (GvNAME_HEK(sv)) {
5091             unshare_hek(GvNAME_HEK(sv));
5092         }
5093         /* If we're in a stash, we don't own a reference to it. However it does
5094            have a back reference to us, which needs to be cleared.  */
5095         if (GvSTASH(sv))
5096             sv_del_backref((SV*)GvSTASH(sv), sv);
5097     case SVt_PVMG:
5098     case SVt_PVNV:
5099     case SVt_PVIV:
5100       freescalar:
5101         /* Don't bother with SvOOK_off(sv); as we're only going to free it.  */
5102         if (SvOOK(sv)) {
5103             SvPV_set(sv, SvPVX_mutable(sv) - SvIVX(sv));
5104             /* Don't even bother with turning off the OOK flag.  */
5105         }
5106     case SVt_PV:
5107     case SVt_RV:
5108         if (SvROK(sv)) {
5109             SV * const target = SvRV(sv);
5110             if (SvWEAKREF(sv))
5111                 sv_del_backref(target, sv);
5112             else
5113                 SvREFCNT_dec(target);
5114         }
5115 #ifdef PERL_OLD_COPY_ON_WRITE
5116         else if (SvPVX_const(sv)) {
5117             if (SvIsCOW(sv)) {
5118                 /* I believe I need to grab the global SV mutex here and
5119                    then recheck the COW status.  */
5120                 if (DEBUG_C_TEST) {
5121                     PerlIO_printf(Perl_debug_log, "Copy on write: clear\n");
5122                     sv_dump(sv);
5123                 }
5124                 sv_release_COW(sv, SvPVX_const(sv), SvLEN(sv),
5125                                SV_COW_NEXT_SV(sv));
5126                 /* And drop it here.  */
5127                 SvFAKE_off(sv);
5128             } else if (SvLEN(sv)) {
5129                 Safefree(SvPVX_const(sv));
5130             }
5131         }
5132 #else
5133         else if (SvPVX_const(sv) && SvLEN(sv))
5134             Safefree(SvPVX_mutable(sv));
5135         else if (SvPVX_const(sv) && SvREADONLY(sv) && SvFAKE(sv)) {
5136             unshare_hek(SvSHARED_HEK_FROM_PV(SvPVX_const(sv)));
5137             SvFAKE_off(sv);
5138         }
5139 #endif
5140         break;
5141     case SVt_NV:
5142         break;
5143     }
5144
5145     SvFLAGS(sv) &= SVf_BREAK;
5146     SvFLAGS(sv) |= SVTYPEMASK;
5147
5148     if (sv_type_details->arena) {
5149         del_body(((char *)SvANY(sv) + sv_type_details->offset),
5150                  &PL_body_roots[type]);
5151     }
5152     else if (sv_type_details->body_size) {
5153         my_safefree(SvANY(sv));
5154     }
5155 }
5156
5157 /*
5158 =for apidoc sv_newref
5159
5160 Increment an SV's reference count. Use the C<SvREFCNT_inc()> wrapper
5161 instead.
5162
5163 =cut
5164 */
5165
5166 SV *
5167 Perl_sv_newref(pTHX_ SV *sv)
5168 {
5169     PERL_UNUSED_CONTEXT;
5170     if (sv)
5171         (SvREFCNT(sv))++;
5172     return sv;
5173 }
5174
5175 /*
5176 =for apidoc sv_free
5177
5178 Decrement an SV's reference count, and if it drops to zero, call
5179 C<sv_clear> to invoke destructors and free up any memory used by
5180 the body; finally, deallocate the SV's head itself.
5181 Normally called via a wrapper macro C<SvREFCNT_dec>.
5182
5183 =cut
5184 */
5185
5186 void
5187 Perl_sv_free(pTHX_ SV *sv)
5188 {
5189     dVAR;
5190     if (!sv)
5191         return;
5192     if (SvREFCNT(sv) == 0) {
5193         if (SvFLAGS(sv) & SVf_BREAK)
5194             /* this SV's refcnt has been artificially decremented to
5195              * trigger cleanup */
5196             return;
5197         if (PL_in_clean_all) /* All is fair */
5198             return;
5199         if (SvREADONLY(sv) && SvIMMORTAL(sv)) {
5200             /* make sure SvREFCNT(sv)==0 happens very seldom */
5201             SvREFCNT(sv) = (~(U32)0)/2;
5202             return;
5203         }
5204         if (ckWARN_d(WARN_INTERNAL)) {
5205             Perl_warner(aTHX_ packWARN(WARN_INTERNAL),
5206                         "Attempt to free unreferenced scalar: SV 0x%"UVxf
5207                         pTHX__FORMAT, PTR2UV(sv) pTHX__VALUE);
5208 #ifdef DEBUG_LEAKING_SCALARS_FORK_DUMP
5209             Perl_dump_sv_child(aTHX_ sv);
5210 #endif
5211         }
5212         return;
5213     }
5214     if (--(SvREFCNT(sv)) > 0)
5215         return;
5216     Perl_sv_free2(aTHX_ sv);
5217 }
5218
5219 void
5220 Perl_sv_free2(pTHX_ SV *sv)
5221 {
5222     dVAR;
5223 #ifdef DEBUGGING
5224     if (SvTEMP(sv)) {
5225         if (ckWARN_d(WARN_DEBUGGING))
5226             Perl_warner(aTHX_ packWARN(WARN_DEBUGGING),
5227                         "Attempt to free temp prematurely: SV 0x%"UVxf
5228                         pTHX__FORMAT, PTR2UV(sv) pTHX__VALUE);
5229         return;
5230     }
5231 #endif
5232     if (SvREADONLY(sv) && SvIMMORTAL(sv)) {
5233         /* make sure SvREFCNT(sv)==0 happens very seldom */
5234         SvREFCNT(sv) = (~(U32)0)/2;
5235         return;
5236     }
5237     sv_clear(sv);
5238     if (! SvREFCNT(sv))
5239         del_SV(sv);
5240 }
5241
5242 /*
5243 =for apidoc sv_len
5244
5245 Returns the length of the string in the SV. Handles magic and type
5246 coercion.  See also C<SvCUR>, which gives raw access to the xpv_cur slot.
5247
5248 =cut
5249 */
5250
5251 STRLEN
5252 Perl_sv_len(pTHX_ register SV *sv)
5253 {
5254     STRLEN len;
5255
5256     if (!sv)
5257         return 0;
5258
5259     if (SvGMAGICAL(sv))
5260         len = mg_length(sv);
5261     else
5262         (void)SvPV_const(sv, len);
5263     return len;
5264 }
5265
5266 /*
5267 =for apidoc sv_len_utf8
5268
5269 Returns the number of characters in the string in an SV, counting wide
5270 UTF-8 bytes as a single character. Handles magic and type coercion.
5271
5272 =cut
5273 */
5274
5275 /*
5276  * The length is cached in PERL_UTF8_magic, in the mg_len field.  Also the
5277  * mg_ptr is used, by sv_pos_u2b(), see the comments of S_utf8_mg_pos_init().
5278  * (Note that the mg_len is not the length of the mg_ptr field.)
5279  *
5280  */
5281
5282 STRLEN
5283 Perl_sv_len_utf8(pTHX_ register SV *sv)
5284 {
5285     if (!sv)
5286         return 0;
5287
5288     if (SvGMAGICAL(sv))
5289         return mg_length(sv);
5290     else
5291     {
5292         STRLEN len;
5293         const U8 *s = (U8*)SvPV_const(sv, len);
5294
5295         if (PL_utf8cache) {
5296             STRLEN ulen;
5297             MAGIC *mg = SvMAGICAL(sv) ? mg_find(sv, PERL_MAGIC_utf8) : 0;
5298
5299             if (mg && mg->mg_len != -1) {
5300                 ulen = mg->mg_len;
5301                 if (PL_utf8cache < 0) {
5302                     const STRLEN real = Perl_utf8_length(aTHX_ s, s + len);
5303                     if (real != ulen) {
5304                         /* Need to turn the assertions off otherwise we may
5305                            recurse infinitely while printing error messages.
5306                         */
5307                         SAVEI8(PL_utf8cache);
5308                         PL_utf8cache = 0;
5309                         Perl_croak(aTHX_ "panic: sv_len_utf8 cache %"UVf
5310                                    " real %"UVf" for %"SVf,
5311                                    (UV) ulen, (UV) real, sv);
5312                     }
5313                 }
5314             }
5315             else {
5316                 ulen = Perl_utf8_length(aTHX_ s, s + len);
5317                 if (!SvREADONLY(sv)) {
5318                     if (!mg) {
5319                         mg = sv_magicext(sv, 0, PERL_MAGIC_utf8,
5320                                          &PL_vtbl_utf8, 0, 0);
5321                     }
5322                     assert(mg);
5323                     mg->mg_len = ulen;
5324                 }
5325             }
5326             return ulen;
5327         }
5328         return Perl_utf8_length(aTHX_ s, s + len);
5329     }
5330 }
5331
5332 /*
5333 =for apidoc sv_pos_u2b
5334
5335 Converts the value pointed to by offsetp from a count of UTF-8 chars from
5336 the start of the string, to a count of the equivalent number of bytes; if
5337 lenp is non-zero, it does the same to lenp, but this time starting from
5338 the offset, rather than from the start of the string. Handles magic and
5339 type coercion.
5340
5341 =cut
5342 */
5343
5344 /*
5345  * sv_pos_u2b() uses, like sv_pos_b2u(), the mg_ptr of the potential
5346  * PERL_UTF8_magic of the sv to store the mapping between UTF-8 and
5347  * byte offsets.  See also the comments of S_utf8_mg_pos().
5348  *
5349  */
5350
5351 static STRLEN
5352 S_sv_pos_u2b_forwards(pTHX_ const U8 *const start, const U8 *const send,
5353                       STRLEN uoffset)
5354 {
5355     const U8 *s = start;
5356
5357     while (s < send && uoffset--)
5358         s += UTF8SKIP(s);
5359     if (s > send) {
5360         /* This is the existing behaviour. Possibly it should be a croak, as
5361            it's actually a bounds error  */
5362         s = send;
5363     }
5364     return s - start;
5365 }
5366
5367
5368 static STRLEN
5369 S_sv_pos_u2b_midway(pTHX_ const U8 *const start, const U8 *send,
5370                       STRLEN uoffset, STRLEN uend)
5371 {
5372     STRLEN backw = uend - uoffset;
5373     if (uoffset < 2 * backw) {
5374         /* The assumption is that going forwards is twice the speed of going
5375            forward (that's where the 2 * backw comes from).
5376            (The real figure of course depends on the UTF-8 data.)  */
5377         return S_sv_pos_u2b_forwards(aTHX_ start, send, uoffset);
5378     }
5379
5380     while (backw--) {
5381         send--;
5382         while (UTF8_IS_CONTINUATION(*send))
5383             send--;
5384     }
5385     return send - start;
5386 }
5387
5388 static STRLEN
5389 S_sv_pos_u2b_cached(pTHX_ SV *sv, MAGIC **mgp, const U8 *const start,
5390                     const U8 *const send, STRLEN uoffset,
5391                     STRLEN uoffset0, STRLEN boffset0) {
5392     STRLEN boffset;
5393     bool found = FALSE;
5394
5395     assert (uoffset >= uoffset0);
5396
5397     if (SvMAGICAL(sv) && !SvREADONLY(sv) && PL_utf8cache
5398         && (*mgp || (*mgp = mg_find(sv, PERL_MAGIC_utf8)))) {
5399         if ((*mgp)->mg_ptr) {
5400             STRLEN *cache = (STRLEN *) (*mgp)->mg_ptr;
5401             if (cache[0] == uoffset) {
5402                 /* An exact match. */
5403                 return cache[1];
5404             }
5405             if (cache[2] == uoffset) {
5406                 /* An exact match. */
5407                 return cache[3];
5408             }
5409
5410             if (cache[0] < uoffset) {
5411                 /* The cache already knows part of the way.   */
5412                 if (cache[0] > uoffset0) {
5413                     /* The cache knows more than the passed in pair  */
5414                     uoffset0 = cache[0];
5415                     boffset0 = cache[1];
5416                 }
5417                 if ((*mgp)->mg_len != -1) {
5418                     /* And we know the end too.  */
5419                     boffset = boffset0
5420                         + S_sv_pos_u2b_midway(aTHX_ start + boffset0, send,
5421                                               uoffset - uoffset0,
5422                                               (*mgp)->mg_len - uoffset0);
5423                 } else {
5424                     boffset = boffset0
5425                         + S_sv_pos_u2b_forwards(aTHX_ start + boffset0,
5426                                                 send, uoffset - uoffset0);
5427                 }
5428             } else {
5429                 boffset = boffset0
5430                     + S_sv_pos_u2b_midway(aTHX_ start + boffset0,
5431                                           start + cache[1],
5432                                           uoffset - uoffset0,
5433                                           cache[0] - uoffset0);
5434             }
5435             found = TRUE;
5436         }
5437         else if ((*mgp)->mg_len != -1) {
5438             /* If we can take advantage of a passed in offset, do so.  */
5439             /* In fact, offset0 is either 0, or less than offset, so don't
5440                need to worry about the other possibility.  */
5441             boffset = boffset0
5442                 + S_sv_pos_u2b_midway(aTHX_ start + boffset0, send,
5443                                       uoffset - uoffset0,
5444                                       (*mgp)->mg_len - uoffset0);
5445             found = TRUE;
5446         }
5447     }
5448
5449     if (!found || PL_utf8cache < 0) {
5450         const STRLEN real_boffset
5451             = boffset0 + S_sv_pos_u2b_forwards(aTHX_ start + boffset0,
5452                                                send, uoffset - uoffset0);
5453
5454         if (found && PL_utf8cache < 0) {
5455             if (real_boffset != boffset) {
5456                 /* Need to turn the assertions off otherwise we may recurse
5457                    infinitely while printing error messages.  */
5458                 SAVEI8(PL_utf8cache);
5459                 PL_utf8cache = 0;
5460                 Perl_croak(aTHX_ "panic: sv_pos_u2b_cache cache %"UVf
5461                            " real %"UVf" for %"SVf,
5462                            (UV) boffset, (UV) real_boffset, sv);
5463             }
5464         }
5465         boffset = real_boffset;
5466     }
5467
5468     S_utf8_mg_pos_cache_update(aTHX_ sv, mgp, boffset, uoffset, send - start);
5469     return boffset;
5470 }
5471
5472 void
5473 Perl_sv_pos_u2b(pTHX_ register SV *sv, I32* offsetp, I32* lenp)
5474 {
5475     const U8 *start;
5476     STRLEN len;
5477
5478     if (!sv)
5479         return;
5480
5481     start = (U8*)SvPV_const(sv, len);
5482     if (len) {
5483         STRLEN uoffset = (STRLEN) *offsetp;
5484         const U8 * const send = start + len;
5485         MAGIC *mg = NULL;
5486         STRLEN boffset = S_sv_pos_u2b_cached(aTHX_ sv, &mg, start, send,
5487                                              uoffset, 0, 0);
5488
5489         *offsetp = (I32) boffset;
5490
5491         if (lenp) {
5492             /* Convert the relative offset to absolute.  */
5493             STRLEN uoffset2 = uoffset + (STRLEN) *lenp;
5494             STRLEN boffset2
5495                 = S_sv_pos_u2b_cached(aTHX_ sv, &mg, start, send, uoffset2,
5496                                       uoffset, boffset) - boffset;
5497
5498             *lenp = boffset2;
5499         }
5500     }
5501     else {
5502          *offsetp = 0;
5503          if (lenp)
5504               *lenp = 0;
5505     }
5506
5507     return;
5508 }
5509
5510 /*
5511 =for apidoc sv_pos_b2u
5512
5513 Converts the value pointed to by offsetp from a count of bytes from the
5514 start of the string, to a count of the equivalent number of UTF-8 chars.
5515 Handles magic and type coercion.
5516
5517 =cut
5518 */
5519
5520 /*
5521  * sv_pos_b2u() uses, like sv_pos_u2b(), the mg_ptr of the potential
5522  * PERL_UTF8_magic of the sv to store the mapping between UTF-8 and
5523  * byte offsets.
5524  *
5525  */
5526
5527 static void
5528 S_utf8_mg_pos_cache_update(pTHX_ SV *sv, MAGIC **mgp, STRLEN byte, STRLEN utf8,
5529                            STRLEN blen)
5530 {
5531     STRLEN *cache;
5532     if (SvREADONLY(sv))
5533         return;
5534
5535     if (!*mgp) {
5536         *mgp = sv_magicext(sv, 0, PERL_MAGIC_utf8, (MGVTBL*)&PL_vtbl_utf8, 0,
5537                            0);
5538         (*mgp)->mg_len = -1;
5539     }
5540     assert(*mgp);
5541
5542     if (!(cache = (STRLEN *)(*mgp)->mg_ptr)) {
5543         Newxz(cache, PERL_MAGIC_UTF8_CACHESIZE * 2, STRLEN);
5544         (*mgp)->mg_ptr = (char *) cache;
5545     }
5546     assert(cache);
5547
5548     if (PL_utf8cache < 0) {
5549         const U8 *start = (const U8 *) SvPVX_const(sv);
5550         const U8 *const end = start + byte;
5551         STRLEN realutf8 = 0;
5552
5553         while (start < end) {
5554             start += UTF8SKIP(start);
5555             realutf8++;
5556         }
5557
5558         /* Can't use S_sv_pos_b2u_forwards as it will scream warnings on
5559            surrogates.  FIXME - is it inconsistent that b2u warns, but u2b
5560            doesn't?  I don't know whether this difference was introduced with
5561            the caching code in 5.8.1.  */
5562
5563         if (realutf8 != utf8) {
5564             /* Need to turn the assertions off otherwise we may recurse
5565                infinitely while printing error messages.  */
5566             SAVEI8(PL_utf8cache);
5567             PL_utf8cache = 0;
5568             Perl_croak(aTHX_ "panic: utf8_mg_pos_cache_update cache %"UVf
5569                        " real %"UVf" for %"SVf, (UV) utf8, (UV) realutf8, sv);
5570         }
5571     }
5572
5573     /* Cache is held with the later position first, to simplify the code
5574        that deals with unbounded ends.  */
5575        
5576     ASSERT_UTF8_CACHE(cache);
5577     if (cache[1] == 0) {
5578         /* Cache is totally empty  */
5579         cache[0] = utf8;
5580         cache[1] = byte;
5581     } else if (cache[3] == 0) {
5582         if (byte > cache[1]) {
5583             /* New one is larger, so goes first.  */
5584             cache[2] = cache[0];
5585             cache[3] = cache[1];
5586             cache[0] = utf8;
5587             cache[1] = byte;
5588         } else {
5589             cache[2] = utf8;
5590             cache[3] = byte;
5591         }
5592     } else {
5593 #define THREEWAY_SQUARE(a,b,c,d) \
5594             ((float)((d) - (c))) * ((float)((d) - (c))) \
5595             + ((float)((c) - (b))) * ((float)((c) - (b))) \
5596                + ((float)((b) - (a))) * ((float)((b) - (a)))
5597
5598         /* Cache has 2 slots in use, and we know three potential pairs.
5599            Keep the two that give the lowest RMS distance. Do the
5600            calcualation in bytes simply because we always know the byte
5601            length.  squareroot has the same ordering as the positive value,
5602            so don't bother with the actual square root.  */
5603         const float existing = THREEWAY_SQUARE(0, cache[3], cache[1], blen);
5604         if (byte > cache[1]) {
5605             /* New position is after the existing pair of pairs.  */
5606             const float keep_earlier
5607                 = THREEWAY_SQUARE(0, cache[3], byte, blen);
5608             const float keep_later
5609                 = THREEWAY_SQUARE(0, cache[1], byte, blen);
5610
5611             if (keep_later < keep_earlier) {
5612                 if (keep_later < existing) {
5613                     cache[2] = cache[0];
5614                     cache[3] = cache[1];
5615                     cache[0] = utf8;
5616                     cache[1] = byte;
5617                 }
5618             }
5619             else {
5620                 if (keep_earlier < existing) {
5621                     cache[0] = utf8;
5622                     cache[1] = byte;
5623                 }
5624             }
5625         }
5626         else if (byte > cache[3]) {
5627             /* New position is between the existing pair of pairs.  */
5628             const float keep_earlier
5629                 = THREEWAY_SQUARE(0, cache[3], byte, blen);
5630             const float keep_later
5631                 = THREEWAY_SQUARE(0, byte, cache[1], blen);
5632
5633             if (keep_later < keep_earlier) {
5634                 if (keep_later < existing) {
5635                     cache[2] = utf8;
5636                     cache[3] = byte;
5637                 }
5638             }
5639             else {
5640                 if (keep_earlier < existing) {
5641                     cache[0] = utf8;
5642                     cache[1] = byte;
5643                 }
5644             }
5645         }
5646         else {
5647             /* New position is before the existing pair of pairs.  */
5648             const float keep_earlier
5649                 = THREEWAY_SQUARE(0, byte, cache[3], blen);
5650             const float keep_later
5651                 = THREEWAY_SQUARE(0, byte, cache[1], blen);
5652
5653             if (keep_later < keep_earlier) {
5654                 if (keep_later < existing) {
5655                     cache[2] = utf8;
5656                     cache[3] = byte;
5657                 }
5658             }
5659             else {
5660                 if (keep_earlier < existing) {
5661                     cache[0] = cache[2];
5662                     cache[1] = cache[3];
5663                     cache[2] = utf8;
5664                     cache[3] = byte;
5665                 }
5666             }
5667         }
5668     }
5669     ASSERT_UTF8_CACHE(cache);
5670 }
5671
5672 /* If we don't know the character offset of the end of a region, our only
5673    option is to walk forwards to the target byte offset.  */
5674 static STRLEN
5675 S_sv_pos_b2u_forwards(pTHX_ const U8 *s, const U8 *const target)
5676 {
5677     STRLEN len = 0;
5678     while (s < target) {
5679         STRLEN n = 1;
5680
5681         /* Call utf8n_to_uvchr() to validate the sequence
5682          * (unless a simple non-UTF character) */
5683         if (!UTF8_IS_INVARIANT(*s))
5684             utf8n_to_uvchr(s, UTF8SKIP(s), &n, 0);
5685         if (n > 0) {
5686             s += n;
5687             len++;
5688         }
5689         else
5690             break;
5691     }
5692     return len;
5693 }
5694
5695 /* We already know all of the way, now we may be able to walk back.  The same
5696    assumption is made as in S_sv_pos_u2b_midway(), namely that walking
5697    backward is half the speed of walking forward. */
5698 static STRLEN
5699 S_sv_pos_b2u_midway(pTHX_ const U8 *s, const U8 *const target, const U8 *end,
5700                     STRLEN endu)
5701 {
5702     const STRLEN forw = target - s;
5703     STRLEN backw = end - target;
5704
5705     if (forw < 2 * backw) {
5706         return S_sv_pos_b2u_forwards(aTHX_ s, target);
5707     }
5708
5709     while (end > target) {
5710         end--;
5711         while (UTF8_IS_CONTINUATION(*end)) {
5712             end--;
5713         }
5714         endu--;
5715     }
5716     return endu;
5717 }
5718
5719 void
5720 Perl_sv_pos_b2u(pTHX_ register SV* sv, I32* offsetp)
5721 {
5722     const U8* s;
5723     const STRLEN byte = *offsetp;
5724     STRLEN len;
5725     STRLEN blen;
5726     MAGIC* mg = NULL;
5727     const U8* send;
5728
5729     if (!sv)
5730         return;
5731
5732     s = (const U8*)SvPV_const(sv, blen);
5733
5734     if (blen < byte)
5735         Perl_croak(aTHX_ "panic: sv_pos_b2u: bad byte offset");
5736
5737     send = s + byte;
5738
5739     if (SvMAGICAL(sv) && !SvREADONLY(sv) && PL_utf8cache
5740         && (mg = mg_find(sv, PERL_MAGIC_utf8))) {
5741         if (mg->mg_ptr) {
5742             STRLEN *cache = (STRLEN *) mg->mg_ptr;
5743             if (cache[1] == byte) {
5744                 /* An exact match. */
5745                 *offsetp = cache[0];
5746                 return;
5747             }
5748             if (cache[3] == byte) {
5749                 /* An exact match. */
5750                 *offsetp = cache[2];
5751                 return;
5752             }
5753
5754             if (cache[1] < byte) {
5755                 /* We already know part of the way. */
5756                 if (mg->mg_len != -1) {
5757                     /* Actually, we know the end too.  */
5758                     len = cache[0]
5759                         + S_sv_pos_b2u_midway(aTHX_ s + cache[1], send,
5760                                               s + blen, mg->mg_len - cache[0]);
5761                 } else {
5762                     len = cache[0]
5763                         + S_sv_pos_b2u_forwards(aTHX_ s + cache[1], send);
5764                 }
5765             }
5766             else { /* cache[1] > byte */
5767                 len = S_sv_pos_b2u_midway(aTHX_ s, send, s + cache[1],
5768                                           cache[0]);
5769
5770             }
5771             ASSERT_UTF8_CACHE(cache);
5772             if (PL_utf8cache < 0) {
5773                 const STRLEN reallen = S_sv_pos_b2u_forwards(aTHX_ s, send);
5774
5775                 if (len != reallen) {
5776                     /* Need to turn the assertions off otherwise we may recurse
5777                        infinitely while printing error messages.  */
5778                     SAVEI8(PL_utf8cache);
5779                     PL_utf8cache = 0;
5780                     Perl_croak(aTHX_ "panic: sv_pos_b2u cache %"UVf
5781                                " real %"UVf" for %"SVf,
5782                                (UV) len, (UV) reallen, sv);
5783                 }
5784             }
5785         } else if (mg->mg_len != -1) {
5786             len = S_sv_pos_b2u_midway(aTHX_ s, send, s + blen, mg->mg_len);
5787         } else {
5788             len = S_sv_pos_b2u_forwards(aTHX_ s, send);
5789         }
5790     }
5791     else {
5792         len = S_sv_pos_b2u_forwards(aTHX_ s, send);
5793     }
5794     *offsetp = len;
5795
5796     S_utf8_mg_pos_cache_update(aTHX_ sv, &mg, byte, len, blen);
5797 }
5798
5799 /*
5800 =for apidoc sv_eq
5801
5802 Returns a boolean indicating whether the strings in the two SVs are
5803 identical. Is UTF-8 and 'use bytes' aware, handles get magic, and will
5804 coerce its args to strings if necessary.
5805
5806 =cut
5807 */
5808
5809 I32
5810 Perl_sv_eq(pTHX_ register SV *sv1, register SV *sv2)
5811 {
5812     dVAR;
5813     const char *pv1;
5814     STRLEN cur1;
5815     const char *pv2;
5816     STRLEN cur2;
5817     I32  eq     = 0;
5818     char *tpv   = NULL;
5819     SV* svrecode = NULL;
5820
5821     if (!sv1) {
5822         pv1 = "";
5823         cur1 = 0;
5824     }
5825     else
5826         pv1 = SvPV_const(sv1, cur1);
5827
5828     if (!sv2){
5829         pv2 = "";
5830         cur2 = 0;
5831     }
5832     else
5833         pv2 = SvPV_const(sv2, cur2);
5834
5835     if (cur1 && cur2 && SvUTF8(sv1) != SvUTF8(sv2) && !IN_BYTES) {
5836         /* Differing utf8ness.
5837          * Do not UTF8size the comparands as a side-effect. */
5838          if (PL_encoding) {
5839               if (SvUTF8(sv1)) {
5840                    svrecode = newSVpvn(pv2, cur2);
5841                    sv_recode_to_utf8(svrecode, PL_encoding);
5842                    pv2 = SvPV_const(svrecode, cur2);
5843               }
5844               else {
5845                    svrecode = newSVpvn(pv1, cur1);
5846                    sv_recode_to_utf8(svrecode, PL_encoding);
5847                    pv1 = SvPV_const(svrecode, cur1);
5848               }
5849               /* Now both are in UTF-8. */
5850               if (cur1 != cur2) {
5851                    SvREFCNT_dec(svrecode);
5852                    return FALSE;
5853               }
5854          }
5855          else {
5856               bool is_utf8 = TRUE;
5857
5858               if (SvUTF8(sv1)) {
5859                    /* sv1 is the UTF-8 one,
5860                     * if is equal it must be downgrade-able */
5861                    char * const pv = (char*)bytes_from_utf8((const U8*)pv1,
5862                                                      &cur1, &is_utf8);
5863                    if (pv != pv1)
5864                         pv1 = tpv = pv;
5865               }
5866               else {
5867                    /* sv2 is the UTF-8 one,
5868                     * if is equal it must be downgrade-able */
5869                    char * const pv = (char *)bytes_from_utf8((const U8*)pv2,
5870                                                       &cur2, &is_utf8);
5871                    if (pv != pv2)
5872                         pv2 = tpv = pv;
5873               }
5874               if (is_utf8) {
5875                    /* Downgrade not possible - cannot be eq */
5876                    assert (tpv == 0);
5877                    return FALSE;
5878               }
5879          }
5880     }
5881
5882     if (cur1 == cur2)
5883         eq = (pv1 == pv2) || memEQ(pv1, pv2, cur1);
5884         
5885     SvREFCNT_dec(svrecode);
5886     if (tpv)
5887         Safefree(tpv);
5888
5889     return eq;
5890 }
5891
5892 /*
5893 =for apidoc sv_cmp
5894
5895 Compares the strings in two SVs.  Returns -1, 0, or 1 indicating whether the
5896 string in C<sv1> is less than, equal to, or greater than the string in
5897 C<sv2>. Is UTF-8 and 'use bytes' aware, handles get magic, and will
5898 coerce its args to strings if necessary.  See also C<sv_cmp_locale>.
5899
5900 =cut
5901 */
5902
5903 I32
5904 Perl_sv_cmp(pTHX_ register SV *sv1, register SV *sv2)
5905 {
5906     dVAR;
5907     STRLEN cur1, cur2;
5908     const char *pv1, *pv2;
5909     char *tpv = NULL;
5910     I32  cmp;
5911     SV *svrecode = NULL;
5912
5913     if (!sv1) {
5914         pv1 = "";
5915         cur1 = 0;
5916     }
5917     else
5918         pv1 = SvPV_const(sv1, cur1);
5919
5920     if (!sv2) {
5921         pv2 = "";
5922         cur2 = 0;
5923     }
5924     else
5925         pv2 = SvPV_const(sv2, cur2);
5926
5927     if (cur1 && cur2 && SvUTF8(sv1) != SvUTF8(sv2) && !IN_BYTES) {
5928         /* Differing utf8ness.
5929          * Do not UTF8size the comparands as a side-effect. */
5930         if (SvUTF8(sv1)) {
5931             if (PL_encoding) {
5932                  svrecode = newSVpvn(pv2, cur2);
5933                  sv_recode_to_utf8(svrecode, PL_encoding);
5934                  pv2 = SvPV_const(svrecode, cur2);
5935             }
5936             else {
5937                  pv2 = tpv = (char*)bytes_to_utf8((const U8*)pv2, &cur2);
5938             }
5939         }
5940         else {
5941             if (PL_encoding) {
5942                  svrecode = newSVpvn(pv1, cur1);
5943                  sv_recode_to_utf8(svrecode, PL_encoding);
5944                  pv1 = SvPV_const(svrecode, cur1);
5945             }
5946             else {
5947                  pv1 = tpv = (char*)bytes_to_utf8((const U8*)pv1, &cur1);
5948             }
5949         }
5950     }
5951
5952     if (!cur1) {
5953         cmp = cur2 ? -1 : 0;
5954     } else if (!cur2) {
5955         cmp = 1;
5956     } else {
5957         const I32 retval = memcmp((const void*)pv1, (const void*)pv2, cur1 < cur2 ? cur1 : cur2);
5958
5959         if (retval) {
5960             cmp = retval < 0 ? -1 : 1;
5961         } else if (cur1 == cur2) {
5962             cmp = 0;
5963         } else {
5964             cmp = cur1 < cur2 ? -1 : 1;
5965         }
5966     }
5967
5968     SvREFCNT_dec(svrecode);
5969     if (tpv)
5970         Safefree(tpv);
5971
5972     return cmp;
5973 }
5974
5975 /*
5976 =for apidoc sv_cmp_locale
5977
5978 Compares the strings in two SVs in a locale-aware manner. Is UTF-8 and
5979 'use bytes' aware, handles get magic, and will coerce its args to strings
5980 if necessary.  See also C<sv_cmp_locale>.  See also C<sv_cmp>.
5981
5982 =cut
5983 */
5984
5985 I32
5986 Perl_sv_cmp_locale(pTHX_ register SV *sv1, register SV *sv2)
5987 {
5988     dVAR;
5989 #ifdef USE_LOCALE_COLLATE
5990
5991     char *pv1, *pv2;
5992     STRLEN len1, len2;
5993     I32 retval;
5994
5995     if (PL_collation_standard)
5996         goto raw_compare;
5997
5998     len1 = 0;
5999     pv1 = sv1 ? sv_collxfrm(sv1, &len1) : (char *) NULL;
6000     len2 = 0;
6001     pv2 = sv2 ? sv_collxfrm(sv2, &len2) : (char *) NULL;
6002
6003     if (!pv1 || !len1) {
6004         if (pv2 && len2)
6005             return -1;
6006         else
6007             goto raw_compare;
6008     }
6009     else {
6010         if (!pv2 || !len2)
6011             return 1;
6012     }
6013
6014     retval = memcmp((void*)pv1, (void*)pv2, len1 < len2 ? len1 : len2);
6015
6016     if (retval)
6017         return retval < 0 ? -1 : 1;
6018
6019     /*
6020      * When the result of collation is equality, that doesn't mean
6021      * that there are no differences -- some locales exclude some
6022      * characters from consideration.  So to avoid false equalities,
6023      * we use the raw string as a tiebreaker.
6024      */
6025
6026   raw_compare:
6027     /*FALLTHROUGH*/
6028
6029 #endif /* USE_LOCALE_COLLATE */
6030
6031     return sv_cmp(sv1, sv2);
6032 }
6033
6034
6035 #ifdef USE_LOCALE_COLLATE
6036
6037 /*
6038 =for apidoc sv_collxfrm
6039
6040 Add Collate Transform magic to an SV if it doesn't already have it.
6041
6042 Any scalar variable may carry PERL_MAGIC_collxfrm magic that contains the
6043 scalar data of the variable, but transformed to such a format that a normal
6044 memory comparison can be used to compare the data according to the locale
6045 settings.
6046
6047 =cut
6048 */
6049
6050 char *
6051 Perl_sv_collxfrm(pTHX_ SV *sv, STRLEN *nxp)
6052 {
6053     dVAR;
6054     MAGIC *mg;
6055
6056     mg = SvMAGICAL(sv) ? mg_find(sv, PERL_MAGIC_collxfrm) : (MAGIC *) NULL;
6057     if (!mg || !mg->mg_ptr || *(U32*)mg->mg_ptr != PL_collation_ix) {
6058         const char *s;
6059         char *xf;
6060         STRLEN len, xlen;
6061
6062         if (mg)
6063             Safefree(mg->mg_ptr);
6064         s = SvPV_const(sv, len);
6065         if ((xf = mem_collxfrm(s, len, &xlen))) {
6066             if (SvREADONLY(sv)) {
6067                 SAVEFREEPV(xf);
6068                 *nxp = xlen;
6069                 return xf + sizeof(PL_collation_ix);
6070             }
6071             if (! mg) {
6072 #ifdef PERL_OLD_COPY_ON_WRITE
6073                 if (SvIsCOW(sv))
6074                     sv_force_normal_flags(sv, 0);
6075 #endif
6076                 mg = sv_magicext(sv, 0, PERL_MAGIC_collxfrm, &PL_vtbl_collxfrm,
6077                                  0, 0);
6078                 assert(mg);
6079             }
6080             mg->mg_ptr = xf;
6081             mg->mg_len = xlen;
6082         }
6083         else {
6084             if (mg) {
6085                 mg->mg_ptr = NULL;
6086                 mg->mg_len = -1;
6087             }
6088         }
6089     }
6090     if (mg && mg->mg_ptr) {
6091         *nxp = mg->mg_len;
6092         return mg->mg_ptr + sizeof(PL_collation_ix);
6093     }
6094     else {
6095         *nxp = 0;
6096         return NULL;
6097     }
6098 }
6099
6100 #endif /* USE_LOCALE_COLLATE */
6101
6102 /*
6103 =for apidoc sv_gets
6104
6105 Get a line from the filehandle and store it into the SV, optionally
6106 appending to the currently-stored string.
6107
6108 =cut
6109 */
6110
6111 char *
6112 Perl_sv_gets(pTHX_ register SV *sv, register PerlIO *fp, I32 append)
6113 {
6114     dVAR;
6115     const char *rsptr;
6116     STRLEN rslen;
6117     register STDCHAR rslast;
6118     register STDCHAR *bp;
6119     register I32 cnt;
6120     I32 i = 0;
6121     I32 rspara = 0;
6122     I32 recsize;
6123
6124     if (SvTHINKFIRST(sv))
6125         sv_force_normal_flags(sv, append ? 0 : SV_COW_DROP_PV);
6126     /* XXX. If you make this PVIV, then copy on write can copy scalars read
6127        from <>.
6128        However, perlbench says it's slower, because the existing swipe code
6129        is faster than copy on write.
6130        Swings and roundabouts.  */
6131     SvUPGRADE(sv, SVt_PV);
6132
6133     SvSCREAM_off(sv);
6134
6135     if (append) {
6136         if (PerlIO_isutf8(fp)) {
6137             if (!SvUTF8(sv)) {
6138                 sv_utf8_upgrade_nomg(sv);
6139                 sv_pos_u2b(sv,&append,0);
6140             }
6141         } else if (SvUTF8(sv)) {
6142             SV * const tsv = newSV(0);
6143             sv_gets(tsv, fp, 0);
6144             sv_utf8_upgrade_nomg(tsv);
6145             SvCUR_set(sv,append);
6146             sv_catsv(sv,tsv);
6147             sv_free(tsv);
6148             goto return_string_or_null;
6149         }
6150     }
6151
6152     SvPOK_only(sv);
6153     if (PerlIO_isutf8(fp))
6154         SvUTF8_on(sv);
6155
6156     if (IN_PERL_COMPILETIME) {
6157         /* we always read code in line mode */
6158         rsptr = "\n";
6159         rslen = 1;
6160     }
6161     else if (RsSNARF(PL_rs)) {
6162         /* If it is a regular disk file use size from stat() as estimate
6163            of amount we are going to read - may result in malloc-ing
6164            more memory than we realy need if layers bellow reduce
6165            size we read (e.g. CRLF or a gzip layer)
6166          */
6167         Stat_t st;
6168         if (!PerlLIO_fstat(PerlIO_fileno(fp), &st) && S_ISREG(st.st_mode))  {
6169             const Off_t offset = PerlIO_tell(fp);
6170             if (offset != (Off_t) -1 && st.st_size + append > offset) {
6171                 (void) SvGROW(sv, (STRLEN)((st.st_size - offset) + append + 1));
6172             }
6173         }
6174         rsptr = NULL;
6175         rslen = 0;
6176     }
6177     else if (RsRECORD(PL_rs)) {
6178       I32 bytesread;
6179       char *buffer;
6180
6181       /* Grab the size of the record we're getting */
6182       recsize = SvIV(SvRV(PL_rs));
6183       buffer = SvGROW(sv, (STRLEN)(recsize + append + 1)) + append;
6184       /* Go yank in */
6185 #ifdef VMS
6186       /* VMS wants read instead of fread, because fread doesn't respect */
6187       /* RMS record boundaries. This is not necessarily a good thing to be */
6188       /* doing, but we've got no other real choice - except avoid stdio
6189          as implementation - perhaps write a :vms layer ?
6190        */
6191       bytesread = PerlLIO_read(PerlIO_fileno(fp), buffer, recsize);
6192 #else
6193       bytesread = PerlIO_read(fp, buffer, recsize);
6194 #endif
6195       if (bytesread < 0)
6196           bytesread = 0;
6197       SvCUR_set(sv, bytesread += append);
6198       buffer[bytesread] = '\0';
6199       goto return_string_or_null;
6200     }
6201     else if (RsPARA(PL_rs)) {
6202         rsptr = "\n\n";
6203         rslen = 2;
6204         rspara = 1;
6205     }
6206     else {
6207         /* Get $/ i.e. PL_rs into same encoding as stream wants */
6208         if (PerlIO_isutf8(fp)) {
6209             rsptr = SvPVutf8(PL_rs, rslen);
6210         }
6211         else {
6212             if (SvUTF8(PL_rs)) {
6213                 if (!sv_utf8_downgrade(PL_rs, TRUE)) {
6214                     Perl_croak(aTHX_ "Wide character in $/");
6215                 }
6216             }
6217             rsptr = SvPV_const(PL_rs, rslen);
6218         }
6219     }
6220
6221     rslast = rslen ? rsptr[rslen - 1] : '\0';
6222
6223     if (rspara) {               /* have to do this both before and after */
6224         do {                    /* to make sure file boundaries work right */
6225             if (PerlIO_eof(fp))
6226                 return 0;
6227             i = PerlIO_getc(fp);
6228             if (i != '\n') {
6229                 if (i == -1)
6230                     return 0;
6231                 PerlIO_ungetc(fp,i);
6232                 break;
6233             }
6234         } while (i != EOF);
6235     }
6236
6237     /* See if we know enough about I/O mechanism to cheat it ! */
6238
6239     /* This used to be #ifdef test - it is made run-time test for ease
6240        of abstracting out stdio interface. One call should be cheap
6241        enough here - and may even be a macro allowing compile
6242        time optimization.
6243      */
6244
6245     if (PerlIO_fast_gets(fp)) {
6246
6247     /*
6248      * We're going to steal some values from the stdio struct
6249      * and put EVERYTHING in the innermost loop into registers.
6250      */
6251     register STDCHAR *ptr;
6252     STRLEN bpx;
6253     I32 shortbuffered;
6254
6255 #if defined(VMS) && defined(PERLIO_IS_STDIO)
6256     /* An ungetc()d char is handled separately from the regular
6257      * buffer, so we getc() it back out and stuff it in the buffer.
6258      */
6259     i = PerlIO_getc(fp);
6260     if (i == EOF) return 0;
6261     *(--((*fp)->_ptr)) = (unsigned char) i;
6262     (*fp)->_cnt++;
6263 #endif
6264
6265     /* Here is some breathtakingly efficient cheating */
6266
6267     cnt = PerlIO_get_cnt(fp);                   /* get count into register */
6268     /* make sure we have the room */
6269     if ((I32)(SvLEN(sv) - append) <= cnt + 1) {
6270         /* Not room for all of it
6271            if we are looking for a separator and room for some
6272          */
6273         if (rslen && cnt > 80 && (I32)SvLEN(sv) > append) {
6274             /* just process what we have room for */
6275             shortbuffered = cnt - SvLEN(sv) + append + 1;
6276             cnt -= shortbuffered;
6277         }
6278         else {
6279             shortbuffered = 0;
6280             /* remember that cnt can be negative */
6281             SvGROW(sv, (STRLEN)(append + (cnt <= 0 ? 2 : (cnt + 1))));
6282         }
6283     }
6284     else
6285         shortbuffered = 0;
6286     bp = (STDCHAR*)SvPVX_const(sv) + append;  /* move these two too to registers */
6287     ptr = (STDCHAR*)PerlIO_get_ptr(fp);
6288     DEBUG_P(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
6289         "Screamer: entering, ptr=%"UVuf", cnt=%ld\n",PTR2UV(ptr),(long)cnt));
6290     DEBUG_P(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
6291         "Screamer: entering: PerlIO * thinks ptr=%"UVuf", cnt=%ld, base=%"UVuf"\n",
6292                PTR2UV(PerlIO_get_ptr(fp)), (long)PerlIO_get_cnt(fp),
6293                PTR2UV(PerlIO_has_base(fp) ? PerlIO_get_base(fp) : 0)));
6294     for (;;) {
6295       screamer:
6296         if (cnt > 0) {
6297             if (rslen) {
6298                 while (cnt > 0) {                    /* this     |  eat */
6299                     cnt--;
6300                     if ((*bp++ = *ptr++) == rslast)  /* really   |  dust */
6301                         goto thats_all_folks;        /* screams  |  sed :-) */
6302                 }
6303             }
6304             else {
6305                 Copy(ptr, bp, cnt, char);            /* this     |  eat */
6306                 bp += cnt;                           /* screams  |  dust */
6307                 ptr += cnt;                          /* louder   |  sed :-) */
6308                 cnt = 0;
6309             }
6310         }
6311         
6312         if (shortbuffered) {            /* oh well, must extend */
6313             cnt = shortbuffered;
6314             shortbuffered = 0;
6315             bpx = bp - (STDCHAR*)SvPVX_const(sv); /* box up before relocation */
6316             SvCUR_set(sv, bpx);
6317             SvGROW(sv, SvLEN(sv) + append + cnt + 2);
6318             bp = (STDCHAR*)SvPVX_const(sv) + bpx; /* unbox after relocation */
6319             continue;
6320         }
6321
6322         DEBUG_P(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
6323                               "Screamer: going to getc, ptr=%"UVuf", cnt=%ld\n",
6324                               PTR2UV(ptr),(long)cnt));
6325         PerlIO_set_ptrcnt(fp, (STDCHAR*)ptr, cnt); /* deregisterize cnt and ptr */
6326 #if 0
6327         DEBUG_P(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
6328             "Screamer: pre: FILE * thinks ptr=%"UVuf", cnt=%ld, base=%"UVuf"\n",
6329             PTR2UV(PerlIO_get_ptr(fp)), (long)PerlIO_get_cnt(fp),
6330             PTR2UV(PerlIO_has_base (fp) ? PerlIO_get_base(fp) : 0)));
6331 #endif
6332         /* This used to call 'filbuf' in stdio form, but as that behaves like
6333            getc when cnt <= 0 we use PerlIO_getc here to avoid introducing
6334            another abstraction.  */
6335         i   = PerlIO_getc(fp);          /* get more characters */
6336 #if 0
6337         DEBUG_P(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
6338             "Screamer: post: FILE * thinks ptr=%"UVuf", cnt=%ld, base=%"UVuf"\n",
6339             PTR2UV(PerlIO_get_ptr(fp)), (long)PerlIO_get_cnt(fp),
6340             PTR2UV(PerlIO_has_base (fp) ? PerlIO_get_base(fp) : 0)));
6341 #endif
6342         cnt = PerlIO_get_cnt(fp);
6343         ptr = (STDCHAR*)PerlIO_get_ptr(fp);     /* reregisterize cnt and ptr */
6344         DEBUG_P(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
6345             "Screamer: after getc, ptr=%"UVuf", cnt=%ld\n",PTR2UV(ptr),(long)cnt));
6346
6347         if (i == EOF)                   /* all done for ever? */
6348             goto thats_really_all_folks;
6349
6350         bpx = bp - (STDCHAR*)SvPVX_const(sv);   /* box up before relocation */
6351         SvCUR_set(sv, bpx);
6352         SvGROW(sv, bpx + cnt + 2);
6353         bp = (STDCHAR*)SvPVX_const(sv) + bpx;   /* unbox after relocation */
6354
6355         *bp++ = (STDCHAR)i;             /* store character from PerlIO_getc */
6356
6357         if (rslen && (STDCHAR)i == rslast)  /* all done for now? */
6358             goto thats_all_folks;
6359     }
6360
6361 thats_all_folks:
6362     if ((rslen > 1 && (STRLEN)(bp - (STDCHAR*)SvPVX_const(sv)) < rslen) ||
6363           memNE((char*)bp - rslen, rsptr, rslen))
6364         goto screamer;                          /* go back to the fray */
6365 thats_really_all_folks:
6366     if (shortbuffered)
6367         cnt += shortbuffered;
6368         DEBUG_P(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
6369             "Screamer: quitting, ptr=%"UVuf", cnt=%ld\n",PTR2UV(ptr),(long)cnt));
6370     PerlIO_set_ptrcnt(fp, (STDCHAR*)ptr, cnt);  /* put these back or we're in trouble */
6371     DEBUG_P(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
6372         "Screamer: end: FILE * thinks ptr=%"UVuf", cnt=%ld, base=%"UVuf"\n",
6373         PTR2UV(PerlIO_get_ptr(fp)), (long)PerlIO_get_cnt(fp),
6374         PTR2UV(PerlIO_has_base (fp) ? PerlIO_get_base(fp) : 0)));
6375     *bp = '\0';
6376     SvCUR_set(sv, bp - (STDCHAR*)SvPVX_const(sv));      /* set length */
6377     DEBUG_P(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
6378         "Screamer: done, len=%ld, string=|%.*s|\n",
6379         (long)SvCUR(sv),(int)SvCUR(sv),SvPVX_const(sv)));
6380     }
6381    else
6382     {
6383        /*The big, slow, and stupid way. */
6384 #ifdef USE_HEAP_INSTEAD_OF_STACK        /* Even slower way. */
6385         STDCHAR *buf = NULL;
6386         Newx(buf, 8192, STDCHAR);
6387         assert(buf);
6388 #else
6389         STDCHAR buf[8192];
6390 #endif
6391
6392 screamer2:
6393         if (rslen) {
6394             register const STDCHAR * const bpe = buf + sizeof(buf);
6395             bp = buf;
6396             while ((i = PerlIO_getc(fp)) != EOF && (*bp++ = (STDCHAR)i) != rslast && bp < bpe)
6397                 ; /* keep reading */
6398             cnt = bp - buf;
6399         }
6400         else {
6401             cnt = PerlIO_read(fp,(char*)buf, sizeof(buf));
6402             /* Accomodate broken VAXC compiler, which applies U8 cast to
6403              * both args of ?: operator, causing EOF to change into 255
6404              */
6405             if (cnt > 0)
6406                  i = (U8)buf[cnt - 1];
6407             else
6408                  i = EOF;
6409         }
6410
6411         if (cnt < 0)
6412             cnt = 0;  /* we do need to re-set the sv even when cnt <= 0 */
6413         if (append)
6414              sv_catpvn(sv, (char *) buf, cnt);
6415         else
6416              sv_setpvn(sv, (char *) buf, cnt);
6417
6418         if (i != EOF &&                 /* joy */
6419             (!rslen ||
6420              SvCUR(sv) < rslen ||
6421              memNE(SvPVX_const(sv) + SvCUR(sv) - rslen, rsptr, rslen)))
6422         {
6423             append = -1;
6424             /*
6425              * If we're reading from a TTY and we get a short read,
6426              * indicating that the user hit his EOF character, we need
6427              * to notice it now, because if we try to read from the TTY
6428              * again, the EOF condition will disappear.
6429              *
6430              * The comparison of cnt to sizeof(buf) is an optimization
6431              * that prevents unnecessary calls to feof().
6432              *
6433              * - jik 9/25/96
6434              */
6435             if (!(cnt < sizeof(buf) && PerlIO_eof(fp)))
6436                 goto screamer2;
6437         }
6438
6439 #ifdef USE_HEAP_INSTEAD_OF_STACK
6440         Safefree(buf);
6441 #endif
6442     }
6443
6444     if (rspara) {               /* have to do this both before and after */
6445         while (i != EOF) {      /* to make sure file boundaries work right */
6446             i = PerlIO_getc(fp);
6447             if (i != '\n') {
6448                 PerlIO_ungetc(fp,i);
6449                 break;
6450             }
6451         }
6452     }
6453
6454 return_string_or_null:
6455     return (SvCUR(sv) - append) ? SvPVX(sv) : NULL;
6456 }
6457
6458 /*
6459 =for apidoc sv_inc
6460
6461 Auto-increment of the value in the SV, doing string to numeric conversion
6462 if necessary. Handles 'get' magic.
6463
6464 =cut
6465 */
6466
6467 void
6468 Perl_sv_inc(pTHX_ register SV *sv)
6469 {
6470     dVAR;
6471     register char *d;
6472     int flags;
6473
6474     if (!sv)
6475         return;
6476     SvGETMAGIC(sv);
6477     if (SvTHINKFIRST(sv)) {
6478         if (SvIsCOW(sv))
6479             sv_force_normal_flags(sv, 0);
6480         if (SvREADONLY(sv)) {
6481             if (IN_PERL_RUNTIME)
6482                 Perl_croak(aTHX_ PL_no_modify);
6483         }
6484         if (SvROK(sv)) {
6485             IV i;
6486             if (SvAMAGIC(sv) && AMG_CALLun(sv,inc))
6487                 return;
6488             i = PTR2IV(SvRV(sv));
6489             sv_unref(sv);
6490             sv_setiv(sv, i);
6491         }
6492     }
6493     flags = SvFLAGS(sv);
6494     if ((flags & (SVp_NOK|SVp_IOK)) == SVp_NOK) {
6495         /* It's (privately or publicly) a float, but not tested as an
6496            integer, so test it to see. */
6497         (void) SvIV(sv);
6498         flags = SvFLAGS(sv);
6499     }
6500     if ((flags & SVf_IOK) || ((flags & (SVp_IOK | SVp_NOK)) == SVp_IOK)) {
6501         /* It's publicly an integer, or privately an integer-not-float */
6502 #ifdef PERL_PRESERVE_IVUV
6503       oops_its_int:
6504 #endif
6505         if (SvIsUV(sv)) {
6506             if (SvUVX(sv) == UV_MAX)
6507                 sv_setnv(sv, UV_MAX_P1);
6508             else
6509                 (void)SvIOK_only_UV(sv);
6510                 SvUV_set(sv, SvUVX(sv) + 1);
6511         } else {
6512             if (SvIVX(sv) == IV_MAX)
6513                 sv_setuv(sv, (UV)IV_MAX + 1);
6514             else {
6515                 (void)SvIOK_only(sv);
6516                 SvIV_set(sv, SvIVX(sv) + 1);
6517             }   
6518         }
6519         return;
6520     }
6521     if (flags & SVp_NOK) {
6522         (void)SvNOK_only(sv);
6523         SvNV_set(sv, SvNVX(sv) + 1.0);
6524         return;
6525     }
6526
6527     if (!(flags & SVp_POK) || !*SvPVX_const(sv)) {
6528         if ((flags & SVTYPEMASK) < SVt_PVIV)
6529             sv_upgrade(sv, ((flags & SVTYPEMASK) > SVt_IV ? SVt_PVIV : SVt_IV));
6530         (void)SvIOK_only(sv);
6531         SvIV_set(sv, 1);
6532         return;
6533     }
6534     d = SvPVX(sv);
6535     while (isALPHA(*d)) d++;
6536     while (isDIGIT(*d)) d++;
6537     if (*d) {
6538 #ifdef PERL_PRESERVE_IVUV
6539         /* Got to punt this as an integer if needs be, but we don't issue
6540            warnings. Probably ought to make the sv_iv_please() that does
6541            the conversion if possible, and silently.  */
6542         const int numtype = grok_number(SvPVX_const(sv), SvCUR(sv), NULL);
6543         if (numtype && !(numtype & IS_NUMBER_INFINITY)) {
6544             /* Need to try really hard to see if it's an integer.
6545                9.22337203685478e+18 is an integer.
6546                but "9.22337203685478e+18" + 0 is UV=9223372036854779904
6547                so $a="9.22337203685478e+18"; $a+0; $a++
6548                needs to be the same as $a="9.22337203685478e+18"; $a++
6549                or we go insane. */
6550         
6551             (void) sv_2iv(sv);
6552             if (SvIOK(sv))
6553                 goto oops_its_int;
6554
6555             /* sv_2iv *should* have made this an NV */
6556             if (flags & SVp_NOK) {
6557                 (void)SvNOK_only(sv);
6558                 SvNV_set(sv, SvNVX(sv) + 1.0);
6559                 return;
6560             }
6561             /* I don't think we can get here. Maybe I should assert this
6562                And if we do get here I suspect that sv_setnv will croak. NWC
6563                Fall through. */
6564 #if defined(USE_LONG_DOUBLE)
6565             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",
6566                                   SvPVX_const(sv), SvIVX(sv), SvNVX(sv)));
6567 #else
6568             DEBUG_c(PerlIO_printf(Perl_debug_log,"sv_inc punt failed to convert '%s' to IOK or NOKp, UV=0x%"UVxf" NV=%"NVgf"\n",
6569                                   SvPVX_const(sv), SvIVX(sv), SvNVX(sv)));
6570 #endif
6571         }
6572 #endif /* PERL_PRESERVE_IVUV */
6573         sv_setnv(sv,Atof(SvPVX_const(sv)) + 1.0);
6574         return;
6575     }
6576     d--;
6577     while (d >= SvPVX_const(sv)) {
6578         if (isDIGIT(*d)) {
6579             if (++*d <= '9')
6580                 return;
6581             *(d--) = '0';
6582         }
6583         else {
6584 #ifdef EBCDIC
6585             /* MKS: The original code here died if letters weren't consecutive.
6586              * at least it didn't have to worry about non-C locales.  The
6587              * new code assumes that ('z'-'a')==('Z'-'A'), letters are
6588              * arranged in order (although not consecutively) and that only
6589              * [A-Za-z] are accepted by isALPHA in the C locale.
6590              */
6591             if (*d != 'z' && *d != 'Z') {
6592                 do { ++*d; } while (!isALPHA(*d));
6593                 return;
6594             }
6595             *(d--) -= 'z' - 'a';
6596 #else
6597             ++*d;
6598             if (isALPHA(*d))
6599                 return;
6600             *(d--) -= 'z' - 'a' + 1;
6601 #endif
6602         }
6603     }
6604     /* oh,oh, the number grew */
6605     SvGROW(sv, SvCUR(sv) + 2);
6606     SvCUR_set(sv, SvCUR(sv) + 1);
6607     for (d = SvPVX(sv) + SvCUR(sv); d > SvPVX_const(sv); d--)
6608         *d = d[-1];
6609     if (isDIGIT(d[1]))
6610         *d = '1';
6611     else
6612         *d = d[1];
6613 }
6614
6615 /*
6616 =for apidoc sv_dec
6617
6618 Auto-decrement of the value in the SV, doing string to numeric conversion
6619 if necessary. Handles 'get' magic.
6620
6621 =cut
6622 */
6623
6624 void
6625 Perl_sv_dec(pTHX_ register SV *sv)
6626 {
6627     dVAR;
6628     int flags;
6629
6630     if (!sv)
6631         return;
6632     SvGETMAGIC(sv);
6633     if (SvTHINKFIRST(sv)) {
6634         if (SvIsCOW(sv))
6635             sv_force_normal_flags(sv, 0);
6636         if (SvREADONLY(sv)) {
6637             if (IN_PERL_RUNTIME)
6638                 Perl_croak(aTHX_ PL_no_modify);
6639         }
6640         if (SvROK(sv)) {
6641             IV i;
6642             if (SvAMAGIC(sv) && AMG_CALLun(sv,dec))
6643                 return;
6644             i = PTR2IV(SvRV(sv));
6645             sv_unref(sv);
6646             sv_setiv(sv, i);
6647         }
6648     }
6649     /* Unlike sv_inc we don't have to worry about string-never-numbers
6650        and keeping them magic. But we mustn't warn on punting */
6651     flags = SvFLAGS(sv);
6652     if ((flags & SVf_IOK) || ((flags & (SVp_IOK | SVp_NOK)) == SVp_IOK)) {
6653         /* It's publicly an integer, or privately an integer-not-float */
6654 #ifdef PERL_PRESERVE_IVUV
6655       oops_its_int:
6656 #endif
6657         if (SvIsUV(sv)) {
6658             if (SvUVX(sv) == 0) {
6659                 (void)SvIOK_only(sv);
6660                 SvIV_set(sv, -1);
6661             }
6662             else {
6663                 (void)SvIOK_only_UV(sv);
6664                 SvUV_set(sv, SvUVX(sv) - 1);
6665             }   
6666         } else {
6667             if (SvIVX(sv) == IV_MIN)
6668                 sv_setnv(sv, (NV)IV_MIN - 1.0);
6669             else {
6670                 (void)SvIOK_only(sv);
6671                 SvIV_set(sv, SvIVX(sv) - 1);
6672             }   
6673         }
6674         return;
6675     }
6676     if (flags & SVp_NOK) {
6677         SvNV_set(sv, SvNVX(sv) - 1.0);
6678         (void)SvNOK_only(sv);
6679         return;
6680     }
6681     if (!(flags & SVp_POK)) {
6682         if ((flags & SVTYPEMASK) < SVt_PVIV)
6683             sv_upgrade(sv, ((flags & SVTYPEMASK) > SVt_IV) ? SVt_PVIV : SVt_IV);
6684         SvIV_set(sv, -1);
6685         (void)SvIOK_only(sv);
6686         return;
6687     }
6688 #ifdef PERL_PRESERVE_IVUV
6689     {
6690         const int numtype = grok_number(SvPVX_const(sv), SvCUR(sv), NULL);
6691         if (numtype && !(numtype & IS_NUMBER_INFINITY)) {
6692             /* Need to try really hard to see if it's an integer.
6693                9.22337203685478e+18 is an integer.
6694                but "9.22337203685478e+18" + 0 is UV=9223372036854779904
6695                so $a="9.22337203685478e+18"; $a+0; $a--
6696                needs to be the same as $a="9.22337203685478e+18"; $a--
6697                or we go insane. */
6698         
6699             (void) sv_2iv(sv);
6700             if (SvIOK(sv))
6701                 goto oops_its_int;
6702
6703             /* sv_2iv *should* have made this an NV */
6704             if (flags & SVp_NOK) {
6705                 (void)SvNOK_only(sv);
6706                 SvNV_set(sv, SvNVX(sv) - 1.0);
6707                 return;
6708             }
6709             /* I don't think we can get here. Maybe I should assert this
6710                And if we do get here I suspect that sv_setnv will croak. NWC
6711                Fall through. */
6712 #if defined(USE_LONG_DOUBLE)
6713             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",
6714                                   SvPVX_const(sv), SvIVX(sv), SvNVX(sv)));
6715 #else
6716             DEBUG_c(PerlIO_printf(Perl_debug_log,"sv_dec punt failed to convert '%s' to IOK or NOKp, UV=0x%"UVxf" NV=%"NVgf"\n",
6717                                   SvPVX_const(sv), SvIVX(sv), SvNVX(sv)));
6718 #endif
6719         }
6720     }
6721 #endif /* PERL_PRESERVE_IVUV */
6722     sv_setnv(sv,Atof(SvPVX_const(sv)) - 1.0);   /* punt */
6723 }
6724
6725 /*
6726 =for apidoc sv_mortalcopy
6727
6728 Creates a new SV which is a copy of the original SV (using C<sv_setsv>).
6729 The new SV is marked as mortal. It will be destroyed "soon", either by an
6730 explicit call to FREETMPS, or by an implicit call at places such as
6731 statement boundaries.  See also C<sv_newmortal> and C<sv_2mortal>.
6732
6733 =cut
6734 */
6735
6736 /* Make a string that will exist for the duration of the expression
6737  * evaluation.  Actually, it may have to last longer than that, but
6738  * hopefully we won't free it until it has been assigned to a
6739  * permanent location. */
6740
6741 SV *
6742 Perl_sv_mortalcopy(pTHX_ SV *oldstr)
6743 {
6744     dVAR;
6745     register SV *sv;
6746
6747     new_SV(sv);
6748     sv_setsv(sv,oldstr);
6749     EXTEND_MORTAL(1);
6750     PL_tmps_stack[++PL_tmps_ix] = sv;
6751     SvTEMP_on(sv);
6752     return sv;
6753 }
6754
6755 /*
6756 =for apidoc sv_newmortal
6757
6758 Creates a new null SV which is mortal.  The reference count of the SV is
6759 set to 1. It will be destroyed "soon", either by an explicit call to
6760 FREETMPS, or by an implicit call at places such as statement boundaries.
6761 See also C<sv_mortalcopy> and C<sv_2mortal>.
6762
6763 =cut
6764 */
6765
6766 SV *
6767 Perl_sv_newmortal(pTHX)
6768 {
6769     dVAR;
6770     register SV *sv;
6771
6772     new_SV(sv);
6773     SvFLAGS(sv) = SVs_TEMP;
6774     EXTEND_MORTAL(1);
6775     PL_tmps_stack[++PL_tmps_ix] = sv;
6776     return sv;
6777 }
6778
6779 /*
6780 =for apidoc sv_2mortal
6781
6782 Marks an existing SV as mortal.  The SV will be destroyed "soon", either
6783 by an explicit call to FREETMPS, or by an implicit call at places such as
6784 statement boundaries.  SvTEMP() is turned on which means that the SV's
6785 string buffer can be "stolen" if this SV is copied. See also C<sv_newmortal>
6786 and C<sv_mortalcopy>.
6787
6788 =cut
6789 */
6790
6791 SV *
6792 Perl_sv_2mortal(pTHX_ register SV *sv)
6793 {
6794     dVAR;
6795     if (!sv)
6796         return NULL;
6797     if (SvREADONLY(sv) && SvIMMORTAL(sv))
6798         return sv;
6799     EXTEND_MORTAL(1);
6800     PL_tmps_stack[++PL_tmps_ix] = sv;
6801     SvTEMP_on(sv);
6802     return sv;
6803 }
6804
6805 /*
6806 =for apidoc newSVpv
6807
6808 Creates a new SV and copies a string into it.  The reference count for the
6809 SV is set to 1.  If C<len> is zero, Perl will compute the length using
6810 strlen().  For efficiency, consider using C<newSVpvn> instead.
6811
6812 =cut
6813 */
6814
6815 SV *
6816 Perl_newSVpv(pTHX_ const char *s, STRLEN len)
6817 {
6818     dVAR;
6819     register SV *sv;
6820
6821     new_SV(sv);
6822     sv_setpvn(sv,s,len ? len : strlen(s));
6823     return sv;
6824 }
6825
6826 /*
6827 =for apidoc newSVpvn
6828
6829 Creates a new SV and copies a string into it.  The reference count for the
6830 SV is set to 1.  Note that if C<len> is zero, Perl will create a zero length
6831 string.  You are responsible for ensuring that the source string is at least
6832 C<len> bytes long.  If the C<s> argument is NULL the new SV will be undefined.
6833
6834 =cut
6835 */
6836
6837 SV *
6838 Perl_newSVpvn(pTHX_ const char *s, STRLEN len)
6839 {
6840     dVAR;
6841     register SV *sv;
6842
6843     new_SV(sv);
6844     sv_setpvn(sv,s,len);
6845     return sv;
6846 }
6847
6848
6849 /*
6850 =for apidoc newSVhek
6851
6852 Creates a new SV from the hash key structure.  It will generate scalars that
6853 point to the shared string table where possible. Returns a new (undefined)
6854 SV if the hek is NULL.
6855
6856 =cut
6857 */
6858
6859 SV *
6860 Perl_newSVhek(pTHX_ const HEK *hek)
6861 {
6862     dVAR;
6863     if (!hek) {
6864         SV *sv;
6865
6866         new_SV(sv);
6867         return sv;
6868     }
6869
6870     if (HEK_LEN(hek) == HEf_SVKEY) {
6871         return newSVsv(*(SV**)HEK_KEY(hek));
6872     } else {
6873         const int flags = HEK_FLAGS(hek);
6874         if (flags & HVhek_WASUTF8) {
6875             /* Trouble :-)
6876                Andreas would like keys he put in as utf8 to come back as utf8
6877             */
6878             STRLEN utf8_len = HEK_LEN(hek);
6879             const U8 *as_utf8 = bytes_to_utf8 ((U8*)HEK_KEY(hek), &utf8_len);
6880             SV * const sv = newSVpvn ((const char*)as_utf8, utf8_len);
6881
6882             SvUTF8_on (sv);
6883             Safefree (as_utf8); /* bytes_to_utf8() allocates a new string */
6884             return sv;
6885         } else if (flags & HVhek_REHASH) {
6886             /* We don't have a pointer to the hv, so we have to replicate the
6887                flag into every HEK. This hv is using custom a hasing
6888                algorithm. Hence we can't return a shared string scalar, as
6889                that would contain the (wrong) hash value, and might get passed
6890                into an hv routine with a regular hash  */
6891
6892             SV * const sv = newSVpvn (HEK_KEY(hek), HEK_LEN(hek));
6893             if (HEK_UTF8(hek))
6894                 SvUTF8_on (sv);
6895             return sv;
6896         }
6897         /* This will be overwhelminly the most common case.  */
6898         return newSVpvn_share(HEK_KEY(hek),
6899                               (HEK_UTF8(hek) ? -HEK_LEN(hek) : HEK_LEN(hek)),
6900                               HEK_HASH(hek));
6901     }
6902 }
6903
6904 /*
6905 =for apidoc newSVpvn_share
6906
6907 Creates a new SV with its SvPVX_const pointing to a shared string in the string
6908 table. If the string does not already exist in the table, it is created
6909 first.  Turns on READONLY and FAKE.  The string's hash is stored in the UV
6910 slot of the SV; if the C<hash> parameter is non-zero, that value is used;
6911 otherwise the hash is computed.  The idea here is that as the string table
6912 is used for shared hash keys these strings will have SvPVX_const == HeKEY and
6913 hash lookup will avoid string compare.
6914
6915 =cut
6916 */
6917
6918 SV *
6919 Perl_newSVpvn_share(pTHX_ const char *src, I32 len, U32 hash)
6920 {
6921     dVAR;
6922     register SV *sv;
6923     bool is_utf8 = FALSE;
6924     if (len < 0) {
6925         STRLEN tmplen = -len;
6926         is_utf8 = TRUE;
6927         /* See the note in hv.c:hv_fetch() --jhi */
6928         src = (char*)bytes_from_utf8((const U8*)src, &tmplen, &is_utf8);
6929         len = tmplen;
6930     }
6931     if (!hash)
6932         PERL_HASH(hash, src, len);
6933     new_SV(sv);
6934     sv_upgrade(sv, SVt_PV);
6935     SvPV_set(sv, sharepvn(src, is_utf8?-len:len, hash));
6936     SvCUR_set(sv, len);
6937     SvLEN_set(sv, 0);
6938     SvREADONLY_on(sv);
6939     SvFAKE_on(sv);
6940     SvPOK_on(sv);
6941     if (is_utf8)
6942         SvUTF8_on(sv);
6943     return sv;
6944 }
6945
6946
6947 #if defined(PERL_IMPLICIT_CONTEXT)
6948
6949 /* pTHX_ magic can't cope with varargs, so this is a no-context
6950  * version of the main function, (which may itself be aliased to us).
6951  * Don't access this version directly.
6952  */
6953
6954 SV *
6955 Perl_newSVpvf_nocontext(const char* pat, ...)
6956 {
6957     dTHX;
6958     register SV *sv;
6959     va_list args;
6960     va_start(args, pat);
6961     sv = vnewSVpvf(pat, &args);
6962     va_end(args);
6963     return sv;
6964 }
6965 #endif
6966
6967 /*
6968 =for apidoc newSVpvf
6969
6970 Creates a new SV and initializes it with the string formatted like
6971 C<sprintf>.
6972
6973 =cut
6974 */
6975
6976 SV *
6977 Perl_newSVpvf(pTHX_ const char* pat, ...)
6978 {
6979     register SV *sv;
6980     va_list args;
6981     va_start(args, pat);
6982     sv = vnewSVpvf(pat, &args);
6983     va_end(args);
6984     return sv;
6985 }
6986
6987 /* backend for newSVpvf() and newSVpvf_nocontext() */
6988
6989 SV *
6990 Perl_vnewSVpvf(pTHX_ const char* pat, va_list* args)
6991 {
6992     dVAR;
6993     register SV *sv;
6994     new_SV(sv);
6995     sv_vsetpvfn(sv, pat, strlen(pat), args, NULL, 0, NULL);
6996     return sv;
6997 }
6998
6999 /*
7000 =for apidoc newSVnv
7001
7002 Creates a new SV and copies a floating point value into it.
7003 The reference count for the SV is set to 1.
7004
7005 =cut
7006 */
7007
7008 SV *
7009 Perl_newSVnv(pTHX_ NV n)
7010 {
7011     dVAR;
7012     register SV *sv;
7013
7014     new_SV(sv);
7015     sv_setnv(sv,n);
7016     return sv;
7017 }
7018
7019 /*
7020 =for apidoc newSViv
7021
7022 Creates a new SV and copies an integer into it.  The reference count for the
7023 SV is set to 1.
7024
7025 =cut
7026 */
7027
7028 SV *
7029 Perl_newSViv(pTHX_ IV i)
7030 {
7031     dVAR;
7032     register SV *sv;
7033
7034     new_SV(sv);
7035     sv_setiv(sv,i);
7036     return sv;
7037 }
7038
7039 /*
7040 =for apidoc newSVuv
7041
7042 Creates a new SV and copies an unsigned integer into it.
7043 The reference count for the SV is set to 1.
7044
7045 =cut
7046 */
7047
7048 SV *
7049 Perl_newSVuv(pTHX_ UV u)
7050 {
7051     dVAR;
7052     register SV *sv;
7053
7054     new_SV(sv);
7055     sv_setuv(sv,u);
7056     return sv;
7057 }
7058
7059 /*
7060 =for apidoc newRV_noinc
7061
7062 Creates an RV wrapper for an SV.  The reference count for the original
7063 SV is B<not> incremented.
7064
7065 =cut
7066 */
7067
7068 SV *
7069 Perl_newRV_noinc(pTHX_ SV *tmpRef)
7070 {
7071     dVAR;
7072     register SV *sv;
7073
7074     new_SV(sv);
7075     sv_upgrade(sv, SVt_RV);
7076     SvTEMP_off(tmpRef);
7077     SvRV_set(sv, tmpRef);
7078     SvROK_on(sv);
7079     return sv;
7080 }
7081
7082 /* newRV_inc is the official function name to use now.
7083  * newRV_inc is in fact #defined to newRV in sv.h
7084  */
7085
7086 SV *
7087 Perl_newRV(pTHX_ SV *sv)
7088 {
7089     dVAR;
7090     return newRV_noinc(SvREFCNT_inc_simple_NN(sv));
7091 }
7092
7093 /*
7094 =for apidoc newSVsv
7095
7096 Creates a new SV which is an exact duplicate of the original SV.
7097 (Uses C<sv_setsv>).
7098
7099 =cut
7100 */
7101
7102 SV *
7103 Perl_newSVsv(pTHX_ register SV *old)
7104 {
7105     dVAR;
7106     register SV *sv;
7107
7108     if (!old)
7109         return NULL;
7110     if (SvTYPE(old) == SVTYPEMASK) {
7111         if (ckWARN_d(WARN_INTERNAL))
7112             Perl_warner(aTHX_ packWARN(WARN_INTERNAL), "semi-panic: attempt to dup freed string");
7113         return NULL;
7114     }
7115     new_SV(sv);
7116     /* SV_GMAGIC is the default for sv_setv()
7117        SV_NOSTEAL prevents TEMP buffers being, well, stolen, and saves games
7118        with SvTEMP_off and SvTEMP_on round a call to sv_setsv.  */
7119     sv_setsv_flags(sv, old, SV_GMAGIC | SV_NOSTEAL);
7120     return sv;
7121 }
7122
7123 /*
7124 =for apidoc sv_reset
7125
7126 Underlying implementation for the C<reset> Perl function.
7127 Note that the perl-level function is vaguely deprecated.
7128
7129 =cut
7130 */
7131
7132 void
7133 Perl_sv_reset(pTHX_ register const char *s, HV *stash)
7134 {
7135     dVAR;
7136     char todo[PERL_UCHAR_MAX+1];
7137
7138     if (!stash)
7139         return;
7140
7141     if (!*s) {          /* reset ?? searches */
7142         MAGIC * const mg = mg_find((SV *)stash, PERL_MAGIC_symtab);
7143         if (mg) {
7144             PMOP *pm = (PMOP *) mg->mg_obj;
7145             while (pm) {
7146                 pm->op_pmdynflags &= ~PMdf_USED;
7147                 pm = pm->op_pmnext;
7148             }
7149         }
7150         return;
7151     }
7152
7153     /* reset variables */
7154
7155     if (!HvARRAY(stash))
7156         return;
7157
7158     Zero(todo, 256, char);
7159     while (*s) {
7160         I32 max;
7161         I32 i = (unsigned char)*s;
7162         if (s[1] == '-') {
7163             s += 2;
7164         }
7165         max = (unsigned char)*s++;
7166         for ( ; i <= max; i++) {
7167             todo[i] = 1;
7168         }
7169         for (i = 0; i <= (I32) HvMAX(stash); i++) {
7170             HE *entry;
7171             for (entry = HvARRAY(stash)[i];
7172                  entry;
7173                  entry = HeNEXT(entry))
7174             {
7175                 register GV *gv;
7176                 register SV *sv;
7177
7178                 if (!todo[(U8)*HeKEY(entry)])
7179                     continue;
7180                 gv = (GV*)HeVAL(entry);
7181                 sv = GvSV(gv);
7182                 if (sv) {
7183                     if (SvTHINKFIRST(sv)) {
7184                         if (!SvREADONLY(sv) && SvROK(sv))
7185                             sv_unref(sv);
7186                         /* XXX Is this continue a bug? Why should THINKFIRST
7187                            exempt us from resetting arrays and hashes?  */
7188                         continue;
7189                     }
7190                     SvOK_off(sv);
7191                     if (SvTYPE(sv) >= SVt_PV) {
7192                         SvCUR_set(sv, 0);
7193                         if (SvPVX_const(sv) != NULL)
7194                             *SvPVX(sv) = '\0';
7195                         SvTAINT(sv);
7196                     }
7197                 }
7198                 if (GvAV(gv)) {
7199                     av_clear(GvAV(gv));
7200                 }
7201                 if (GvHV(gv) && !HvNAME_get(GvHV(gv))) {
7202 #if defined(VMS)
7203                     Perl_die(aTHX_ "Can't reset %%ENV on this system");
7204 #else /* ! VMS */
7205                     hv_clear(GvHV(gv));
7206 #  if defined(USE_ENVIRON_ARRAY)
7207                     if (gv == PL_envgv)
7208                         my_clearenv();
7209 #  endif /* USE_ENVIRON_ARRAY */
7210 #endif /* VMS */
7211                 }
7212             }
7213         }
7214     }
7215 }
7216
7217 /*
7218 =for apidoc sv_2io
7219
7220 Using various gambits, try to get an IO from an SV: the IO slot if its a
7221 GV; or the recursive result if we're an RV; or the IO slot of the symbol
7222 named after the PV if we're a string.
7223
7224 =cut
7225 */
7226
7227 IO*
7228 Perl_sv_2io(pTHX_ SV *sv)
7229 {
7230     IO* io;
7231     GV* gv;
7232
7233     switch (SvTYPE(sv)) {
7234     case SVt_PVIO:
7235         io = (IO*)sv;
7236         break;
7237     case SVt_PVGV:
7238         gv = (GV*)sv;
7239         io = GvIO(gv);
7240         if (!io)
7241             Perl_croak(aTHX_ "Bad filehandle: %s", GvNAME(gv));
7242         break;
7243     default:
7244         if (!SvOK(sv))
7245             Perl_croak(aTHX_ PL_no_usym, "filehandle");
7246         if (SvROK(sv))
7247             return sv_2io(SvRV(sv));
7248         gv = gv_fetchsv(sv, 0, SVt_PVIO);
7249         if (gv)
7250             io = GvIO(gv);
7251         else
7252             io = 0;
7253         if (!io)
7254             Perl_croak(aTHX_ "Bad filehandle: %"SVf, sv);
7255         break;
7256     }
7257     return io;
7258 }
7259
7260 /*
7261 =for apidoc sv_2cv
7262
7263 Using various gambits, try to get a CV from an SV; in addition, try if
7264 possible to set C<*st> and C<*gvp> to the stash and GV associated with it.
7265 The flags in C<lref> are passed to sv_fetchsv.
7266
7267 =cut
7268 */
7269
7270 CV *
7271 Perl_sv_2cv(pTHX_ SV *sv, HV **st, GV **gvp, I32 lref)
7272 {
7273     dVAR;
7274     GV *gv = NULL;
7275     CV *cv = NULL;
7276
7277     if (!sv) {
7278         *st = NULL;
7279         *gvp = NULL;
7280         return NULL;
7281     }
7282     switch (SvTYPE(sv)) {
7283     case SVt_PVCV:
7284         *st = CvSTASH(sv);
7285         *gvp = NULL;
7286         return (CV*)sv;
7287     case SVt_PVHV:
7288     case SVt_PVAV:
7289         *st = NULL;
7290         *gvp = NULL;
7291         return NULL;
7292     case SVt_PVGV:
7293         gv = (GV*)sv;
7294         *gvp = gv;
7295         *st = GvESTASH(gv);
7296         goto fix_gv;
7297
7298     default:
7299         SvGETMAGIC(sv);
7300         if (SvROK(sv)) {
7301             SV * const *sp = &sv;       /* Used in tryAMAGICunDEREF macro. */
7302             tryAMAGICunDEREF(to_cv);
7303
7304             sv = SvRV(sv);
7305             if (SvTYPE(sv) == SVt_PVCV) {
7306                 cv = (CV*)sv;
7307                 *gvp = NULL;
7308                 *st = CvSTASH(cv);
7309                 return cv;
7310             }
7311             else if(isGV(sv))
7312                 gv = (GV*)sv;
7313             else
7314                 Perl_croak(aTHX_ "Not a subroutine reference");
7315         }
7316         else if (isGV(sv))
7317             gv = (GV*)sv;
7318         else
7319             gv = gv_fetchsv(sv, lref, SVt_PVCV);
7320         *gvp = gv;
7321         if (!gv) {
7322             *st = NULL;
7323             return NULL;
7324         }
7325         /* Some flags to gv_fetchsv mean don't really create the GV  */
7326         if (SvTYPE(gv) != SVt_PVGV) {
7327             *st = NULL;
7328             return NULL;
7329         }
7330         *st = GvESTASH(gv);
7331     fix_gv:
7332         if (lref && !GvCVu(gv)) {
7333             SV *tmpsv;
7334             ENTER;
7335             tmpsv = newSV(0);
7336             gv_efullname3(tmpsv, gv, NULL);
7337             /* XXX this is probably not what they think they're getting.
7338              * It has the same effect as "sub name;", i.e. just a forward
7339              * declaration! */
7340             newSUB(start_subparse(FALSE, 0),
7341                    newSVOP(OP_CONST, 0, tmpsv),
7342                    NULL, NULL);
7343             LEAVE;
7344             if (!GvCVu(gv))
7345                 Perl_croak(aTHX_ "Unable to create sub named \"%"SVf"\"",
7346                            sv);
7347         }
7348         return GvCVu(gv);
7349     }
7350 }
7351
7352 /*
7353 =for apidoc sv_true
7354
7355 Returns true if the SV has a true value by Perl's rules.
7356 Use the C<SvTRUE> macro instead, which may call C<sv_true()> or may
7357 instead use an in-line version.
7358
7359 =cut
7360 */
7361
7362 I32
7363 Perl_sv_true(pTHX_ register SV *sv)
7364 {
7365     if (!sv)
7366         return 0;
7367     if (SvPOK(sv)) {
7368         register const XPV* const tXpv = (XPV*)SvANY(sv);
7369         if (tXpv &&
7370                 (tXpv->xpv_cur > 1 ||
7371                 (tXpv->xpv_cur && *sv->sv_u.svu_pv != '0')))
7372             return 1;
7373         else
7374             return 0;
7375     }
7376     else {
7377         if (SvIOK(sv))
7378             return SvIVX(sv) != 0;
7379         else {
7380             if (SvNOK(sv))
7381                 return SvNVX(sv) != 0.0;
7382             else
7383                 return sv_2bool(sv);
7384         }
7385     }
7386 }
7387
7388 /*
7389 =for apidoc sv_pvn_force
7390
7391 Get a sensible string out of the SV somehow.
7392 A private implementation of the C<SvPV_force> macro for compilers which
7393 can't cope with complex macro expressions. Always use the macro instead.
7394
7395 =for apidoc sv_pvn_force_flags
7396
7397 Get a sensible string out of the SV somehow.
7398 If C<flags> has C<SV_GMAGIC> bit set, will C<mg_get> on C<sv> if
7399 appropriate, else not. C<sv_pvn_force> and C<sv_pvn_force_nomg> are
7400 implemented in terms of this function.
7401 You normally want to use the various wrapper macros instead: see
7402 C<SvPV_force> and C<SvPV_force_nomg>
7403
7404 =cut
7405 */
7406
7407 char *
7408 Perl_sv_pvn_force_flags(pTHX_ SV *sv, STRLEN *lp, I32 flags)
7409 {
7410     dVAR;
7411     if (SvTHINKFIRST(sv) && !SvROK(sv))
7412         sv_force_normal_flags(sv, 0);
7413
7414     if (SvPOK(sv)) {
7415         if (lp)
7416             *lp = SvCUR(sv);
7417     }
7418     else {
7419         char *s;
7420         STRLEN len;
7421  
7422         if (SvREADONLY(sv) && !(flags & SV_MUTABLE_RETURN)) {
7423             const char * const ref = sv_reftype(sv,0);
7424             if (PL_op)
7425                 Perl_croak(aTHX_ "Can't coerce readonly %s to string in %s",
7426                            ref, OP_NAME(PL_op));
7427             else
7428                 Perl_croak(aTHX_ "Can't coerce readonly %s to string", ref);
7429         }
7430         if (SvTYPE(sv) > SVt_PVLV && SvTYPE(sv) != SVt_PVFM)
7431             Perl_croak(aTHX_ "Can't coerce %s to string in %s", sv_reftype(sv,0),
7432                 OP_NAME(PL_op));
7433         s = sv_2pv_flags(sv, &len, flags);
7434         if (lp)
7435             *lp = len;
7436
7437         if (s != SvPVX_const(sv)) {     /* Almost, but not quite, sv_setpvn() */
7438             if (SvROK(sv))
7439                 sv_unref(sv);
7440             SvUPGRADE(sv, SVt_PV);              /* Never FALSE */
7441             SvGROW(sv, len + 1);
7442             Move(s,SvPVX(sv),len,char);
7443             SvCUR_set(sv, len);
7444             *SvEND(sv) = '\0';
7445         }
7446         if (!SvPOK(sv)) {
7447             SvPOK_on(sv);               /* validate pointer */
7448             SvTAINT(sv);
7449             DEBUG_c(PerlIO_printf(Perl_debug_log, "0x%"UVxf" 2pv(%s)\n",
7450                                   PTR2UV(sv),SvPVX_const(sv)));
7451         }
7452     }
7453     return SvPVX_mutable(sv);
7454 }
7455
7456 /*
7457 =for apidoc sv_pvbyten_force
7458
7459 The backend for the C<SvPVbytex_force> macro. Always use the macro instead.
7460
7461 =cut
7462 */
7463
7464 char *
7465 Perl_sv_pvbyten_force(pTHX_ SV *sv, STRLEN *lp)
7466 {
7467     sv_pvn_force(sv,lp);
7468     sv_utf8_downgrade(sv,0);
7469     *lp = SvCUR(sv);
7470     return SvPVX(sv);
7471 }
7472
7473 /*
7474 =for apidoc sv_pvutf8n_force
7475
7476 The backend for the C<SvPVutf8x_force> macro. Always use the macro instead.
7477
7478 =cut
7479 */
7480
7481 char *
7482 Perl_sv_pvutf8n_force(pTHX_ SV *sv, STRLEN *lp)
7483 {
7484     sv_pvn_force(sv,lp);
7485     sv_utf8_upgrade(sv);
7486     *lp = SvCUR(sv);
7487     return SvPVX(sv);
7488 }
7489
7490 /*
7491 =for apidoc sv_reftype
7492
7493 Returns a string describing what the SV is a reference to.
7494
7495 =cut
7496 */
7497
7498 char *
7499 Perl_sv_reftype(pTHX_ const SV *sv, int ob)
7500 {
7501     /* The fact that I don't need to downcast to char * everywhere, only in ?:
7502        inside return suggests a const propagation bug in g++.  */
7503     if (ob && SvOBJECT(sv)) {
7504         char * const name = HvNAME_get(SvSTASH(sv));
7505         return name ? name : (char *) "__ANON__";
7506     }
7507     else {
7508         switch (SvTYPE(sv)) {
7509         case SVt_NULL:
7510         case SVt_IV:
7511         case SVt_NV:
7512         case SVt_RV:
7513         case SVt_PV:
7514         case SVt_PVIV:
7515         case SVt_PVNV:
7516         case SVt_PVMG:
7517         case SVt_PVBM:
7518                                 if (SvVOK(sv))
7519                                     return "VSTRING";
7520                                 if (SvROK(sv))
7521                                     return "REF";
7522                                 else
7523                                     return "SCALAR";
7524
7525         case SVt_PVLV:          return (char *)  (SvROK(sv) ? "REF"
7526                                 /* tied lvalues should appear to be
7527                                  * scalars for backwards compatitbility */
7528                                 : (LvTYPE(sv) == 't' || LvTYPE(sv) == 'T')
7529                                     ? "SCALAR" : "LVALUE");
7530         case SVt_PVAV:          return "ARRAY";
7531         case SVt_PVHV:          return "HASH";
7532         case SVt_PVCV:          return "CODE";
7533         case SVt_PVGV:          return "GLOB";
7534         case SVt_PVFM:          return "FORMAT";
7535         case SVt_PVIO:          return "IO";
7536         default:                return "UNKNOWN";
7537         }
7538     }
7539 }
7540
7541 /*
7542 =for apidoc sv_isobject
7543
7544 Returns a boolean indicating whether the SV is an RV pointing to a blessed
7545 object.  If the SV is not an RV, or if the object is not blessed, then this
7546 will return false.
7547
7548 =cut
7549 */
7550
7551 int
7552 Perl_sv_isobject(pTHX_ SV *sv)
7553 {
7554     if (!sv)
7555         return 0;
7556     SvGETMAGIC(sv);
7557     if (!SvROK(sv))
7558         return 0;
7559     sv = (SV*)SvRV(sv);
7560     if (!SvOBJECT(sv))
7561         return 0;
7562     return 1;
7563 }
7564
7565 /*
7566 =for apidoc sv_isa
7567
7568 Returns a boolean indicating whether the SV is blessed into the specified
7569 class.  This does not check for subtypes; use C<sv_derived_from> to verify
7570 an inheritance relationship.
7571
7572 =cut
7573 */
7574
7575 int
7576 Perl_sv_isa(pTHX_ SV *sv, const char *name)
7577 {
7578     const char *hvname;
7579     if (!sv)
7580         return 0;
7581     SvGETMAGIC(sv);
7582     if (!SvROK(sv))
7583         return 0;
7584     sv = (SV*)SvRV(sv);
7585     if (!SvOBJECT(sv))
7586         return 0;
7587     hvname = HvNAME_get(SvSTASH(sv));
7588     if (!hvname)
7589         return 0;
7590
7591     return strEQ(hvname, name);
7592 }
7593
7594 /*
7595 =for apidoc newSVrv
7596
7597 Creates a new SV for the RV, C<rv>, to point to.  If C<rv> is not an RV then
7598 it will be upgraded to one.  If C<classname> is non-null then the new SV will
7599 be blessed in the specified package.  The new SV is returned and its
7600 reference count is 1.
7601
7602 =cut
7603 */
7604
7605 SV*
7606 Perl_newSVrv(pTHX_ SV *rv, const char *classname)
7607 {
7608     dVAR;
7609     SV *sv;
7610
7611     new_SV(sv);
7612
7613     SV_CHECK_THINKFIRST_COW_DROP(rv);
7614     SvAMAGIC_off(rv);
7615
7616     if (SvTYPE(rv) >= SVt_PVMG) {
7617         const U32 refcnt = SvREFCNT(rv);
7618         SvREFCNT(rv) = 0;
7619         sv_clear(rv);
7620         SvFLAGS(rv) = 0;
7621         SvREFCNT(rv) = refcnt;
7622     }
7623
7624     if (SvTYPE(rv) < SVt_RV)
7625         sv_upgrade(rv, SVt_RV);
7626     else if (SvTYPE(rv) > SVt_RV) {
7627         SvPV_free(rv);
7628         SvCUR_set(rv, 0);
7629         SvLEN_set(rv, 0);
7630     }
7631
7632     SvOK_off(rv);
7633     SvRV_set(rv, sv);
7634     SvROK_on(rv);
7635
7636     if (classname) {
7637         HV* const stash = gv_stashpv(classname, TRUE);
7638         (void)sv_bless(rv, stash);
7639     }
7640     return sv;
7641 }
7642
7643 /*
7644 =for apidoc sv_setref_pv
7645
7646 Copies a pointer into a new SV, optionally blessing the SV.  The C<rv>
7647 argument will be upgraded to an RV.  That RV will be modified to point to
7648 the new SV.  If the C<pv> argument is NULL then C<PL_sv_undef> will be placed
7649 into the SV.  The C<classname> argument indicates the package for the
7650 blessing.  Set C<classname> to C<NULL> to avoid the blessing.  The new SV
7651 will have a reference count of 1, and the RV will be returned.
7652
7653 Do not use with other Perl types such as HV, AV, SV, CV, because those
7654 objects will become corrupted by the pointer copy process.
7655
7656 Note that C<sv_setref_pvn> copies the string while this copies the pointer.
7657
7658 =cut
7659 */
7660
7661 SV*
7662 Perl_sv_setref_pv(pTHX_ SV *rv, const char *classname, void *pv)
7663 {
7664     dVAR;
7665     if (!pv) {
7666         sv_setsv(rv, &PL_sv_undef);
7667         SvSETMAGIC(rv);
7668     }
7669     else
7670         sv_setiv(newSVrv(rv,classname), PTR2IV(pv));
7671     return rv;
7672 }
7673
7674 /*
7675 =for apidoc sv_setref_iv
7676
7677 Copies an integer into a new SV, optionally blessing the SV.  The C<rv>
7678 argument will be upgraded to an RV.  That RV will be modified to point to
7679 the new SV.  The C<classname> argument indicates the package for the
7680 blessing.  Set C<classname> to C<NULL> to avoid the blessing.  The new SV
7681 will have a reference count of 1, and the RV will be returned.
7682
7683 =cut
7684 */
7685
7686 SV*
7687 Perl_sv_setref_iv(pTHX_ SV *rv, const char *classname, IV iv)
7688 {
7689     sv_setiv(newSVrv(rv,classname), iv);
7690     return rv;
7691 }
7692
7693 /*
7694 =for apidoc sv_setref_uv
7695
7696 Copies an unsigned integer into a new SV, optionally blessing the SV.  The C<rv>
7697 argument will be upgraded to an RV.  That RV will be modified to point to
7698 the new SV.  The C<classname> argument indicates the package for the
7699 blessing.  Set C<classname> to C<NULL> to avoid the blessing.  The new SV
7700 will have a reference count of 1, and the RV will be returned.
7701
7702 =cut
7703 */
7704
7705 SV*
7706 Perl_sv_setref_uv(pTHX_ SV *rv, const char *classname, UV uv)
7707 {
7708     sv_setuv(newSVrv(rv,classname), uv);
7709     return rv;
7710 }
7711
7712 /*
7713 =for apidoc sv_setref_nv
7714
7715 Copies a double into a new SV, optionally blessing the SV.  The C<rv>
7716 argument will be upgraded to an RV.  That RV will be modified to point to
7717 the new SV.  The C<classname> argument indicates the package for the
7718 blessing.  Set C<classname> to C<NULL> to avoid the blessing.  The new SV
7719 will have a reference count of 1, and the RV will be returned.
7720
7721 =cut
7722 */
7723
7724 SV*
7725 Perl_sv_setref_nv(pTHX_ SV *rv, const char *classname, NV nv)
7726 {
7727     sv_setnv(newSVrv(rv,classname), nv);
7728     return rv;
7729 }
7730
7731 /*
7732 =for apidoc sv_setref_pvn
7733
7734 Copies a string into a new SV, optionally blessing the SV.  The length of the
7735 string must be specified with C<n>.  The C<rv> argument will be upgraded to
7736 an RV.  That RV will be modified to point to the new SV.  The C<classname>
7737 argument indicates the package for the blessing.  Set C<classname> to
7738 C<NULL> to avoid the blessing.  The new SV will have a reference count
7739 of 1, and the RV will be returned.
7740
7741 Note that C<sv_setref_pv> copies the pointer while this copies the string.
7742
7743 =cut
7744 */
7745
7746 SV*
7747 Perl_sv_setref_pvn(pTHX_ SV *rv, const char *classname, const char *pv, STRLEN n)
7748 {
7749     sv_setpvn(newSVrv(rv,classname), pv, n);
7750     return rv;
7751 }
7752
7753 /*
7754 =for apidoc sv_bless
7755
7756 Blesses an SV into a specified package.  The SV must be an RV.  The package
7757 must be designated by its stash (see C<gv_stashpv()>).  The reference count
7758 of the SV is unaffected.
7759
7760 =cut
7761 */
7762
7763 SV*
7764 Perl_sv_bless(pTHX_ SV *sv, HV *stash)
7765 {
7766     dVAR;
7767     SV *tmpRef;
7768     if (!SvROK(sv))
7769         Perl_croak(aTHX_ "Can't bless non-reference value");
7770     tmpRef = SvRV(sv);
7771     if (SvFLAGS(tmpRef) & (SVs_OBJECT|SVf_READONLY)) {
7772         if (SvREADONLY(tmpRef))
7773             Perl_croak(aTHX_ PL_no_modify);
7774         if (SvOBJECT(tmpRef)) {
7775             if (SvTYPE(tmpRef) != SVt_PVIO)
7776                 --PL_sv_objcount;
7777             SvREFCNT_dec(SvSTASH(tmpRef));
7778         }
7779     }
7780     SvOBJECT_on(tmpRef);
7781     if (SvTYPE(tmpRef) != SVt_PVIO)
7782         ++PL_sv_objcount;
7783     SvUPGRADE(tmpRef, SVt_PVMG);
7784     SvSTASH_set(tmpRef, (HV*)SvREFCNT_inc_simple(stash));
7785
7786     if (Gv_AMG(stash))
7787         SvAMAGIC_on(sv);
7788     else
7789         SvAMAGIC_off(sv);
7790
7791     if(SvSMAGICAL(tmpRef))
7792         if(mg_find(tmpRef, PERL_MAGIC_ext) || mg_find(tmpRef, PERL_MAGIC_uvar))
7793             mg_set(tmpRef);
7794
7795
7796
7797     return sv;
7798 }
7799
7800 /* Downgrades a PVGV to a PVMG.
7801  */
7802
7803 STATIC void
7804 S_sv_unglob(pTHX_ SV *sv)
7805 {
7806     dVAR;
7807     void *xpvmg;
7808     SV * const temp = sv_newmortal();
7809
7810     assert(SvTYPE(sv) == SVt_PVGV);
7811     SvFAKE_off(sv);
7812     gv_efullname3(temp, (GV *) sv, "*");
7813
7814     if (GvGP(sv)) {
7815         gp_free((GV*)sv);
7816     }
7817     if (GvSTASH(sv)) {
7818         sv_del_backref((SV*)GvSTASH(sv), sv);
7819         GvSTASH(sv) = NULL;
7820     }
7821     GvMULTI_off(sv);
7822     if (GvNAME_HEK(sv)) {
7823         unshare_hek(GvNAME_HEK(sv));
7824     }
7825     SvSCREAM_off(sv);
7826
7827     /* need to keep SvANY(sv) in the right arena */
7828     xpvmg = new_XPVMG();
7829     StructCopy(SvANY(sv), xpvmg, XPVMG);
7830     del_XPVGV(SvANY(sv));
7831     SvANY(sv) = xpvmg;
7832
7833     SvFLAGS(sv) &= ~SVTYPEMASK;
7834     SvFLAGS(sv) |= SVt_PVMG;
7835
7836     /* Intentionally not calling any local SET magic, as this isn't so much a
7837        set operation as merely an internal storage change.  */
7838     sv_setsv_flags(sv, temp, 0);
7839 }
7840
7841 /*
7842 =for apidoc sv_unref_flags
7843
7844 Unsets the RV status of the SV, and decrements the reference count of
7845 whatever was being referenced by the RV.  This can almost be thought of
7846 as a reversal of C<newSVrv>.  The C<cflags> argument can contain
7847 C<SV_IMMEDIATE_UNREF> to force the reference count to be decremented
7848 (otherwise the decrementing is conditional on the reference count being
7849 different from one or the reference being a readonly SV).
7850 See C<SvROK_off>.
7851
7852 =cut
7853 */
7854
7855 void
7856 Perl_sv_unref_flags(pTHX_ SV *ref, U32 flags)
7857 {
7858     SV* const target = SvRV(ref);
7859
7860     if (SvWEAKREF(ref)) {
7861         sv_del_backref(target, ref);
7862         SvWEAKREF_off(ref);
7863         SvRV_set(ref, NULL);
7864         return;
7865     }
7866     SvRV_set(ref, NULL);
7867     SvROK_off(ref);
7868     /* You can't have a || SvREADONLY(target) here, as $a = $$a, where $a was
7869        assigned to as BEGIN {$a = \"Foo"} will fail.  */
7870     if (SvREFCNT(target) != 1 || (flags & SV_IMMEDIATE_UNREF))
7871         SvREFCNT_dec(target);
7872     else /* XXX Hack, but hard to make $a=$a->[1] work otherwise */
7873         sv_2mortal(target);     /* Schedule for freeing later */
7874 }
7875
7876 /*
7877 =for apidoc sv_untaint
7878
7879 Untaint an SV. Use C<SvTAINTED_off> instead.
7880 =cut
7881 */
7882
7883 void
7884 Perl_sv_untaint(pTHX_ SV *sv)
7885 {
7886     if (SvTYPE(sv) >= SVt_PVMG && SvMAGIC(sv)) {
7887         MAGIC * const mg = mg_find(sv, PERL_MAGIC_taint);
7888         if (mg)
7889             mg->mg_len &= ~1;
7890     }
7891 }
7892
7893 /*
7894 =for apidoc sv_tainted
7895
7896 Test an SV for taintedness. Use C<SvTAINTED> instead.
7897 =cut
7898 */
7899
7900 bool
7901 Perl_sv_tainted(pTHX_ SV *sv)
7902 {
7903     if (SvTYPE(sv) >= SVt_PVMG && SvMAGIC(sv)) {
7904         const MAGIC * const mg = mg_find(sv, PERL_MAGIC_taint);
7905         if (mg && (mg->mg_len & 1) )
7906             return TRUE;
7907     }
7908     return FALSE;
7909 }
7910
7911 /*
7912 =for apidoc sv_setpviv
7913
7914 Copies an integer into the given SV, also updating its string value.
7915 Does not handle 'set' magic.  See C<sv_setpviv_mg>.
7916
7917 =cut
7918 */
7919
7920 void
7921 Perl_sv_setpviv(pTHX_ SV *sv, IV iv)
7922 {
7923     char buf[TYPE_CHARS(UV)];
7924     char *ebuf;
7925     char * const ptr = uiv_2buf(buf, iv, 0, 0, &ebuf);
7926
7927     sv_setpvn(sv, ptr, ebuf - ptr);
7928 }
7929
7930 /*
7931 =for apidoc sv_setpviv_mg
7932
7933 Like C<sv_setpviv>, but also handles 'set' magic.
7934
7935 =cut
7936 */
7937
7938 void
7939 Perl_sv_setpviv_mg(pTHX_ SV *sv, IV iv)
7940 {
7941     sv_setpviv(sv, iv);
7942     SvSETMAGIC(sv);
7943 }
7944
7945 #if defined(PERL_IMPLICIT_CONTEXT)
7946
7947 /* pTHX_ magic can't cope with varargs, so this is a no-context
7948  * version of the main function, (which may itself be aliased to us).
7949  * Don't access this version directly.
7950  */
7951
7952 void
7953 Perl_sv_setpvf_nocontext(SV *sv, const char* pat, ...)
7954 {
7955     dTHX;
7956     va_list args;
7957     va_start(args, pat);
7958     sv_vsetpvf(sv, pat, &args);
7959     va_end(args);
7960 }
7961
7962 /* pTHX_ magic can't cope with varargs, so this is a no-context
7963  * version of the main function, (which may itself be aliased to us).
7964  * Don't access this version directly.
7965  */
7966
7967 void
7968 Perl_sv_setpvf_mg_nocontext(SV *sv, const char* pat, ...)
7969 {
7970     dTHX;
7971     va_list args;
7972     va_start(args, pat);
7973     sv_vsetpvf_mg(sv, pat, &args);
7974     va_end(args);
7975 }
7976 #endif
7977
7978 /*
7979 =for apidoc sv_setpvf
7980
7981 Works like C<sv_catpvf> but copies the text into the SV instead of
7982 appending it.  Does not handle 'set' magic.  See C<sv_setpvf_mg>.
7983
7984 =cut
7985 */
7986
7987 void
7988 Perl_sv_setpvf(pTHX_ SV *sv, const char* pat, ...)
7989 {
7990     va_list args;
7991     va_start(args, pat);
7992     sv_vsetpvf(sv, pat, &args);
7993     va_end(args);
7994 }
7995
7996 /*
7997 =for apidoc sv_vsetpvf
7998
7999 Works like C<sv_vcatpvf> but copies the text into the SV instead of
8000 appending it.  Does not handle 'set' magic.  See C<sv_vsetpvf_mg>.
8001
8002 Usually used via its frontend C<sv_setpvf>.
8003
8004 =cut
8005 */
8006
8007 void
8008 Perl_sv_vsetpvf(pTHX_ SV *sv, const char* pat, va_list* args)
8009 {
8010     sv_vsetpvfn(sv, pat, strlen(pat), args, NULL, 0, NULL);
8011 }
8012
8013 /*
8014 =for apidoc sv_setpvf_mg
8015
8016 Like C<sv_setpvf>, but also handles 'set' magic.
8017
8018 =cut
8019 */
8020
8021 void
8022 Perl_sv_setpvf_mg(pTHX_ SV *sv, const char* pat, ...)
8023 {
8024     va_list args;
8025     va_start(args, pat);
8026     sv_vsetpvf_mg(sv, pat, &args);
8027     va_end(args);
8028 }
8029
8030 /*
8031 =for apidoc sv_vsetpvf_mg
8032
8033 Like C<sv_vsetpvf>, but also handles 'set' magic.
8034
8035 Usually used via its frontend C<sv_setpvf_mg>.
8036
8037 =cut
8038 */
8039
8040 void
8041 Perl_sv_vsetpvf_mg(pTHX_ SV *sv, const char* pat, va_list* args)
8042 {
8043     sv_vsetpvfn(sv, pat, strlen(pat), args, NULL, 0, NULL);
8044     SvSETMAGIC(sv);
8045 }
8046
8047 #if defined(PERL_IMPLICIT_CONTEXT)
8048
8049 /* pTHX_ magic can't cope with varargs, so this is a no-context
8050  * version of the main function, (which may itself be aliased to us).
8051  * Don't access this version directly.
8052  */
8053
8054 void
8055 Perl_sv_catpvf_nocontext(SV *sv, const char* pat, ...)
8056 {
8057     dTHX;
8058     va_list args;
8059     va_start(args, pat);
8060     sv_vcatpvf(sv, pat, &args);
8061     va_end(args);
8062 }
8063
8064 /* pTHX_ magic can't cope with varargs, so this is a no-context
8065  * version of the main function, (which may itself be aliased to us).
8066  * Don't access this version directly.
8067  */
8068
8069 void
8070 Perl_sv_catpvf_mg_nocontext(SV *sv, const char* pat, ...)
8071 {
8072     dTHX;
8073     va_list args;
8074     va_start(args, pat);
8075     sv_vcatpvf_mg(sv, pat, &args);
8076     va_end(args);
8077 }
8078 #endif
8079
8080 /*
8081 =for apidoc sv_catpvf
8082
8083 Processes its arguments like C<sprintf> and appends the formatted
8084 output to an SV.  If the appended data contains "wide" characters
8085 (including, but not limited to, SVs with a UTF-8 PV formatted with %s,
8086 and characters >255 formatted with %c), the original SV might get
8087 upgraded to UTF-8.  Handles 'get' magic, but not 'set' magic.  See
8088 C<sv_catpvf_mg>. If the original SV was UTF-8, the pattern should be
8089 valid UTF-8; if the original SV was bytes, the pattern should be too.
8090
8091 =cut */
8092
8093 void
8094 Perl_sv_catpvf(pTHX_ SV *sv, const char* pat, ...)
8095 {
8096     va_list args;
8097     va_start(args, pat);
8098     sv_vcatpvf(sv, pat, &args);
8099     va_end(args);
8100 }
8101
8102 /*
8103 =for apidoc sv_vcatpvf
8104
8105 Processes its arguments like C<vsprintf> and appends the formatted output
8106 to an SV.  Does not handle 'set' magic.  See C<sv_vcatpvf_mg>.
8107
8108 Usually used via its frontend C<sv_catpvf>.
8109
8110 =cut
8111 */
8112
8113 void
8114 Perl_sv_vcatpvf(pTHX_ SV *sv, const char* pat, va_list* args)
8115 {
8116     sv_vcatpvfn(sv, pat, strlen(pat), args, NULL, 0, NULL);
8117 }
8118
8119 /*
8120 =for apidoc sv_catpvf_mg
8121
8122 Like C<sv_catpvf>, but also handles 'set' magic.
8123
8124 =cut
8125 */
8126
8127 void
8128 Perl_sv_catpvf_mg(pTHX_ SV *sv, const char* pat, ...)
8129 {
8130     va_list args;
8131     va_start(args, pat);
8132     sv_vcatpvf_mg(sv, pat, &args);
8133     va_end(args);
8134 }
8135
8136 /*
8137 =for apidoc sv_vcatpvf_mg
8138
8139 Like C<sv_vcatpvf>, but also handles 'set' magic.
8140
8141 Usually used via its frontend C<sv_catpvf_mg>.
8142
8143 =cut
8144 */
8145
8146 void
8147 Perl_sv_vcatpvf_mg(pTHX_ SV *sv, const char* pat, va_list* args)
8148 {
8149     sv_vcatpvfn(sv, pat, strlen(pat), args, NULL, 0, NULL);
8150     SvSETMAGIC(sv);
8151 }
8152
8153 /*
8154 =for apidoc sv_vsetpvfn
8155
8156 Works like C<sv_vcatpvfn> but copies the text into the SV instead of
8157 appending it.
8158
8159 Usually used via one of its frontends C<sv_vsetpvf> and C<sv_vsetpvf_mg>.
8160
8161 =cut
8162 */
8163
8164 void
8165 Perl_sv_vsetpvfn(pTHX_ SV *sv, const char *pat, STRLEN patlen, va_list *args, SV **svargs, I32 svmax, bool *maybe_tainted)
8166 {
8167     sv_setpvn(sv, "", 0);
8168     sv_vcatpvfn(sv, pat, patlen, args, svargs, svmax, maybe_tainted);
8169 }
8170
8171 STATIC I32
8172 S_expect_number(pTHX_ char** pattern)
8173 {
8174     dVAR;
8175     I32 var = 0;
8176     switch (**pattern) {
8177     case '1': case '2': case '3':
8178     case '4': case '5': case '6':
8179     case '7': case '8': case '9':
8180         var = *(*pattern)++ - '0';
8181         while (isDIGIT(**pattern)) {
8182             const I32 tmp = var * 10 + (*(*pattern)++ - '0');
8183             if (tmp < var)
8184                 Perl_croak(aTHX_ "Integer overflow in format string for %s", (PL_op ? OP_NAME(PL_op) : "sv_vcatpvfn"));
8185             var = tmp;
8186         }
8187     }
8188     return var;
8189 }
8190
8191 STATIC char *
8192 S_F0convert(NV nv, char *endbuf, STRLEN *len)
8193 {
8194     const int neg = nv < 0;
8195     UV uv;
8196
8197     if (neg)
8198         nv = -nv;
8199     if (nv < UV_MAX) {
8200         char *p = endbuf;
8201         nv += 0.5;
8202         uv = (UV)nv;
8203         if (uv & 1 && uv == nv)
8204             uv--;                       /* Round to even */
8205         do {
8206             const unsigned dig = uv % 10;
8207             *--p = '0' + dig;
8208         } while (uv /= 10);
8209         if (neg)
8210             *--p = '-';
8211         *len = endbuf - p;
8212         return p;
8213     }
8214     return NULL;
8215 }
8216
8217
8218 /*
8219 =for apidoc sv_vcatpvfn
8220
8221 Processes its arguments like C<vsprintf> and appends the formatted output
8222 to an SV.  Uses an array of SVs if the C style variable argument list is
8223 missing (NULL).  When running with taint checks enabled, indicates via
8224 C<maybe_tainted> if results are untrustworthy (often due to the use of
8225 locales).
8226
8227 Usually used via one of its frontends C<sv_vcatpvf> and C<sv_vcatpvf_mg>.
8228
8229 =cut
8230 */
8231
8232
8233 #define VECTORIZE_ARGS  vecsv = va_arg(*args, SV*);\
8234                         vecstr = (U8*)SvPV_const(vecsv,veclen);\
8235                         vec_utf8 = DO_UTF8(vecsv);
8236
8237 /* XXX maybe_tainted is never assigned to, so the doc above is lying. */
8238
8239 void
8240 Perl_sv_vcatpvfn(pTHX_ SV *sv, const char *pat, STRLEN patlen, va_list *args, SV **svargs, I32 svmax, bool *maybe_tainted)
8241 {
8242     dVAR;
8243     char *p;
8244     char *q;
8245     const char *patend;
8246     STRLEN origlen;
8247     I32 svix = 0;
8248     static const char nullstr[] = "(null)";
8249     SV *argsv = NULL;
8250     bool has_utf8 = DO_UTF8(sv);    /* has the result utf8? */
8251     const bool pat_utf8 = has_utf8; /* the pattern is in utf8? */
8252     SV *nsv = NULL;
8253     /* Times 4: a decimal digit takes more than 3 binary digits.
8254      * NV_DIG: mantissa takes than many decimal digits.
8255      * Plus 32: Playing safe. */
8256     char ebuf[IV_DIG * 4 + NV_DIG + 32];
8257     /* large enough for "%#.#f" --chip */
8258     /* what about long double NVs? --jhi */
8259
8260     PERL_UNUSED_ARG(maybe_tainted);
8261
8262     /* no matter what, this is a string now */
8263     (void)SvPV_force(sv, origlen);
8264
8265     /* special-case "", "%s", and "%-p" (SVf - see below) */
8266     if (patlen == 0)
8267         return;
8268     if (patlen == 2 && pat[0] == '%' && pat[1] == 's') {
8269         if (args) {
8270             const char * const s = va_arg(*args, char*);
8271             sv_catpv(sv, s ? s : nullstr);
8272         }
8273         else if (svix < svmax) {
8274             sv_catsv(sv, *svargs);
8275         }
8276         return;
8277     }
8278     if (args && patlen == 3 && pat[0] == '%' &&
8279                 pat[1] == '-' && pat[2] == 'p') {
8280         argsv = va_arg(*args, SV*);
8281         sv_catsv(sv, argsv);
8282         return;
8283     }
8284
8285 #ifndef USE_LONG_DOUBLE
8286     /* special-case "%.<number>[gf]" */
8287     if ( !args && patlen <= 5 && pat[0] == '%' && pat[1] == '.'
8288          && (pat[patlen-1] == 'g' || pat[patlen-1] == 'f') ) {
8289         unsigned digits = 0;
8290         const char *pp;
8291
8292         pp = pat + 2;
8293         while (*pp >= '0' && *pp <= '9')
8294             digits = 10 * digits + (*pp++ - '0');
8295         if (pp - pat == (int)patlen - 1) {
8296             NV nv;
8297
8298             if (svix < svmax)
8299                 nv = SvNV(*svargs);
8300             else
8301                 return;
8302             if (*pp == 'g') {
8303                 /* Add check for digits != 0 because it seems that some
8304                    gconverts are buggy in this case, and we don't yet have
8305                    a Configure test for this.  */
8306                 if (digits && digits < sizeof(ebuf) - NV_DIG - 10) {
8307                      /* 0, point, slack */
8308                     Gconvert(nv, (int)digits, 0, ebuf);
8309                     sv_catpv(sv, ebuf);
8310                     if (*ebuf)  /* May return an empty string for digits==0 */
8311                         return;
8312                 }
8313             } else if (!digits) {
8314                 STRLEN l;
8315
8316                 if ((p = F0convert(nv, ebuf + sizeof ebuf, &l))) {
8317                     sv_catpvn(sv, p, l);
8318                     return;
8319                 }
8320             }
8321         }
8322     }
8323 #endif /* !USE_LONG_DOUBLE */
8324
8325     if (!args && svix < svmax && DO_UTF8(*svargs))
8326         has_utf8 = TRUE;
8327
8328     patend = (char*)pat + patlen;
8329     for (p = (char*)pat; p < patend; p = q) {
8330         bool alt = FALSE;
8331         bool left = FALSE;
8332         bool vectorize = FALSE;
8333         bool vectorarg = FALSE;
8334         bool vec_utf8 = FALSE;
8335         char fill = ' ';
8336         char plus = 0;
8337         char intsize = 0;
8338         STRLEN width = 0;
8339         STRLEN zeros = 0;
8340         bool has_precis = FALSE;
8341         STRLEN precis = 0;
8342         const I32 osvix = svix;
8343         bool is_utf8 = FALSE;  /* is this item utf8?   */
8344 #ifdef HAS_LDBL_SPRINTF_BUG
8345         /* This is to try to fix a bug with irix/nonstop-ux/powerux and
8346            with sfio - Allen <allens@cpan.org> */
8347         bool fix_ldbl_sprintf_bug = FALSE;
8348 #endif
8349
8350         char esignbuf[4];
8351         U8 utf8buf[UTF8_MAXBYTES+1];
8352         STRLEN esignlen = 0;
8353
8354         const char *eptr = NULL;
8355         STRLEN elen = 0;
8356         SV *vecsv = NULL;
8357         const U8 *vecstr = NULL;
8358         STRLEN veclen = 0;
8359         char c = 0;
8360         int i;
8361         unsigned base = 0;
8362         IV iv = 0;
8363         UV uv = 0;
8364         /* we need a long double target in case HAS_LONG_DOUBLE but
8365            not USE_LONG_DOUBLE
8366         */
8367 #if defined(HAS_LONG_DOUBLE) && LONG_DOUBLESIZE > DOUBLESIZE
8368         long double nv;
8369 #else
8370         NV nv;
8371 #endif
8372         STRLEN have;
8373         STRLEN need;
8374         STRLEN gap;
8375         const char *dotstr = ".";
8376         STRLEN dotstrlen = 1;
8377         I32 efix = 0; /* explicit format parameter index */
8378         I32 ewix = 0; /* explicit width index */
8379         I32 epix = 0; /* explicit precision index */
8380         I32 evix = 0; /* explicit vector index */
8381         bool asterisk = FALSE;
8382
8383         /* echo everything up to the next format specification */
8384         for (q = p; q < patend && *q != '%'; ++q) ;
8385         if (q > p) {
8386             if (has_utf8 && !pat_utf8)
8387                 sv_catpvn_utf8_upgrade(sv, p, q - p, nsv);
8388             else
8389                 sv_catpvn(sv, p, q - p);
8390             p = q;
8391         }
8392         if (q++ >= patend)
8393             break;
8394
8395 /*
8396     We allow format specification elements in this order:
8397         \d+\$              explicit format parameter index
8398         [-+ 0#]+           flags
8399         v|\*(\d+\$)?v      vector with optional (optionally specified) arg
8400         0                  flag (as above): repeated to allow "v02"     
8401         \d+|\*(\d+\$)?     width using optional (optionally specified) arg
8402         \.(\d*|\*(\d+\$)?) precision using optional (optionally specified) arg
8403         [hlqLV]            size
8404     [%bcdefginopsuxDFOUX] format (mandatory)
8405 */
8406
8407         if (args) {
8408 /*  
8409         As of perl5.9.3, printf format checking is on by default.
8410         Internally, perl uses %p formats to provide an escape to
8411         some extended formatting.  This block deals with those
8412         extensions: if it does not match, (char*)q is reset and
8413         the normal format processing code is used.
8414
8415         Currently defined extensions are:
8416                 %p              include pointer address (standard)      
8417                 %-p     (SVf)   include an SV (previously %_)
8418                 %-<num>p        include an SV with precision <num>      
8419                 %1p     (VDf)   include a v-string (as %vd)
8420                 %<num>p         reserved for future extensions
8421
8422         Robin Barker 2005-07-14
8423 */
8424             char* r = q; 
8425             bool sv = FALSE;    
8426             STRLEN n = 0;
8427             if (*q == '-')
8428                 sv = *q++;
8429             n = expect_number(&q);
8430             if (*q++ == 'p') {
8431                 if (sv) {                       /* SVf */
8432                     if (n) {
8433                         precis = n;
8434                         has_precis = TRUE;
8435                     }
8436                     argsv = va_arg(*args, SV*);
8437                     eptr = SvPVx_const(argsv, elen);
8438                     if (DO_UTF8(argsv))
8439                         is_utf8 = TRUE;
8440                     goto string;
8441                 }
8442 #if vdNUMBER
8443                 else if (n == vdNUMBER) {       /* VDf */
8444                     vectorize = TRUE;
8445                     VECTORIZE_ARGS
8446                     goto format_vd;
8447                 }
8448 #endif
8449                 else if (n) {
8450                     if (ckWARN_d(WARN_INTERNAL))
8451                         Perl_warner(aTHX_ packWARN(WARN_INTERNAL),
8452                         "internal %%<num>p might conflict with future printf extensions");
8453                 }
8454             }
8455             q = r; 
8456         }
8457
8458         if ( (width = expect_number(&q)) ) {
8459             if (*q == '$') {
8460                 ++q;
8461                 efix = width;
8462             } else {
8463                 goto gotwidth;
8464             }
8465         }
8466
8467         /* FLAGS */
8468
8469         while (*q) {
8470             switch (*q) {
8471             case ' ':
8472             case '+':
8473                 plus = *q++;
8474                 continue;
8475
8476             case '-':
8477                 left = TRUE;
8478                 q++;
8479                 continue;
8480
8481             case '0':
8482                 fill = *q++;
8483                 continue;
8484
8485             case '#':
8486                 alt = TRUE;
8487                 q++;
8488                 continue;
8489
8490             default:
8491                 break;
8492             }
8493             break;
8494         }
8495
8496       tryasterisk:
8497         if (*q == '*') {
8498             q++;
8499             if ( (ewix = expect_number(&q)) )
8500                 if (*q++ != '$')
8501                     goto unknown;
8502             asterisk = TRUE;
8503         }
8504         if (*q == 'v') {
8505             q++;
8506             if (vectorize)
8507                 goto unknown;
8508             if ((vectorarg = asterisk)) {
8509                 evix = ewix;
8510                 ewix = 0;
8511                 asterisk = FALSE;
8512             }
8513             vectorize = TRUE;
8514             goto tryasterisk;
8515         }
8516
8517         if (!asterisk)
8518         {
8519             if( *q == '0' )
8520                 fill = *q++;
8521             width = expect_number(&q);
8522         }
8523
8524         if (vectorize) {
8525             if (vectorarg) {
8526                 if (args)
8527                     vecsv = va_arg(*args, SV*);
8528                 else if (evix) {
8529                     vecsv = (evix > 0 && evix <= svmax)
8530                         ? svargs[evix-1] : &PL_sv_undef;
8531                 } else {
8532                     vecsv = svix < svmax ? svargs[svix++] : &PL_sv_undef;
8533                 }
8534                 dotstr = SvPV_const(vecsv, dotstrlen);
8535                 /* Keep the DO_UTF8 test *after* the SvPV call, else things go
8536                    bad with tied or overloaded values that return UTF8.  */
8537                 if (DO_UTF8(vecsv))
8538                     is_utf8 = TRUE;
8539                 else if (has_utf8) {
8540                     vecsv = sv_mortalcopy(vecsv);
8541                     sv_utf8_upgrade(vecsv);
8542                     dotstr = SvPV_const(vecsv, dotstrlen);
8543                     is_utf8 = TRUE;
8544                 }                   
8545             }
8546             if (args) {
8547                 VECTORIZE_ARGS
8548             }
8549             else if (efix ? (efix > 0 && efix <= svmax) : svix < svmax) {
8550                 vecsv = svargs[efix ? efix-1 : svix++];
8551                 vecstr = (U8*)SvPV_const(vecsv,veclen);
8552                 vec_utf8 = DO_UTF8(vecsv);
8553
8554                 /* if this is a version object, we need to convert
8555                  * back into v-string notation and then let the
8556                  * vectorize happen normally
8557                  */
8558                 if (sv_derived_from(vecsv, "version")) {
8559                     char *version = savesvpv(vecsv);
8560                     if ( hv_exists((HV*)SvRV(vecsv), "alpha", 5 ) ) {
8561                         Perl_warner(aTHX_ packWARN(WARN_INTERNAL),
8562                         "vector argument not supported with alpha versions");
8563                         goto unknown;
8564                     }
8565                     vecsv = sv_newmortal();
8566                     /* scan_vstring is expected to be called during
8567                      * tokenization, so we need to fake up the end
8568                      * of the buffer for it
8569                      */
8570                     PL_bufend = version + veclen;
8571                     scan_vstring(version, vecsv);
8572                     vecstr = (U8*)SvPV_const(vecsv, veclen);
8573                     vec_utf8 = DO_UTF8(vecsv);
8574                     Safefree(version);
8575                 }
8576             }
8577             else {
8578                 vecstr = (U8*)"";
8579                 veclen = 0;
8580             }
8581         }
8582
8583         if (asterisk) {
8584             if (args)
8585                 i = va_arg(*args, int);
8586             else
8587                 i = (ewix ? ewix <= svmax : svix < svmax) ?
8588                     SvIVx(svargs[ewix ? ewix-1 : svix++]) : 0;
8589             left |= (i < 0);
8590             width = (i < 0) ? -i : i;
8591         }
8592       gotwidth:
8593
8594         /* PRECISION */
8595
8596         if (*q == '.') {
8597             q++;
8598             if (*q == '*') {
8599                 q++;
8600                 if ( ((epix = expect_number(&q))) && (*q++ != '$') )
8601                     goto unknown;
8602                 /* XXX: todo, support specified precision parameter */
8603                 if (epix)
8604                     goto unknown;
8605                 if (args)
8606                     i = va_arg(*args, int);
8607                 else
8608                     i = (ewix ? ewix <= svmax : svix < svmax)
8609                         ? SvIVx(svargs[ewix ? ewix-1 : svix++]) : 0;
8610                 precis = (i < 0) ? 0 : i;
8611             }
8612             else {
8613                 precis = 0;
8614                 while (isDIGIT(*q))
8615                     precis = precis * 10 + (*q++ - '0');
8616             }
8617             has_precis = TRUE;
8618         }
8619
8620         /* SIZE */
8621
8622         switch (*q) {
8623 #ifdef WIN32
8624         case 'I':                       /* Ix, I32x, and I64x */
8625 #  ifdef WIN64
8626             if (q[1] == '6' && q[2] == '4') {
8627                 q += 3;
8628                 intsize = 'q';
8629                 break;
8630             }
8631 #  endif
8632             if (q[1] == '3' && q[2] == '2') {
8633                 q += 3;
8634                 break;
8635             }
8636 #  ifdef WIN64
8637             intsize = 'q';
8638 #  endif
8639             q++;
8640             break;
8641 #endif
8642 #if defined(HAS_QUAD) || defined(HAS_LONG_DOUBLE)
8643         case 'L':                       /* Ld */
8644             /*FALLTHROUGH*/
8645 #ifdef HAS_QUAD
8646         case 'q':                       /* qd */
8647 #endif
8648             intsize = 'q';
8649             q++;
8650             break;
8651 #endif
8652         case 'l':
8653 #if defined(HAS_QUAD) || defined(HAS_LONG_DOUBLE)
8654             if (*(q + 1) == 'l') {      /* lld, llf */
8655                 intsize = 'q';
8656                 q += 2;
8657                 break;
8658              }
8659 #endif
8660             /*FALLTHROUGH*/
8661         case 'h':
8662             /*FALLTHROUGH*/
8663         case 'V':
8664             intsize = *q++;
8665             break;
8666         }
8667
8668         /* CONVERSION */
8669
8670         if (*q == '%') {
8671             eptr = q++;
8672             elen = 1;
8673             if (vectorize) {
8674                 c = '%';
8675                 goto unknown;
8676             }
8677             goto string;
8678         }
8679
8680         if (!vectorize && !args) {
8681             if (efix) {
8682                 const I32 i = efix-1;
8683                 argsv = (i >= 0 && i < svmax) ? svargs[i] : &PL_sv_undef;
8684             } else {
8685                 argsv = (svix >= 0 && svix < svmax)
8686                     ? svargs[svix++] : &PL_sv_undef;
8687             }
8688         }
8689
8690         switch (c = *q++) {
8691
8692             /* STRINGS */
8693
8694         case 'c':
8695             if (vectorize)
8696                 goto unknown;
8697             uv = (args) ? va_arg(*args, int) : SvIVx(argsv);
8698             if ((uv > 255 ||
8699                  (!UNI_IS_INVARIANT(uv) && SvUTF8(sv)))
8700                 && !IN_BYTES) {
8701                 eptr = (char*)utf8buf;
8702                 elen = uvchr_to_utf8((U8*)eptr, uv) - utf8buf;
8703                 is_utf8 = TRUE;
8704             }
8705             else {
8706                 c = (char)uv;
8707                 eptr = &c;
8708                 elen = 1;
8709             }
8710             goto string;
8711
8712         case 's':
8713             if (vectorize)
8714                 goto unknown;
8715             if (args) {
8716                 eptr = va_arg(*args, char*);
8717                 if (eptr)
8718 #ifdef MACOS_TRADITIONAL
8719                   /* On MacOS, %#s format is used for Pascal strings */
8720                   if (alt)
8721                     elen = *eptr++;
8722                   else
8723 #endif
8724                     elen = strlen(eptr);
8725                 else {
8726                     eptr = (char *)nullstr;
8727                     elen = sizeof nullstr - 1;
8728                 }
8729             }
8730             else {
8731                 eptr = SvPVx_const(argsv, elen);
8732                 if (DO_UTF8(argsv)) {
8733                     if (has_precis && precis < elen) {
8734                         I32 p = precis;
8735                         sv_pos_u2b(argsv, &p, 0); /* sticks at end */
8736                         precis = p;
8737                     }
8738                     if (width) { /* fudge width (can't fudge elen) */
8739                         width += elen - sv_len_utf8(argsv);
8740                     }
8741                     is_utf8 = TRUE;
8742                 }
8743             }
8744
8745         string:
8746             if (has_precis && elen > precis)
8747                 elen = precis;
8748             break;
8749
8750             /* INTEGERS */
8751
8752         case 'p':
8753             if (alt || vectorize)
8754                 goto unknown;
8755             uv = PTR2UV(args ? va_arg(*args, void*) : argsv);
8756             base = 16;
8757             goto integer;
8758
8759         case 'D':
8760 #ifdef IV_IS_QUAD
8761             intsize = 'q';
8762 #else
8763             intsize = 'l';
8764 #endif
8765             /*FALLTHROUGH*/
8766         case 'd':
8767         case 'i':
8768 #if vdNUMBER
8769         format_vd:
8770 #endif
8771             if (vectorize) {
8772                 STRLEN ulen;
8773                 if (!veclen)
8774                     continue;
8775                 if (vec_utf8)
8776                     uv = utf8n_to_uvchr(vecstr, veclen, &ulen,
8777                                         UTF8_ALLOW_ANYUV);
8778                 else {
8779                     uv = *vecstr;
8780                     ulen = 1;
8781                 }
8782                 vecstr += ulen;
8783                 veclen -= ulen;
8784                 if (plus)
8785                      esignbuf[esignlen++] = plus;
8786             }
8787             else if (args) {
8788                 switch (intsize) {
8789                 case 'h':       iv = (short)va_arg(*args, int); break;
8790                 case 'l':       iv = va_arg(*args, long); break;
8791                 case 'V':       iv = va_arg(*args, IV); break;
8792                 default:        iv = va_arg(*args, int); break;
8793 #ifdef HAS_QUAD
8794                 case 'q':       iv = va_arg(*args, Quad_t); break;
8795 #endif
8796                 }
8797             }
8798             else {
8799                 IV tiv = SvIVx(argsv); /* work around GCC bug #13488 */
8800                 switch (intsize) {
8801                 case 'h':       iv = (short)tiv; break;
8802                 case 'l':       iv = (long)tiv; break;
8803                 case 'V':
8804                 default:        iv = tiv; break;
8805 #ifdef HAS_QUAD
8806                 case 'q':       iv = (Quad_t)tiv; break;
8807 #endif
8808                 }
8809             }
8810             if ( !vectorize )   /* we already set uv above */
8811             {
8812                 if (iv >= 0) {
8813                     uv = iv;
8814                     if (plus)
8815                         esignbuf[esignlen++] = plus;
8816                 }
8817                 else {
8818                     uv = -iv;
8819                     esignbuf[esignlen++] = '-';
8820                 }
8821             }
8822             base = 10;
8823             goto integer;
8824
8825         case 'U':
8826 #ifdef IV_IS_QUAD
8827             intsize = 'q';
8828 #else
8829             intsize = 'l';
8830 #endif
8831             /*FALLTHROUGH*/
8832         case 'u':
8833             base = 10;
8834             goto uns_integer;
8835
8836         case 'b':
8837             base = 2;
8838             goto uns_integer;
8839
8840         case 'O':
8841 #ifdef IV_IS_QUAD
8842             intsize = 'q';
8843 #else
8844             intsize = 'l';
8845 #endif
8846             /*FALLTHROUGH*/
8847         case 'o':
8848             base = 8;
8849             goto uns_integer;
8850
8851         case 'X':
8852         case 'x':
8853             base = 16;
8854
8855         uns_integer:
8856             if (vectorize) {
8857                 STRLEN ulen;
8858         vector:
8859                 if (!veclen)
8860                     continue;
8861                 if (vec_utf8)
8862                     uv = utf8n_to_uvchr(vecstr, veclen, &ulen,
8863                                         UTF8_ALLOW_ANYUV);
8864                 else {
8865                     uv = *vecstr;
8866                     ulen = 1;
8867                 }
8868                 vecstr += ulen;
8869                 veclen -= ulen;
8870             }
8871             else if (args) {
8872                 switch (intsize) {
8873                 case 'h':  uv = (unsigned short)va_arg(*args, unsigned); break;
8874                 case 'l':  uv = va_arg(*args, unsigned long); break;
8875                 case 'V':  uv = va_arg(*args, UV); break;
8876                 default:   uv = va_arg(*args, unsigned); break;
8877 #ifdef HAS_QUAD
8878                 case 'q':  uv = va_arg(*args, Uquad_t); break;
8879 #endif
8880                 }
8881             }
8882             else {
8883                 UV tuv = SvUVx(argsv); /* work around GCC bug #13488 */
8884                 switch (intsize) {
8885                 case 'h':       uv = (unsigned short)tuv; break;
8886                 case 'l':       uv = (unsigned long)tuv; break;
8887                 case 'V':
8888                 default:        uv = tuv; break;
8889 #ifdef HAS_QUAD
8890                 case 'q':       uv = (Uquad_t)tuv; break;
8891 #endif
8892                 }
8893             }
8894
8895         integer:
8896             {
8897                 char *ptr = ebuf + sizeof ebuf;
8898                 switch (base) {
8899                     unsigned dig;
8900                 case 16:
8901                     if (!uv)
8902                         alt = FALSE;
8903                     p = (char*)((c == 'X')
8904                                 ? "0123456789ABCDEF" : "0123456789abcdef");
8905                     do {
8906                         dig = uv & 15;
8907                         *--ptr = p[dig];
8908                     } while (uv >>= 4);
8909                     if (alt) {
8910                         esignbuf[esignlen++] = '0';
8911                         esignbuf[esignlen++] = c;  /* 'x' or 'X' */
8912                     }
8913                     break;
8914                 case 8:
8915                     do {
8916                         dig = uv & 7;
8917                         *--ptr = '0' + dig;
8918                     } while (uv >>= 3);
8919                     if (alt && *ptr != '0')
8920                         *--ptr = '0';
8921                     break;
8922                 case 2:
8923                     if (!uv)
8924                         alt = FALSE;
8925                     do {
8926                         dig = uv & 1;
8927                         *--ptr = '0' + dig;
8928                     } while (uv >>= 1);
8929                     if (alt) {
8930                         esignbuf[esignlen++] = '0';
8931                         esignbuf[esignlen++] = 'b';
8932                     }
8933                     break;
8934                 default:                /* it had better be ten or less */
8935                     do {
8936                         dig = uv % base;
8937                         *--ptr = '0' + dig;
8938                     } while (uv /= base);
8939                     break;
8940                 }
8941                 elen = (ebuf + sizeof ebuf) - ptr;
8942                 eptr = ptr;
8943                 if (has_precis) {
8944                     if (precis > elen)
8945                         zeros = precis - elen;
8946                     else if (precis == 0 && elen == 1 && *eptr == '0')
8947                         elen = 0;
8948                 }
8949             }
8950             break;
8951
8952             /* FLOATING POINT */
8953
8954         case 'F':
8955             c = 'f';            /* maybe %F isn't supported here */
8956             /*FALLTHROUGH*/
8957         case 'e': case 'E':
8958         case 'f':
8959         case 'g': case 'G':
8960             if (vectorize)
8961                 goto unknown;
8962
8963             /* This is evil, but floating point is even more evil */
8964
8965             /* for SV-style calling, we can only get NV
8966                for C-style calling, we assume %f is double;
8967                for simplicity we allow any of %Lf, %llf, %qf for long double
8968             */
8969             switch (intsize) {
8970             case 'V':
8971 #if defined(USE_LONG_DOUBLE)
8972                 intsize = 'q';
8973 #endif
8974                 break;
8975 /* [perl #20339] - we should accept and ignore %lf rather than die */
8976             case 'l':
8977                 /*FALLTHROUGH*/
8978             default:
8979 #if defined(USE_LONG_DOUBLE)
8980                 intsize = args ? 0 : 'q';
8981 #endif
8982                 break;
8983             case 'q':
8984 #if defined(HAS_LONG_DOUBLE)
8985                 break;
8986 #else
8987                 /*FALLTHROUGH*/
8988 #endif
8989             case 'h':
8990                 goto unknown;
8991             }
8992
8993             /* now we need (long double) if intsize == 'q', else (double) */
8994             nv = (args) ?
8995 #if LONG_DOUBLESIZE > DOUBLESIZE
8996                 intsize == 'q' ?
8997                     va_arg(*args, long double) :
8998                     va_arg(*args, double)
8999 #else
9000                     va_arg(*args, double)
9001 #endif
9002                 : SvNVx(argsv);
9003
9004             need = 0;
9005             if (c != 'e' && c != 'E') {
9006                 i = PERL_INT_MIN;
9007                 /* FIXME: if HAS_LONG_DOUBLE but not USE_LONG_DOUBLE this
9008                    will cast our (long double) to (double) */
9009                 (void)Perl_frexp(nv, &i);
9010                 if (i == PERL_INT_MIN)
9011                     Perl_die(aTHX_ "panic: frexp");
9012                 if (i > 0)
9013                     need = BIT_DIGITS(i);
9014             }
9015             need += has_precis ? precis : 6; /* known default */
9016
9017             if (need < width)
9018                 need = width;
9019
9020 #ifdef HAS_LDBL_SPRINTF_BUG
9021             /* This is to try to fix a bug with irix/nonstop-ux/powerux and
9022                with sfio - Allen <allens@cpan.org> */
9023
9024 #  ifdef DBL_MAX
9025 #    define MY_DBL_MAX DBL_MAX
9026 #  else /* XXX guessing! HUGE_VAL may be defined as infinity, so not using */
9027 #    if DOUBLESIZE >= 8
9028 #      define MY_DBL_MAX 1.7976931348623157E+308L
9029 #    else
9030 #      define MY_DBL_MAX 3.40282347E+38L
9031 #    endif
9032 #  endif
9033
9034 #  ifdef HAS_LDBL_SPRINTF_BUG_LESS1 /* only between -1L & 1L - Allen */
9035 #    define MY_DBL_MAX_BUG 1L
9036 #  else
9037 #    define MY_DBL_MAX_BUG MY_DBL_MAX
9038 #  endif
9039
9040 #  ifdef DBL_MIN
9041 #    define MY_DBL_MIN DBL_MIN
9042 #  else  /* XXX guessing! -Allen */
9043 #    if DOUBLESIZE >= 8
9044 #      define MY_DBL_MIN 2.2250738585072014E-308L
9045 #    else
9046 #      define MY_DBL_MIN 1.17549435E-38L
9047 #    endif
9048 #  endif
9049
9050             if ((intsize == 'q') && (c == 'f') &&
9051                 ((nv < MY_DBL_MAX_BUG) && (nv > -MY_DBL_MAX_BUG)) &&
9052                 (need < DBL_DIG)) {
9053                 /* it's going to be short enough that
9054                  * long double precision is not needed */
9055
9056                 if ((nv <= 0L) && (nv >= -0L))
9057                     fix_ldbl_sprintf_bug = TRUE; /* 0 is 0 - easiest */
9058                 else {
9059                     /* would use Perl_fp_class as a double-check but not
9060                      * functional on IRIX - see perl.h comments */
9061
9062                     if ((nv >= MY_DBL_MIN) || (nv <= -MY_DBL_MIN)) {
9063                         /* It's within the range that a double can represent */
9064 #if defined(DBL_MAX) && !defined(DBL_MIN)
9065                         if ((nv >= ((long double)1/DBL_MAX)) ||
9066                             (nv <= (-(long double)1/DBL_MAX)))
9067 #endif
9068                         fix_ldbl_sprintf_bug = TRUE;
9069                     }
9070                 }
9071                 if (fix_ldbl_sprintf_bug == TRUE) {
9072                     double temp;
9073
9074                     intsize = 0;
9075                     temp = (double)nv;
9076                     nv = (NV)temp;
9077                 }
9078             }
9079
9080 #  undef MY_DBL_MAX
9081 #  undef MY_DBL_MAX_BUG
9082 #  undef MY_DBL_MIN
9083
9084 #endif /* HAS_LDBL_SPRINTF_BUG */
9085
9086             need += 20; /* fudge factor */
9087             if (PL_efloatsize < need) {
9088                 Safefree(PL_efloatbuf);
9089                 PL_efloatsize = need + 20; /* more fudge */
9090                 Newx(PL_efloatbuf, PL_efloatsize, char);
9091                 PL_efloatbuf[0] = '\0';
9092             }
9093
9094             if ( !(width || left || plus || alt) && fill != '0'
9095                  && has_precis && intsize != 'q' ) {    /* Shortcuts */
9096                 /* See earlier comment about buggy Gconvert when digits,
9097                    aka precis is 0  */
9098                 if ( c == 'g' && precis) {
9099                     Gconvert((NV)nv, (int)precis, 0, PL_efloatbuf);
9100                     /* May return an empty string for digits==0 */
9101                     if (*PL_efloatbuf) {
9102                         elen = strlen(PL_efloatbuf);
9103                         goto float_converted;
9104                     }
9105                 } else if ( c == 'f' && !precis) {
9106                     if ((eptr = F0convert(nv, ebuf + sizeof ebuf, &elen)))
9107                         break;
9108                 }
9109             }
9110             {
9111                 char *ptr = ebuf + sizeof ebuf;
9112                 *--ptr = '\0';
9113                 *--ptr = c;
9114                 /* FIXME: what to do if HAS_LONG_DOUBLE but not PERL_PRIfldbl? */
9115 #if defined(HAS_LONG_DOUBLE) && defined(PERL_PRIfldbl)
9116                 if (intsize == 'q') {
9117                     /* Copy the one or more characters in a long double
9118                      * format before the 'base' ([efgEFG]) character to
9119                      * the format string. */
9120                     static char const prifldbl[] = PERL_PRIfldbl;
9121                     char const *p = prifldbl + sizeof(prifldbl) - 3;
9122                     while (p >= prifldbl) { *--ptr = *p--; }
9123                 }
9124 #endif
9125                 if (has_precis) {
9126                     base = precis;
9127                     do { *--ptr = '0' + (base % 10); } while (base /= 10);
9128                     *--ptr = '.';
9129                 }
9130                 if (width) {
9131                     base = width;
9132                     do { *--ptr = '0' + (base % 10); } while (base /= 10);
9133                 }
9134                 if (fill == '0')
9135                     *--ptr = fill;
9136                 if (left)
9137                     *--ptr = '-';
9138                 if (plus)
9139                     *--ptr = plus;
9140                 if (alt)
9141                     *--ptr = '#';
9142                 *--ptr = '%';
9143
9144                 /* No taint.  Otherwise we are in the strange situation
9145                  * where printf() taints but print($float) doesn't.
9146                  * --jhi */
9147 #if defined(HAS_LONG_DOUBLE)
9148                 elen = ((intsize == 'q')
9149                         ? my_sprintf(PL_efloatbuf, ptr, nv)
9150                         : my_sprintf(PL_efloatbuf, ptr, (double)nv));
9151 #else
9152                 elen = my_sprintf(PL_efloatbuf, ptr, nv);
9153 #endif
9154             }
9155         float_converted:
9156             eptr = PL_efloatbuf;
9157             break;
9158
9159             /* SPECIAL */
9160
9161         case 'n':
9162             if (vectorize)
9163                 goto unknown;
9164             i = SvCUR(sv) - origlen;
9165             if (args) {
9166                 switch (intsize) {
9167                 case 'h':       *(va_arg(*args, short*)) = i; break;
9168                 default:        *(va_arg(*args, int*)) = i; break;
9169                 case 'l':       *(va_arg(*args, long*)) = i; break;
9170                 case 'V':       *(va_arg(*args, IV*)) = i; break;
9171 #ifdef HAS_QUAD
9172                 case 'q':       *(va_arg(*args, Quad_t*)) = i; break;
9173 #endif
9174                 }
9175             }
9176             else
9177                 sv_setuv_mg(argsv, (UV)i);
9178             continue;   /* not "break" */
9179
9180             /* UNKNOWN */
9181
9182         default:
9183       unknown:
9184             if (!args
9185                 && (PL_op->op_type == OP_PRTF || PL_op->op_type == OP_SPRINTF)
9186                 && ckWARN(WARN_PRINTF))
9187             {
9188                 SV * const msg = sv_newmortal();
9189                 Perl_sv_setpvf(aTHX_ msg, "Invalid conversion in %sprintf: ",
9190                           (PL_op->op_type == OP_PRTF) ? "" : "s");
9191                 if (c) {
9192                     if (isPRINT(c))
9193                         Perl_sv_catpvf(aTHX_ msg,
9194                                        "\"%%%c\"", c & 0xFF);
9195                     else
9196                         Perl_sv_catpvf(aTHX_ msg,
9197                                        "\"%%\\%03"UVof"\"",
9198                                        (UV)c & 0xFF);
9199                 } else
9200                     sv_catpvs(msg, "end of string");
9201                 Perl_warner(aTHX_ packWARN(WARN_PRINTF), "%"SVf, msg); /* yes, this is reentrant */
9202             }
9203
9204             /* output mangled stuff ... */
9205             if (c == '\0')
9206                 --q;
9207             eptr = p;
9208             elen = q - p;
9209
9210             /* ... right here, because formatting flags should not apply */
9211             SvGROW(sv, SvCUR(sv) + elen + 1);
9212             p = SvEND(sv);
9213             Copy(eptr, p, elen, char);
9214             p += elen;
9215             *p = '\0';
9216             SvCUR_set(sv, p - SvPVX_const(sv));
9217             svix = osvix;
9218             continue;   /* not "break" */
9219         }
9220
9221         /* calculate width before utf8_upgrade changes it */
9222         have = esignlen + zeros + elen;
9223         if (have < zeros)
9224             Perl_croak_nocontext(PL_memory_wrap);
9225
9226         if (is_utf8 != has_utf8) {
9227              if (is_utf8) {
9228                   if (SvCUR(sv))
9229                        sv_utf8_upgrade(sv);
9230              }
9231              else {
9232                   SV * const nsv = sv_2mortal(newSVpvn(eptr, elen));
9233                   sv_utf8_upgrade(nsv);
9234                   eptr = SvPVX_const(nsv);
9235                   elen = SvCUR(nsv);
9236              }
9237              SvGROW(sv, SvCUR(sv) + elen + 1);
9238              p = SvEND(sv);
9239              *p = '\0';
9240         }
9241
9242         need = (have > width ? have : width);
9243         gap = need - have;
9244
9245         if (need >= (((STRLEN)~0) - SvCUR(sv) - dotstrlen - 1))
9246             Perl_croak_nocontext(PL_memory_wrap);
9247         SvGROW(sv, SvCUR(sv) + need + dotstrlen + 1);
9248         p = SvEND(sv);
9249         if (esignlen && fill == '0') {
9250             int i;
9251             for (i = 0; i < (int)esignlen; i++)
9252                 *p++ = esignbuf[i];
9253         }
9254         if (gap && !left) {
9255             memset(p, fill, gap);
9256             p += gap;
9257         }
9258         if (esignlen && fill != '0') {
9259             int i;
9260             for (i = 0; i < (int)esignlen; i++)
9261                 *p++ = esignbuf[i];
9262         }
9263         if (zeros) {
9264             int i;
9265             for (i = zeros; i; i--)
9266                 *p++ = '0';
9267         }
9268         if (elen) {
9269             Copy(eptr, p, elen, char);
9270             p += elen;
9271         }
9272         if (gap && left) {
9273             memset(p, ' ', gap);
9274             p += gap;
9275         }
9276         if (vectorize) {
9277             if (veclen) {
9278                 Copy(dotstr, p, dotstrlen, char);
9279                 p += dotstrlen;
9280             }
9281             else
9282                 vectorize = FALSE;              /* done iterating over vecstr */
9283         }
9284         if (is_utf8)
9285             has_utf8 = TRUE;
9286         if (has_utf8)
9287             SvUTF8_on(sv);
9288         *p = '\0';
9289         SvCUR_set(sv, p - SvPVX_const(sv));
9290         if (vectorize) {
9291             esignlen = 0;
9292             goto vector;
9293         }
9294     }
9295 }
9296
9297 /* =========================================================================
9298
9299 =head1 Cloning an interpreter
9300
9301 All the macros and functions in this section are for the private use of
9302 the main function, perl_clone().
9303
9304 The foo_dup() functions make an exact copy of an existing foo thinngy.
9305 During the course of a cloning, a hash table is used to map old addresses
9306 to new addresses. The table is created and manipulated with the
9307 ptr_table_* functions.
9308
9309 =cut
9310
9311 ============================================================================*/
9312
9313
9314 #if defined(USE_ITHREADS)
9315
9316 #ifndef GpREFCNT_inc
9317 #  define GpREFCNT_inc(gp)      ((gp) ? (++(gp)->gp_refcnt, (gp)) : (GP*)NULL)
9318 #endif
9319
9320
9321 #define sv_dup_inc(s,t) SvREFCNT_inc(sv_dup(s,t))
9322 #define sv_dup_inc_NN(s,t)      SvREFCNT_inc_NN(sv_dup(s,t))
9323 #define av_dup(s,t)     (AV*)sv_dup((SV*)s,t)
9324 #define av_dup_inc(s,t) (AV*)SvREFCNT_inc(sv_dup((SV*)s,t))
9325 #define hv_dup(s,t)     (HV*)sv_dup((SV*)s,t)
9326 #define hv_dup_inc(s,t) (HV*)SvREFCNT_inc(sv_dup((SV*)s,t))
9327 #define cv_dup(s,t)     (CV*)sv_dup((SV*)s,t)
9328 #define cv_dup_inc(s,t) (CV*)SvREFCNT_inc(sv_dup((SV*)s,t))
9329 #define io_dup(s,t)     (IO*)sv_dup((SV*)s,t)
9330 #define io_dup_inc(s,t) (IO*)SvREFCNT_inc(sv_dup((SV*)s,t))
9331 #define gv_dup(s,t)     (GV*)sv_dup((SV*)s,t)
9332 #define gv_dup_inc(s,t) (GV*)SvREFCNT_inc(sv_dup((SV*)s,t))
9333 #define SAVEPV(p)       ((p) ? savepv(p) : NULL)
9334 #define SAVEPVN(p,n)    ((p) ? savepvn(p,n) : NULL)
9335
9336
9337 /* Duplicate a regexp. Required reading: pregcomp() and pregfree() in
9338    regcomp.c. AMS 20010712 */
9339
9340 REGEXP *
9341 Perl_re_dup(pTHX_ const REGEXP *r, CLONE_PARAMS *param)
9342 {
9343     dVAR;
9344     REGEXP *ret;
9345     int i, len, npar;
9346     struct reg_substr_datum *s;
9347
9348     if (!r)
9349         return (REGEXP *)NULL;
9350
9351     if ((ret = (REGEXP *)ptr_table_fetch(PL_ptr_table, r)))
9352         return ret;
9353
9354     len = r->offsets[0];
9355     npar = r->nparens+1;
9356
9357     Newxc(ret, sizeof(regexp) + (len+1)*sizeof(regnode), char, regexp);
9358     Copy(r->program, ret->program, len+1, regnode);
9359
9360     Newx(ret->startp, npar, I32);
9361     Copy(r->startp, ret->startp, npar, I32);
9362     Newx(ret->endp, npar, I32);
9363     Copy(r->startp, ret->startp, npar, I32);
9364
9365     Newx(ret->substrs, 1, struct reg_substr_data);
9366     for (s = ret->substrs->data, i = 0; i < 3; i++, s++) {
9367         s->min_offset = r->substrs->data[i].min_offset;
9368         s->max_offset = r->substrs->data[i].max_offset;
9369         s->substr     = sv_dup_inc(r->substrs->data[i].substr, param);
9370         s->utf8_substr = sv_dup_inc(r->substrs->data[i].utf8_substr, param);
9371     }
9372
9373     ret->regstclass = NULL;
9374     if (r->data) {
9375         struct reg_data *d;
9376         const int count = r->data->count;
9377         int i;
9378
9379         Newxc(d, sizeof(struct reg_data) + count*sizeof(void *),
9380                 char, struct reg_data);
9381         Newx(d->what, count, U8);
9382
9383         d->count = count;
9384         for (i = 0; i < count; i++) {
9385             d->what[i] = r->data->what[i];
9386             switch (d->what[i]) {
9387                 /* legal options are one of: sfpont
9388                    see also regcomp.h and pregfree() */
9389             case 's':
9390                 d->data[i] = sv_dup_inc((SV *)r->data->data[i], param);
9391                 break;
9392             case 'p':
9393                 d->data[i] = av_dup_inc((AV *)r->data->data[i], param);
9394                 break;
9395             case 'f':
9396                 /* This is cheating. */
9397                 Newx(d->data[i], 1, struct regnode_charclass_class);
9398                 StructCopy(r->data->data[i], d->data[i],
9399                             struct regnode_charclass_class);
9400                 ret->regstclass = (regnode*)d->data[i];
9401                 break;
9402             case 'o':
9403                 /* Compiled op trees are readonly, and can thus be
9404                    shared without duplication. */
9405                 OP_REFCNT_LOCK;
9406                 d->data[i] = (void*)OpREFCNT_inc((OP*)r->data->data[i]);
9407                 OP_REFCNT_UNLOCK;
9408                 break;
9409             case 'n':
9410                 d->data[i] = r->data->data[i];
9411                 break;
9412             case 't':
9413                 d->data[i] = r->data->data[i];
9414                 OP_REFCNT_LOCK;
9415                 ((reg_trie_data*)d->data[i])->refcount++;
9416                 OP_REFCNT_UNLOCK;
9417                 break;
9418             default:
9419                 Perl_croak(aTHX_ "panic: re_dup unknown data code '%c'", r->data->what[i]);
9420             }
9421         }
9422
9423         ret->data = d;
9424     }
9425     else
9426         ret->data = NULL;
9427
9428     Newx(ret->offsets, 2*len+1, U32);
9429     Copy(r->offsets, ret->offsets, 2*len+1, U32);
9430
9431     ret->precomp        = SAVEPVN(r->precomp, r->prelen);
9432     ret->refcnt         = r->refcnt;
9433     ret->minlen         = r->minlen;
9434     ret->prelen         = r->prelen;
9435     ret->nparens        = r->nparens;
9436     ret->lastparen      = r->lastparen;
9437     ret->lastcloseparen = r->lastcloseparen;
9438     ret->reganch        = r->reganch;
9439
9440     ret->sublen         = r->sublen;
9441
9442     if (RX_MATCH_COPIED(ret))
9443         ret->subbeg  = SAVEPVN(r->subbeg, r->sublen);
9444     else
9445         ret->subbeg = NULL;
9446 #ifdef PERL_OLD_COPY_ON_WRITE
9447     ret->saved_copy = NULL;
9448 #endif
9449
9450     ptr_table_store(PL_ptr_table, r, ret);
9451     return ret;
9452 }
9453
9454 /* duplicate a file handle */
9455
9456 PerlIO *
9457 Perl_fp_dup(pTHX_ PerlIO *fp, char type, CLONE_PARAMS *param)
9458 {
9459     PerlIO *ret;
9460
9461     PERL_UNUSED_ARG(type);
9462
9463     if (!fp)
9464         return (PerlIO*)NULL;
9465
9466     /* look for it in the table first */
9467     ret = (PerlIO*)ptr_table_fetch(PL_ptr_table, fp);
9468     if (ret)
9469         return ret;
9470
9471     /* create anew and remember what it is */
9472     ret = PerlIO_fdupopen(aTHX_ fp, param, PERLIO_DUP_CLONE);
9473     ptr_table_store(PL_ptr_table, fp, ret);
9474     return ret;
9475 }
9476
9477 /* duplicate a directory handle */
9478
9479 DIR *
9480 Perl_dirp_dup(pTHX_ DIR *dp)
9481 {
9482     PERL_UNUSED_CONTEXT;
9483     if (!dp)
9484         return (DIR*)NULL;
9485     /* XXX TODO */
9486     return dp;
9487 }
9488
9489 /* duplicate a typeglob */
9490
9491 GP *
9492 Perl_gp_dup(pTHX_ GP *gp, CLONE_PARAMS* param)
9493 {
9494     GP *ret;
9495
9496     if (!gp)
9497         return (GP*)NULL;
9498     /* look for it in the table first */
9499     ret = (GP*)ptr_table_fetch(PL_ptr_table, gp);
9500     if (ret)
9501         return ret;
9502
9503     /* create anew and remember what it is */
9504     Newxz(ret, 1, GP);
9505     ptr_table_store(PL_ptr_table, gp, ret);
9506
9507     /* clone */
9508     ret->gp_refcnt      = 0;                    /* must be before any other dups! */
9509     ret->gp_sv          = sv_dup_inc(gp->gp_sv, param);
9510     ret->gp_io          = io_dup_inc(gp->gp_io, param);
9511     ret->gp_form        = cv_dup_inc(gp->gp_form, param);
9512     ret->gp_av          = av_dup_inc(gp->gp_av, param);
9513     ret->gp_hv          = hv_dup_inc(gp->gp_hv, param);
9514     ret->gp_egv = gv_dup(gp->gp_egv, param);/* GvEGV is not refcounted */
9515     ret->gp_cv          = cv_dup_inc(gp->gp_cv, param);
9516     ret->gp_cvgen       = gp->gp_cvgen;
9517     ret->gp_line        = gp->gp_line;
9518     ret->gp_file        = gp->gp_file;          /* points to COP.cop_file */
9519     return ret;
9520 }
9521
9522 /* duplicate a chain of magic */
9523
9524 MAGIC *
9525 Perl_mg_dup(pTHX_ MAGIC *mg, CLONE_PARAMS* param)
9526 {
9527     MAGIC *mgprev = (MAGIC*)NULL;
9528     MAGIC *mgret;
9529     if (!mg)
9530         return (MAGIC*)NULL;
9531     /* look for it in the table first */
9532     mgret = (MAGIC*)ptr_table_fetch(PL_ptr_table, mg);
9533     if (mgret)
9534         return mgret;
9535
9536     for (; mg; mg = mg->mg_moremagic) {
9537         MAGIC *nmg;
9538         Newxz(nmg, 1, MAGIC);
9539         if (mgprev)
9540             mgprev->mg_moremagic = nmg;
9541         else
9542             mgret = nmg;
9543         nmg->mg_virtual = mg->mg_virtual;       /* XXX copy dynamic vtable? */
9544         nmg->mg_private = mg->mg_private;
9545         nmg->mg_type    = mg->mg_type;
9546         nmg->mg_flags   = mg->mg_flags;
9547         if (mg->mg_type == PERL_MAGIC_qr) {
9548             nmg->mg_obj = (SV*)re_dup((REGEXP*)mg->mg_obj, param);
9549         }
9550         else if(mg->mg_type == PERL_MAGIC_backref) {
9551             /* The backref AV has its reference count deliberately bumped by
9552                1.  */
9553             nmg->mg_obj = SvREFCNT_inc(av_dup_inc((AV*) mg->mg_obj, param));
9554         }
9555         else if (mg->mg_type == PERL_MAGIC_symtab) {
9556             nmg->mg_obj = mg->mg_obj;
9557         }
9558         else {
9559             nmg->mg_obj = (mg->mg_flags & MGf_REFCOUNTED)
9560                               ? sv_dup_inc(mg->mg_obj, param)
9561                               : sv_dup(mg->mg_obj, param);
9562         }
9563         nmg->mg_len     = mg->mg_len;
9564         nmg->mg_ptr     = mg->mg_ptr;   /* XXX random ptr? */
9565         if (mg->mg_ptr && mg->mg_type != PERL_MAGIC_regex_global) {
9566             if (mg->mg_len > 0) {
9567                 nmg->mg_ptr     = SAVEPVN(mg->mg_ptr, mg->mg_len);
9568                 if (mg->mg_type == PERL_MAGIC_overload_table &&
9569                         AMT_AMAGIC((AMT*)mg->mg_ptr))
9570                 {
9571                     const AMT * const amtp = (AMT*)mg->mg_ptr;
9572                     AMT * const namtp = (AMT*)nmg->mg_ptr;
9573                     I32 i;
9574                     for (i = 1; i < NofAMmeth; i++) {
9575                         namtp->table[i] = cv_dup_inc(amtp->table[i], param);
9576                     }
9577                 }
9578             }
9579             else if (mg->mg_len == HEf_SVKEY)
9580                 nmg->mg_ptr     = (char*)sv_dup_inc((SV*)mg->mg_ptr, param);
9581         }
9582         if ((mg->mg_flags & MGf_DUP) && mg->mg_virtual && mg->mg_virtual->svt_dup) {
9583             CALL_FPTR(nmg->mg_virtual->svt_dup)(aTHX_ nmg, param);
9584         }
9585         mgprev = nmg;
9586     }
9587     return mgret;
9588 }
9589
9590 /* create a new pointer-mapping table */
9591
9592 PTR_TBL_t *
9593 Perl_ptr_table_new(pTHX)
9594 {
9595     PTR_TBL_t *tbl;
9596     PERL_UNUSED_CONTEXT;
9597
9598     Newxz(tbl, 1, PTR_TBL_t);
9599     tbl->tbl_max        = 511;
9600     tbl->tbl_items      = 0;
9601     Newxz(tbl->tbl_ary, tbl->tbl_max + 1, PTR_TBL_ENT_t*);
9602     return tbl;
9603 }
9604
9605 #define PTR_TABLE_HASH(ptr) \
9606   ((PTR2UV(ptr) >> 3) ^ (PTR2UV(ptr) >> (3 + 7)) ^ (PTR2UV(ptr) >> (3 + 17)))
9607
9608 /* 
9609    we use the PTE_SVSLOT 'reservation' made above, both here (in the
9610    following define) and at call to new_body_inline made below in 
9611    Perl_ptr_table_store()
9612  */
9613
9614 #define del_pte(p)     del_body_type(p, PTE_SVSLOT)
9615
9616 /* map an existing pointer using a table */
9617
9618 STATIC PTR_TBL_ENT_t *
9619 S_ptr_table_find(PTR_TBL_t *tbl, const void *sv) {
9620     PTR_TBL_ENT_t *tblent;
9621     const UV hash = PTR_TABLE_HASH(sv);
9622     assert(tbl);
9623     tblent = tbl->tbl_ary[hash & tbl->tbl_max];
9624     for (; tblent; tblent = tblent->next) {
9625         if (tblent->oldval == sv)
9626             return tblent;
9627     }
9628     return 0;
9629 }
9630
9631 void *
9632 Perl_ptr_table_fetch(pTHX_ PTR_TBL_t *tbl, const void *sv)
9633 {
9634     PTR_TBL_ENT_t const *const tblent = ptr_table_find(tbl, sv);
9635     PERL_UNUSED_CONTEXT;
9636     return tblent ? tblent->newval : (void *) 0;
9637 }
9638
9639 /* add a new entry to a pointer-mapping table */
9640
9641 void
9642 Perl_ptr_table_store(pTHX_ PTR_TBL_t *tbl, const void *oldsv, void *newsv)
9643 {
9644     PTR_TBL_ENT_t *tblent = ptr_table_find(tbl, oldsv);
9645     PERL_UNUSED_CONTEXT;
9646
9647     if (tblent) {
9648         tblent->newval = newsv;
9649     } else {
9650         const UV entry = PTR_TABLE_HASH(oldsv) & tbl->tbl_max;
9651
9652         new_body_inline(tblent, PTE_SVSLOT);
9653
9654         tblent->oldval = oldsv;
9655         tblent->newval = newsv;
9656         tblent->next = tbl->tbl_ary[entry];
9657         tbl->tbl_ary[entry] = tblent;
9658         tbl->tbl_items++;
9659         if (tblent->next && tbl->tbl_items > tbl->tbl_max)
9660             ptr_table_split(tbl);
9661     }
9662 }
9663
9664 /* double the hash bucket size of an existing ptr table */
9665
9666 void
9667 Perl_ptr_table_split(pTHX_ PTR_TBL_t *tbl)
9668 {
9669     PTR_TBL_ENT_t **ary = tbl->tbl_ary;
9670     const UV oldsize = tbl->tbl_max + 1;
9671     UV newsize = oldsize * 2;
9672     UV i;
9673     PERL_UNUSED_CONTEXT;
9674
9675     Renew(ary, newsize, PTR_TBL_ENT_t*);
9676     Zero(&ary[oldsize], newsize-oldsize, PTR_TBL_ENT_t*);
9677     tbl->tbl_max = --newsize;
9678     tbl->tbl_ary = ary;
9679     for (i=0; i < oldsize; i++, ary++) {
9680         PTR_TBL_ENT_t **curentp, **entp, *ent;
9681         if (!*ary)
9682             continue;
9683         curentp = ary + oldsize;
9684         for (entp = ary, ent = *ary; ent; ent = *entp) {
9685             if ((newsize & PTR_TABLE_HASH(ent->oldval)) != i) {
9686                 *entp = ent->next;
9687                 ent->next = *curentp;
9688                 *curentp = ent;
9689                 continue;
9690             }
9691             else
9692                 entp = &ent->next;
9693         }
9694     }
9695 }
9696
9697 /* remove all the entries from a ptr table */
9698
9699 void
9700 Perl_ptr_table_clear(pTHX_ PTR_TBL_t *tbl)
9701 {
9702     if (tbl && tbl->tbl_items) {
9703         register PTR_TBL_ENT_t * const * const array = tbl->tbl_ary;
9704         UV riter = tbl->tbl_max;
9705
9706         do {
9707             PTR_TBL_ENT_t *entry = array[riter];
9708
9709             while (entry) {
9710                 PTR_TBL_ENT_t * const oentry = entry;
9711                 entry = entry->next;
9712                 del_pte(oentry);
9713             }
9714         } while (riter--);
9715
9716         tbl->tbl_items = 0;
9717     }
9718 }
9719
9720 /* clear and free a ptr table */
9721
9722 void
9723 Perl_ptr_table_free(pTHX_ PTR_TBL_t *tbl)
9724 {
9725     if (!tbl) {
9726         return;
9727     }
9728     ptr_table_clear(tbl);
9729     Safefree(tbl->tbl_ary);
9730     Safefree(tbl);
9731 }
9732
9733
9734 void
9735 Perl_rvpv_dup(pTHX_ SV *dstr, const SV *sstr, CLONE_PARAMS* param)
9736 {
9737     if (SvROK(sstr)) {
9738         SvRV_set(dstr, SvWEAKREF(sstr)
9739                        ? sv_dup(SvRV(sstr), param)
9740                        : sv_dup_inc(SvRV(sstr), param));
9741
9742     }
9743     else if (SvPVX_const(sstr)) {
9744         /* Has something there */
9745         if (SvLEN(sstr)) {
9746             /* Normal PV - clone whole allocated space */
9747             SvPV_set(dstr, SAVEPVN(SvPVX_const(sstr), SvLEN(sstr)-1));
9748             if (SvREADONLY(sstr) && SvFAKE(sstr)) {
9749                 /* Not that normal - actually sstr is copy on write.
9750                    But we are a true, independant SV, so:  */
9751                 SvREADONLY_off(dstr);
9752                 SvFAKE_off(dstr);
9753             }
9754         }
9755         else {
9756             /* Special case - not normally malloced for some reason */
9757             if (isGV_with_GP(sstr)) {
9758                 /* Don't need to do anything here.  */
9759             }
9760             else if ((SvREADONLY(sstr) && SvFAKE(sstr))) {
9761                 /* A "shared" PV - clone it as "shared" PV */
9762                 SvPV_set(dstr,
9763                          HEK_KEY(hek_dup(SvSHARED_HEK_FROM_PV(SvPVX_const(sstr)),
9764                                          param)));
9765             }
9766             else {
9767                 /* Some other special case - random pointer */
9768                 SvPV_set(dstr, SvPVX(sstr));            
9769             }
9770         }
9771     }
9772     else {
9773         /* Copy the NULL */
9774         if (SvTYPE(dstr) == SVt_RV)
9775             SvRV_set(dstr, NULL);
9776         else
9777             SvPV_set(dstr, NULL);
9778     }
9779 }
9780
9781 /* duplicate an SV of any type (including AV, HV etc) */
9782
9783 SV *
9784 Perl_sv_dup(pTHX_ const SV *sstr, CLONE_PARAMS* param)
9785 {
9786     dVAR;
9787     SV *dstr;
9788
9789     if (!sstr || SvTYPE(sstr) == SVTYPEMASK)
9790         return NULL;
9791     /* look for it in the table first */
9792     dstr = (SV*)ptr_table_fetch(PL_ptr_table, sstr);
9793     if (dstr)
9794         return dstr;
9795
9796     if(param->flags & CLONEf_JOIN_IN) {
9797         /** We are joining here so we don't want do clone
9798             something that is bad **/
9799         if (SvTYPE(sstr) == SVt_PVHV) {
9800             const char * const hvname = HvNAME_get(sstr);
9801             if (hvname)
9802                 /** don't clone stashes if they already exist **/
9803                 return (SV*)gv_stashpv(hvname,0);
9804         }
9805     }
9806
9807     /* create anew and remember what it is */
9808     new_SV(dstr);
9809
9810 #ifdef DEBUG_LEAKING_SCALARS
9811     dstr->sv_debug_optype = sstr->sv_debug_optype;
9812     dstr->sv_debug_line = sstr->sv_debug_line;
9813     dstr->sv_debug_inpad = sstr->sv_debug_inpad;
9814     dstr->sv_debug_cloned = 1;
9815     dstr->sv_debug_file = savepv(sstr->sv_debug_file);
9816 #endif
9817
9818     ptr_table_store(PL_ptr_table, sstr, dstr);
9819
9820     /* clone */
9821     SvFLAGS(dstr)       = SvFLAGS(sstr);
9822     SvFLAGS(dstr)       &= ~SVf_OOK;            /* don't propagate OOK hack */
9823     SvREFCNT(dstr)      = 0;                    /* must be before any other dups! */
9824
9825 #ifdef DEBUGGING
9826     if (SvANY(sstr) && PL_watch_pvx && SvPVX_const(sstr) == PL_watch_pvx)
9827         PerlIO_printf(Perl_debug_log, "watch at %p hit, found string \"%s\"\n",
9828                       PL_watch_pvx, SvPVX_const(sstr));
9829 #endif
9830
9831     /* don't clone objects whose class has asked us not to */
9832     if (SvOBJECT(sstr) && ! (SvFLAGS(SvSTASH(sstr)) & SVphv_CLONEABLE)) {
9833         SvFLAGS(dstr) &= ~SVTYPEMASK;
9834         SvOBJECT_off(dstr);
9835         return dstr;
9836     }
9837
9838     switch (SvTYPE(sstr)) {
9839     case SVt_NULL:
9840         SvANY(dstr)     = NULL;
9841         break;
9842     case SVt_IV:
9843         SvANY(dstr)     = (XPVIV*)((char*)&(dstr->sv_u.svu_iv) - STRUCT_OFFSET(XPVIV, xiv_iv));
9844         SvIV_set(dstr, SvIVX(sstr));
9845         break;
9846     case SVt_NV:
9847         SvANY(dstr)     = new_XNV();
9848         SvNV_set(dstr, SvNVX(sstr));
9849         break;
9850     case SVt_RV:
9851         SvANY(dstr)     = &(dstr->sv_u.svu_rv);
9852         Perl_rvpv_dup(aTHX_ dstr, sstr, param);
9853         break;
9854     default:
9855         {
9856             /* These are all the types that need complex bodies allocating.  */
9857             void *new_body;
9858             const svtype sv_type = SvTYPE(sstr);
9859             const struct body_details *const sv_type_details
9860                 = bodies_by_type + sv_type;
9861
9862             switch (sv_type) {
9863             default:
9864                 Perl_croak(aTHX_ "Bizarre SvTYPE [%" IVdf "]", (IV)SvTYPE(sstr));
9865                 break;
9866
9867             case SVt_PVGV:
9868                 if (GvUNIQUE((GV*)sstr)) {
9869                     /*EMPTY*/;   /* Do sharing here, and fall through */
9870                 }
9871             case SVt_PVIO:
9872             case SVt_PVFM:
9873             case SVt_PVHV:
9874             case SVt_PVAV:
9875             case SVt_PVBM:
9876             case SVt_PVCV:
9877             case SVt_PVLV:
9878             case SVt_PVMG:
9879             case SVt_PVNV:
9880             case SVt_PVIV:
9881             case SVt_PV:
9882                 assert(sv_type_details->body_size);
9883                 if (sv_type_details->arena) {
9884                     new_body_inline(new_body, sv_type);
9885                     new_body
9886                         = (void*)((char*)new_body - sv_type_details->offset);
9887                 } else {
9888                     new_body = new_NOARENA(sv_type_details);
9889                 }
9890             }
9891             assert(new_body);
9892             SvANY(dstr) = new_body;
9893
9894 #ifndef PURIFY
9895             Copy(((char*)SvANY(sstr)) + sv_type_details->offset,
9896                  ((char*)SvANY(dstr)) + sv_type_details->offset,
9897                  sv_type_details->copy, char);
9898 #else
9899             Copy(((char*)SvANY(sstr)),
9900                  ((char*)SvANY(dstr)),
9901                  sv_type_details->body_size + sv_type_details->offset, char);
9902 #endif
9903
9904             if (sv_type != SVt_PVAV && sv_type != SVt_PVHV
9905                 && !isGV_with_GP(dstr))
9906                 Perl_rvpv_dup(aTHX_ dstr, sstr, param);
9907
9908             /* The Copy above means that all the source (unduplicated) pointers
9909                are now in the destination.  We can check the flags and the
9910                pointers in either, but it's possible that there's less cache
9911                missing by always going for the destination.
9912                FIXME - instrument and check that assumption  */
9913             if (sv_type >= SVt_PVMG) {
9914                 HV *ourstash;
9915                 if ((sv_type == SVt_PVMG) && (ourstash = OURSTASH(dstr))) {
9916                     OURSTASH_set(dstr, hv_dup_inc(ourstash, param));
9917                 } else if (SvMAGIC(dstr))
9918                     SvMAGIC_set(dstr, mg_dup(SvMAGIC(dstr), param));
9919                 if (SvSTASH(dstr))
9920                     SvSTASH_set(dstr, hv_dup_inc(SvSTASH(dstr), param));
9921             }
9922
9923             /* The cast silences a GCC warning about unhandled types.  */
9924             switch ((int)sv_type) {
9925             case SVt_PV:
9926                 break;
9927             case SVt_PVIV:
9928                 break;
9929             case SVt_PVNV:
9930                 break;
9931             case SVt_PVMG:
9932                 break;
9933             case SVt_PVBM:
9934                 break;
9935             case SVt_PVLV:
9936                 /* XXX LvTARGOFF sometimes holds PMOP* when DEBUGGING */
9937                 if (LvTYPE(dstr) == 't') /* for tie: unrefcnted fake (SV**) */
9938                     LvTARG(dstr) = dstr;
9939                 else if (LvTYPE(dstr) == 'T') /* for tie: fake HE */
9940                     LvTARG(dstr) = (SV*)he_dup((HE*)LvTARG(dstr), 0, param);
9941                 else
9942                     LvTARG(dstr) = sv_dup_inc(LvTARG(dstr), param);
9943                 break;
9944             case SVt_PVGV:
9945                 if (GvNAME_HEK(dstr))
9946                     GvNAME_HEK(dstr) = hek_dup(GvNAME_HEK(dstr), param);
9947
9948                 /* Don't call sv_add_backref here as it's going to be created
9949                    as part of the magic cloning of the symbol table.  */
9950                 GvSTASH(dstr)   = hv_dup(GvSTASH(dstr), param);
9951                 if(isGV_with_GP(sstr)) {
9952                     /* Danger Will Robinson - GvGP(dstr) isn't initialised
9953                        at the point of this comment.  */
9954                     GvGP(dstr)  = gp_dup(GvGP(sstr), param);
9955                     (void)GpREFCNT_inc(GvGP(dstr));
9956                 } else
9957                     Perl_rvpv_dup(aTHX_ dstr, sstr, param);
9958                 break;
9959             case SVt_PVIO:
9960                 IoIFP(dstr)     = fp_dup(IoIFP(dstr), IoTYPE(dstr), param);
9961                 if (IoOFP(dstr) == IoIFP(sstr))
9962                     IoOFP(dstr) = IoIFP(dstr);
9963                 else
9964                     IoOFP(dstr) = fp_dup(IoOFP(dstr), IoTYPE(dstr), param);
9965                 /* PL_rsfp_filters entries have fake IoDIRP() */
9966                 if(IoFLAGS(dstr) & IOf_FAKE_DIRP) {
9967                     /* I have no idea why fake dirp (rsfps)
9968                        should be treated differently but otherwise
9969                        we end up with leaks -- sky*/
9970                     IoTOP_GV(dstr)      = gv_dup_inc(IoTOP_GV(dstr), param);
9971                     IoFMT_GV(dstr)      = gv_dup_inc(IoFMT_GV(dstr), param);
9972                     IoBOTTOM_GV(dstr)   = gv_dup_inc(IoBOTTOM_GV(dstr), param);
9973                 } else {
9974                     IoTOP_GV(dstr)      = gv_dup(IoTOP_GV(dstr), param);
9975                     IoFMT_GV(dstr)      = gv_dup(IoFMT_GV(dstr), param);
9976                     IoBOTTOM_GV(dstr)   = gv_dup(IoBOTTOM_GV(dstr), param);
9977                     if (IoDIRP(dstr)) {
9978                         IoDIRP(dstr)    = dirp_dup(IoDIRP(dstr));
9979                     } else {
9980                         /*EMPTY*/;
9981                         /* IoDIRP(dstr) is already a copy of IoDIRP(sstr)  */
9982                     }
9983                 }
9984                 IoTOP_NAME(dstr)        = SAVEPV(IoTOP_NAME(dstr));
9985                 IoFMT_NAME(dstr)        = SAVEPV(IoFMT_NAME(dstr));
9986                 IoBOTTOM_NAME(dstr)     = SAVEPV(IoBOTTOM_NAME(dstr));
9987                 break;
9988             case SVt_PVAV:
9989                 if (AvARRAY((AV*)sstr)) {
9990                     SV **dst_ary, **src_ary;
9991                     SSize_t items = AvFILLp((AV*)sstr) + 1;
9992
9993                     src_ary = AvARRAY((AV*)sstr);
9994                     Newxz(dst_ary, AvMAX((AV*)sstr)+1, SV*);
9995                     ptr_table_store(PL_ptr_table, src_ary, dst_ary);
9996                     SvPV_set(dstr, (char*)dst_ary);
9997                     AvALLOC((AV*)dstr) = dst_ary;
9998                     if (AvREAL((AV*)sstr)) {
9999                         while (items-- > 0)
10000                             *dst_ary++ = sv_dup_inc(*src_ary++, param);
10001                     }
10002                     else {
10003                         while (items-- > 0)
10004                             *dst_ary++ = sv_dup(*src_ary++, param);
10005                     }
10006                     items = AvMAX((AV*)sstr) - AvFILLp((AV*)sstr);
10007                     while (items-- > 0) {
10008                         *dst_ary++ = &PL_sv_undef;
10009                     }
10010                 }
10011                 else {
10012                     SvPV_set(dstr, NULL);
10013                     AvALLOC((AV*)dstr)  = (SV**)NULL;
10014                 }
10015                 break;
10016             case SVt_PVHV:
10017                 {
10018                     HEK *hvname = NULL;
10019
10020                     if (HvARRAY((HV*)sstr)) {
10021                         STRLEN i = 0;
10022                         const bool sharekeys = !!HvSHAREKEYS(sstr);
10023                         XPVHV * const dxhv = (XPVHV*)SvANY(dstr);
10024                         XPVHV * const sxhv = (XPVHV*)SvANY(sstr);
10025                         char *darray;
10026                         Newx(darray, PERL_HV_ARRAY_ALLOC_BYTES(dxhv->xhv_max+1)
10027                             + (SvOOK(sstr) ? sizeof(struct xpvhv_aux) : 0),
10028                             char);
10029                         HvARRAY(dstr) = (HE**)darray;
10030                         while (i <= sxhv->xhv_max) {
10031                             const HE *source = HvARRAY(sstr)[i];
10032                             HvARRAY(dstr)[i] = source
10033                                 ? he_dup(source, sharekeys, param) : 0;
10034                             ++i;
10035                         }
10036                         if (SvOOK(sstr)) {
10037                             struct xpvhv_aux * const saux = HvAUX(sstr);
10038                             struct xpvhv_aux * const daux = HvAUX(dstr);
10039                             /* This flag isn't copied.  */
10040                             /* SvOOK_on(hv) attacks the IV flags.  */
10041                             SvFLAGS(dstr) |= SVf_OOK;
10042
10043                             hvname = saux->xhv_name;
10044                             daux->xhv_name
10045                                 = hvname ? hek_dup(hvname, param) : hvname;
10046
10047                             daux->xhv_riter = saux->xhv_riter;
10048                             daux->xhv_eiter = saux->xhv_eiter
10049                                 ? he_dup(saux->xhv_eiter,
10050                                          (bool)!!HvSHAREKEYS(sstr), param) : 0;
10051                             daux->xhv_backreferences = saux->xhv_backreferences
10052                                 ? (AV*) SvREFCNT_inc(
10053                                                      sv_dup((SV*)saux->
10054                                                             xhv_backreferences,
10055                                                             param))
10056                                 : 0;
10057                         }
10058                     }
10059                     else {
10060                         SvPV_set(dstr, NULL);
10061                     }
10062                     /* Record stashes for possible cloning in Perl_clone(). */
10063                     if(hvname)
10064                         av_push(param->stashes, dstr);
10065                 }
10066                 break;
10067             case SVt_PVCV:
10068                 if (!(param->flags & CLONEf_COPY_STACKS)) {
10069                     CvDEPTH(dstr) = 0;
10070                 }
10071             case SVt_PVFM:
10072                 /* NOTE: not refcounted */
10073                 CvSTASH(dstr)   = hv_dup(CvSTASH(dstr), param);
10074                 OP_REFCNT_LOCK;
10075                 if (!CvISXSUB(dstr))
10076                     CvROOT(dstr) = OpREFCNT_inc(CvROOT(dstr));
10077                 OP_REFCNT_UNLOCK;
10078                 if (CvCONST(dstr) && CvISXSUB(dstr)) {
10079                     CvXSUBANY(dstr).any_ptr = GvUNIQUE(CvGV(dstr)) ?
10080                         SvREFCNT_inc(CvXSUBANY(dstr).any_ptr) :
10081                         sv_dup_inc((SV *)CvXSUBANY(dstr).any_ptr, param);
10082                 }
10083                 /* don't dup if copying back - CvGV isn't refcounted, so the
10084                  * duped GV may never be freed. A bit of a hack! DAPM */
10085                 CvGV(dstr)      = (param->flags & CLONEf_JOIN_IN) ?
10086                     NULL : gv_dup(CvGV(dstr), param) ;
10087                 PAD_DUP(CvPADLIST(dstr), CvPADLIST(sstr), param);
10088                 CvOUTSIDE(dstr) =
10089                     CvWEAKOUTSIDE(sstr)
10090                     ? cv_dup(    CvOUTSIDE(dstr), param)
10091                     : cv_dup_inc(CvOUTSIDE(dstr), param);
10092                 if (!CvISXSUB(dstr))
10093                     CvFILE(dstr) = SAVEPV(CvFILE(dstr));
10094                 break;
10095             }
10096         }
10097     }
10098
10099     if (SvOBJECT(dstr) && SvTYPE(dstr) != SVt_PVIO)
10100         ++PL_sv_objcount;
10101
10102     return dstr;
10103  }
10104
10105 /* duplicate a context */
10106
10107 PERL_CONTEXT *
10108 Perl_cx_dup(pTHX_ PERL_CONTEXT *cxs, I32 ix, I32 max, CLONE_PARAMS* param)
10109 {
10110     PERL_CONTEXT *ncxs;
10111
10112     if (!cxs)
10113         return (PERL_CONTEXT*)NULL;
10114
10115     /* look for it in the table first */
10116     ncxs = (PERL_CONTEXT*)ptr_table_fetch(PL_ptr_table, cxs);
10117     if (ncxs)
10118         return ncxs;
10119
10120     /* create anew and remember what it is */
10121     Newxz(ncxs, max + 1, PERL_CONTEXT);
10122     ptr_table_store(PL_ptr_table, cxs, ncxs);
10123
10124     while (ix >= 0) {
10125         PERL_CONTEXT * const cx = &cxs[ix];
10126         PERL_CONTEXT * const ncx = &ncxs[ix];
10127         ncx->cx_type    = cx->cx_type;
10128         if (CxTYPE(cx) == CXt_SUBST) {
10129             Perl_croak(aTHX_ "Cloning substitution context is unimplemented");
10130         }
10131         else {
10132             ncx->blk_oldsp      = cx->blk_oldsp;
10133             ncx->blk_oldcop     = cx->blk_oldcop;
10134             ncx->blk_oldmarksp  = cx->blk_oldmarksp;
10135             ncx->blk_oldscopesp = cx->blk_oldscopesp;
10136             ncx->blk_oldpm      = cx->blk_oldpm;
10137             ncx->blk_gimme      = cx->blk_gimme;
10138             switch (CxTYPE(cx)) {
10139             case CXt_SUB:
10140                 ncx->blk_sub.cv         = (cx->blk_sub.olddepth == 0
10141                                            ? cv_dup_inc(cx->blk_sub.cv, param)
10142                                            : cv_dup(cx->blk_sub.cv,param));
10143                 ncx->blk_sub.argarray   = (cx->blk_sub.hasargs
10144                                            ? av_dup_inc(cx->blk_sub.argarray, param)
10145                                            : NULL);
10146                 ncx->blk_sub.savearray  = av_dup_inc(cx->blk_sub.savearray, param);
10147                 ncx->blk_sub.olddepth   = cx->blk_sub.olddepth;
10148                 ncx->blk_sub.hasargs    = cx->blk_sub.hasargs;
10149                 ncx->blk_sub.lval       = cx->blk_sub.lval;
10150                 ncx->blk_sub.retop      = cx->blk_sub.retop;
10151                 break;
10152             case CXt_EVAL:
10153                 ncx->blk_eval.old_in_eval = cx->blk_eval.old_in_eval;
10154                 ncx->blk_eval.old_op_type = cx->blk_eval.old_op_type;
10155                 ncx->blk_eval.old_namesv = sv_dup_inc(cx->blk_eval.old_namesv, param);
10156                 ncx->blk_eval.old_eval_root = cx->blk_eval.old_eval_root;
10157                 ncx->blk_eval.cur_text  = sv_dup(cx->blk_eval.cur_text, param);
10158                 ncx->blk_eval.retop = cx->blk_eval.retop;
10159                 break;
10160             case CXt_LOOP:
10161                 ncx->blk_loop.label     = cx->blk_loop.label;
10162                 ncx->blk_loop.resetsp   = cx->blk_loop.resetsp;
10163                 ncx->blk_loop.redo_op   = cx->blk_loop.redo_op;
10164                 ncx->blk_loop.next_op   = cx->blk_loop.next_op;
10165                 ncx->blk_loop.last_op   = cx->blk_loop.last_op;
10166                 ncx->blk_loop.iterdata  = (CxPADLOOP(cx)
10167                                            ? cx->blk_loop.iterdata
10168                                            : gv_dup((GV*)cx->blk_loop.iterdata, param));
10169                 ncx->blk_loop.oldcomppad
10170                     = (PAD*)ptr_table_fetch(PL_ptr_table,
10171                                             cx->blk_loop.oldcomppad);
10172                 ncx->blk_loop.itersave  = sv_dup_inc(cx->blk_loop.itersave, param);
10173                 ncx->blk_loop.iterlval  = sv_dup_inc(cx->blk_loop.iterlval, param);
10174                 ncx->blk_loop.iterary   = av_dup_inc(cx->blk_loop.iterary, param);
10175                 ncx->blk_loop.iterix    = cx->blk_loop.iterix;
10176                 ncx->blk_loop.itermax   = cx->blk_loop.itermax;
10177                 break;
10178             case CXt_FORMAT:
10179                 ncx->blk_sub.cv         = cv_dup(cx->blk_sub.cv, param);
10180                 ncx->blk_sub.gv         = gv_dup(cx->blk_sub.gv, param);
10181                 ncx->blk_sub.dfoutgv    = gv_dup_inc(cx->blk_sub.dfoutgv, param);
10182                 ncx->blk_sub.hasargs    = cx->blk_sub.hasargs;
10183                 ncx->blk_sub.retop      = cx->blk_sub.retop;
10184                 break;
10185             case CXt_BLOCK:
10186             case CXt_NULL:
10187                 break;
10188             }
10189         }
10190         --ix;
10191     }
10192     return ncxs;
10193 }
10194
10195 /* duplicate a stack info structure */
10196
10197 PERL_SI *
10198 Perl_si_dup(pTHX_ PERL_SI *si, CLONE_PARAMS* param)
10199 {
10200     PERL_SI *nsi;
10201
10202     if (!si)
10203         return (PERL_SI*)NULL;
10204
10205     /* look for it in the table first */
10206     nsi = (PERL_SI*)ptr_table_fetch(PL_ptr_table, si);
10207     if (nsi)
10208         return nsi;
10209
10210     /* create anew and remember what it is */
10211     Newxz(nsi, 1, PERL_SI);
10212     ptr_table_store(PL_ptr_table, si, nsi);
10213
10214     nsi->si_stack       = av_dup_inc(si->si_stack, param);
10215     nsi->si_cxix        = si->si_cxix;
10216     nsi->si_cxmax       = si->si_cxmax;
10217     nsi->si_cxstack     = cx_dup(si->si_cxstack, si->si_cxix, si->si_cxmax, param);
10218     nsi->si_type        = si->si_type;
10219     nsi->si_prev        = si_dup(si->si_prev, param);
10220     nsi->si_next        = si_dup(si->si_next, param);
10221     nsi->si_markoff     = si->si_markoff;
10222
10223     return nsi;
10224 }
10225
10226 #define POPINT(ss,ix)   ((ss)[--(ix)].any_i32)
10227 #define TOPINT(ss,ix)   ((ss)[ix].any_i32)
10228 #define POPLONG(ss,ix)  ((ss)[--(ix)].any_long)
10229 #define TOPLONG(ss,ix)  ((ss)[ix].any_long)
10230 #define POPIV(ss,ix)    ((ss)[--(ix)].any_iv)
10231 #define TOPIV(ss,ix)    ((ss)[ix].any_iv)
10232 #define POPBOOL(ss,ix)  ((ss)[--(ix)].any_bool)
10233 #define TOPBOOL(ss,ix)  ((ss)[ix].any_bool)
10234 #define POPPTR(ss,ix)   ((ss)[--(ix)].any_ptr)
10235 #define TOPPTR(ss,ix)   ((ss)[ix].any_ptr)
10236 #define POPDPTR(ss,ix)  ((ss)[--(ix)].any_dptr)
10237 #define TOPDPTR(ss,ix)  ((ss)[ix].any_dptr)
10238 #define POPDXPTR(ss,ix) ((ss)[--(ix)].any_dxptr)
10239 #define TOPDXPTR(ss,ix) ((ss)[ix].any_dxptr)
10240
10241 /* XXXXX todo */
10242 #define pv_dup_inc(p)   SAVEPV(p)
10243 #define pv_dup(p)       SAVEPV(p)
10244 #define svp_dup_inc(p,pp)       any_dup(p,pp)
10245
10246 /* map any object to the new equivent - either something in the
10247  * ptr table, or something in the interpreter structure
10248  */
10249
10250 void *
10251 Perl_any_dup(pTHX_ void *v, const PerlInterpreter *proto_perl)
10252 {
10253     void *ret;
10254
10255     if (!v)
10256         return (void*)NULL;
10257
10258     /* look for it in the table first */
10259     ret = ptr_table_fetch(PL_ptr_table, v);
10260     if (ret)
10261         return ret;
10262
10263     /* see if it is part of the interpreter structure */
10264     if (v >= (void*)proto_perl && v < (void*)(proto_perl+1))
10265         ret = (void*)(((char*)aTHX) + (((char*)v) - (char*)proto_perl));
10266     else {
10267         ret = v;
10268     }
10269
10270     return ret;
10271 }
10272
10273 /* duplicate the save stack */
10274
10275 ANY *
10276 Perl_ss_dup(pTHX_ PerlInterpreter *proto_perl, CLONE_PARAMS* param)
10277 {
10278     ANY * const ss      = proto_perl->Tsavestack;
10279     const I32 max       = proto_perl->Tsavestack_max;
10280     I32 ix              = proto_perl->Tsavestack_ix;
10281     ANY *nss;
10282     SV *sv;
10283     GV *gv;
10284     AV *av;
10285     HV *hv;
10286     void* ptr;
10287     int intval;
10288     long longval;
10289     GP *gp;
10290     IV iv;
10291     char *c = NULL;
10292     void (*dptr) (void*);
10293     void (*dxptr) (pTHX_ void*);
10294
10295     Newxz(nss, max, ANY);
10296
10297     while (ix > 0) {
10298         I32 i = POPINT(ss,ix);
10299         TOPINT(nss,ix) = i;
10300         switch (i) {
10301         case SAVEt_ITEM:                        /* normal string */
10302             sv = (SV*)POPPTR(ss,ix);
10303             TOPPTR(nss,ix) = sv_dup_inc(sv, param);
10304             sv = (SV*)POPPTR(ss,ix);
10305             TOPPTR(nss,ix) = sv_dup_inc(sv, param);
10306             break;
10307         case SAVEt_SV:                          /* scalar reference */
10308             sv = (SV*)POPPTR(ss,ix);
10309             TOPPTR(nss,ix) = sv_dup_inc(sv, param);
10310             gv = (GV*)POPPTR(ss,ix);
10311             TOPPTR(nss,ix) = gv_dup_inc(gv, param);
10312             break;
10313         case SAVEt_GENERIC_PVREF:               /* generic char* */
10314             c = (char*)POPPTR(ss,ix);
10315             TOPPTR(nss,ix) = pv_dup(c);
10316             ptr = POPPTR(ss,ix);
10317             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);
10318             break;
10319         case SAVEt_SHARED_PVREF:                /* char* in shared space */
10320             c = (char*)POPPTR(ss,ix);
10321             TOPPTR(nss,ix) = savesharedpv(c);
10322             ptr = POPPTR(ss,ix);
10323             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);
10324             break;
10325         case SAVEt_GENERIC_SVREF:               /* generic sv */
10326         case SAVEt_SVREF:                       /* scalar reference */
10327             sv = (SV*)POPPTR(ss,ix);
10328             TOPPTR(nss,ix) = sv_dup_inc(sv, param);
10329             ptr = POPPTR(ss,ix);
10330             TOPPTR(nss,ix) = svp_dup_inc((SV**)ptr, proto_perl);/* XXXXX */
10331             break;
10332         case SAVEt_AV:                          /* array reference */
10333             av = (AV*)POPPTR(ss,ix);
10334             TOPPTR(nss,ix) = av_dup_inc(av, param);
10335             gv = (GV*)POPPTR(ss,ix);
10336             TOPPTR(nss,ix) = gv_dup(gv, param);
10337             break;
10338         case SAVEt_HV:                          /* hash reference */
10339             hv = (HV*)POPPTR(ss,ix);
10340             TOPPTR(nss,ix) = hv_dup_inc(hv, param);
10341             gv = (GV*)POPPTR(ss,ix);
10342             TOPPTR(nss,ix) = gv_dup(gv, param);
10343             break;
10344         case SAVEt_INT:                         /* int reference */
10345             ptr = POPPTR(ss,ix);
10346             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);
10347             intval = (int)POPINT(ss,ix);
10348             TOPINT(nss,ix) = intval;
10349             break;
10350         case SAVEt_LONG:                        /* long reference */
10351             ptr = POPPTR(ss,ix);
10352             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);
10353             longval = (long)POPLONG(ss,ix);
10354             TOPLONG(nss,ix) = longval;
10355             break;
10356         case SAVEt_I32:                         /* I32 reference */
10357         case SAVEt_I16:                         /* I16 reference */
10358         case SAVEt_I8:                          /* I8 reference */
10359             ptr = POPPTR(ss,ix);
10360             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);
10361             i = POPINT(ss,ix);
10362             TOPINT(nss,ix) = i;
10363             break;
10364         case SAVEt_IV:                          /* IV reference */
10365             ptr = POPPTR(ss,ix);
10366             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);
10367             iv = POPIV(ss,ix);
10368             TOPIV(nss,ix) = iv;
10369             break;
10370         case SAVEt_SPTR:                        /* SV* reference */
10371             ptr = POPPTR(ss,ix);
10372             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);
10373             sv = (SV*)POPPTR(ss,ix);
10374             TOPPTR(nss,ix) = sv_dup(sv, param);
10375             break;
10376         case SAVEt_VPTR:                        /* random* reference */
10377             ptr = POPPTR(ss,ix);
10378             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);
10379             ptr = POPPTR(ss,ix);
10380             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);
10381             break;
10382         case SAVEt_PPTR:                        /* char* reference */
10383             ptr = POPPTR(ss,ix);
10384             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);
10385             c = (char*)POPPTR(ss,ix);
10386             TOPPTR(nss,ix) = pv_dup(c);
10387             break;
10388         case SAVEt_HPTR:                        /* HV* reference */
10389             ptr = POPPTR(ss,ix);
10390             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);
10391             hv = (HV*)POPPTR(ss,ix);
10392             TOPPTR(nss,ix) = hv_dup(hv, param);
10393             break;
10394         case SAVEt_APTR:                        /* AV* reference */
10395             ptr = POPPTR(ss,ix);
10396             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);
10397             av = (AV*)POPPTR(ss,ix);
10398             TOPPTR(nss,ix) = av_dup(av, param);
10399             break;
10400         case SAVEt_NSTAB:
10401             gv = (GV*)POPPTR(ss,ix);
10402             TOPPTR(nss,ix) = gv_dup(gv, param);
10403             break;
10404         case SAVEt_GP:                          /* scalar reference */
10405             gp = (GP*)POPPTR(ss,ix);
10406             TOPPTR(nss,ix) = gp = gp_dup(gp, param);
10407             (void)GpREFCNT_inc(gp);
10408             gv = (GV*)POPPTR(ss,ix);
10409             TOPPTR(nss,ix) = gv_dup_inc(gv, param);
10410             c = (char*)POPPTR(ss,ix);
10411             TOPPTR(nss,ix) = pv_dup(c);
10412             iv = POPIV(ss,ix);
10413             TOPIV(nss,ix) = iv;
10414             iv = POPIV(ss,ix);
10415             TOPIV(nss,ix) = iv;
10416             break;
10417         case SAVEt_FREESV:
10418         case SAVEt_MORTALIZESV:
10419             sv = (SV*)POPPTR(ss,ix);
10420             TOPPTR(nss,ix) = sv_dup_inc(sv, param);
10421             break;
10422         case SAVEt_FREEOP:
10423             ptr = POPPTR(ss,ix);
10424             if (ptr && (((OP*)ptr)->op_private & OPpREFCOUNTED)) {
10425                 /* these are assumed to be refcounted properly */
10426                 OP *o;
10427                 switch (((OP*)ptr)->op_type) {
10428                 case OP_LEAVESUB:
10429                 case OP_LEAVESUBLV:
10430                 case OP_LEAVEEVAL:
10431                 case OP_LEAVE:
10432                 case OP_SCOPE:
10433                 case OP_LEAVEWRITE:
10434                     TOPPTR(nss,ix) = ptr;
10435                     o = (OP*)ptr;
10436                     OpREFCNT_inc(o);
10437                     break;
10438                 default:
10439                     TOPPTR(nss,ix) = NULL;
10440                     break;
10441                 }
10442             }
10443             else
10444                 TOPPTR(nss,ix) = NULL;
10445             break;
10446         case SAVEt_FREEPV:
10447             c = (char*)POPPTR(ss,ix);
10448             TOPPTR(nss,ix) = pv_dup_inc(c);
10449             break;
10450         case SAVEt_CLEARSV:
10451             longval = POPLONG(ss,ix);
10452             TOPLONG(nss,ix) = longval;
10453             break;
10454         case SAVEt_DELETE:
10455             hv = (HV*)POPPTR(ss,ix);
10456             TOPPTR(nss,ix) = hv_dup_inc(hv, param);
10457             c = (char*)POPPTR(ss,ix);
10458             TOPPTR(nss,ix) = pv_dup_inc(c);
10459             i = POPINT(ss,ix);
10460             TOPINT(nss,ix) = i;
10461             break;
10462         case SAVEt_DESTRUCTOR:
10463             ptr = POPPTR(ss,ix);
10464             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);  /* XXX quite arbitrary */
10465             dptr = POPDPTR(ss,ix);
10466             TOPDPTR(nss,ix) = DPTR2FPTR(void (*)(void*),
10467                                         any_dup(FPTR2DPTR(void *, dptr),
10468                                                 proto_perl));
10469             break;
10470         case SAVEt_DESTRUCTOR_X:
10471             ptr = POPPTR(ss,ix);
10472             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);  /* XXX quite arbitrary */
10473             dxptr = POPDXPTR(ss,ix);
10474             TOPDXPTR(nss,ix) = DPTR2FPTR(void (*)(pTHX_ void*),
10475                                          any_dup(FPTR2DPTR(void *, dxptr),
10476                                                  proto_perl));
10477             break;
10478         case SAVEt_REGCONTEXT:
10479         case SAVEt_ALLOC:
10480             i = POPINT(ss,ix);
10481             TOPINT(nss,ix) = i;
10482             ix -= i;
10483             break;
10484         case SAVEt_STACK_POS:           /* Position on Perl stack */
10485             i = POPINT(ss,ix);
10486             TOPINT(nss,ix) = i;
10487             break;
10488         case SAVEt_AELEM:               /* array element */
10489             sv = (SV*)POPPTR(ss,ix);
10490             TOPPTR(nss,ix) = sv_dup_inc(sv, param);
10491             i = POPINT(ss,ix);
10492             TOPINT(nss,ix) = i;
10493             av = (AV*)POPPTR(ss,ix);
10494             TOPPTR(nss,ix) = av_dup_inc(av, param);
10495             break;
10496         case SAVEt_HELEM:               /* hash element */
10497             sv = (SV*)POPPTR(ss,ix);
10498             TOPPTR(nss,ix) = sv_dup_inc(sv, param);
10499             sv = (SV*)POPPTR(ss,ix);
10500             TOPPTR(nss,ix) = sv_dup_inc(sv, param);
10501             hv = (HV*)POPPTR(ss,ix);
10502             TOPPTR(nss,ix) = hv_dup_inc(hv, param);
10503             break;
10504         case SAVEt_OP:
10505             ptr = POPPTR(ss,ix);
10506             TOPPTR(nss,ix) = ptr;
10507             break;
10508         case SAVEt_HINTS:
10509             i = POPINT(ss,ix);
10510             TOPINT(nss,ix) = i;
10511             break;
10512         case SAVEt_COMPPAD:
10513             av = (AV*)POPPTR(ss,ix);
10514             TOPPTR(nss,ix) = av_dup(av, param);
10515             break;
10516         case SAVEt_PADSV:
10517             longval = (long)POPLONG(ss,ix);
10518             TOPLONG(nss,ix) = longval;
10519             ptr = POPPTR(ss,ix);
10520             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);
10521             sv = (SV*)POPPTR(ss,ix);
10522             TOPPTR(nss,ix) = sv_dup(sv, param);
10523             break;
10524         case SAVEt_BOOL:
10525             ptr = POPPTR(ss,ix);
10526             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);
10527             longval = (long)POPBOOL(ss,ix);
10528             TOPBOOL(nss,ix) = (bool)longval;
10529             break;
10530         case SAVEt_SET_SVFLAGS:
10531             i = POPINT(ss,ix);
10532             TOPINT(nss,ix) = i;
10533             i = POPINT(ss,ix);
10534             TOPINT(nss,ix) = i;
10535             sv = (SV*)POPPTR(ss,ix);
10536             TOPPTR(nss,ix) = sv_dup(sv, param);
10537             break;
10538         default:
10539             Perl_croak(aTHX_ "panic: ss_dup inconsistency");
10540         }
10541     }
10542
10543     return nss;
10544 }
10545
10546
10547 /* if sv is a stash, call $class->CLONE_SKIP(), and set the SVphv_CLONEABLE
10548  * flag to the result. This is done for each stash before cloning starts,
10549  * so we know which stashes want their objects cloned */
10550
10551 static void
10552 do_mark_cloneable_stash(pTHX_ SV *sv)
10553 {
10554     const HEK * const hvname = HvNAME_HEK((HV*)sv);
10555     if (hvname) {
10556         GV* const cloner = gv_fetchmethod_autoload((HV*)sv, "CLONE_SKIP", 0);
10557         SvFLAGS(sv) |= SVphv_CLONEABLE; /* clone objects by default */
10558         if (cloner && GvCV(cloner)) {
10559             dSP;
10560             UV status;
10561
10562             ENTER;
10563             SAVETMPS;
10564             PUSHMARK(SP);
10565             XPUSHs(sv_2mortal(newSVhek(hvname)));
10566             PUTBACK;
10567             call_sv((SV*)GvCV(cloner), G_SCALAR);
10568             SPAGAIN;
10569             status = POPu;
10570             PUTBACK;
10571             FREETMPS;
10572             LEAVE;
10573             if (status)
10574                 SvFLAGS(sv) &= ~SVphv_CLONEABLE;
10575         }
10576     }
10577 }
10578
10579
10580
10581 /*
10582 =for apidoc perl_clone
10583
10584 Create and return a new interpreter by cloning the current one.
10585
10586 perl_clone takes these flags as parameters:
10587
10588 CLONEf_COPY_STACKS - is used to, well, copy the stacks also,
10589 without it we only clone the data and zero the stacks,
10590 with it we copy the stacks and the new perl interpreter is
10591 ready to run at the exact same point as the previous one.
10592 The pseudo-fork code uses COPY_STACKS while the
10593 threads->new doesn't.
10594
10595 CLONEf_KEEP_PTR_TABLE
10596 perl_clone keeps a ptr_table with the pointer of the old
10597 variable as a key and the new variable as a value,
10598 this allows it to check if something has been cloned and not
10599 clone it again but rather just use the value and increase the
10600 refcount. If KEEP_PTR_TABLE is not set then perl_clone will kill
10601 the ptr_table using the function
10602 C<ptr_table_free(PL_ptr_table); PL_ptr_table = NULL;>,
10603 reason to keep it around is if you want to dup some of your own
10604 variable who are outside the graph perl scans, example of this
10605 code is in threads.xs create
10606
10607 CLONEf_CLONE_HOST
10608 This is a win32 thing, it is ignored on unix, it tells perls
10609 win32host code (which is c++) to clone itself, this is needed on
10610 win32 if you want to run two threads at the same time,
10611 if you just want to do some stuff in a separate perl interpreter
10612 and then throw it away and return to the original one,
10613 you don't need to do anything.
10614
10615 =cut
10616 */
10617
10618 /* XXX the above needs expanding by someone who actually understands it ! */
10619 EXTERN_C PerlInterpreter *
10620 perl_clone_host(PerlInterpreter* proto_perl, UV flags);
10621
10622 PerlInterpreter *
10623 perl_clone(PerlInterpreter *proto_perl, UV flags)
10624 {
10625    dVAR;
10626 #ifdef PERL_IMPLICIT_SYS
10627
10628    /* perlhost.h so we need to call into it
10629    to clone the host, CPerlHost should have a c interface, sky */
10630
10631    if (flags & CLONEf_CLONE_HOST) {
10632        return perl_clone_host(proto_perl,flags);
10633    }
10634    return perl_clone_using(proto_perl, flags,
10635                             proto_perl->IMem,
10636                             proto_perl->IMemShared,
10637                             proto_perl->IMemParse,
10638                             proto_perl->IEnv,
10639                             proto_perl->IStdIO,
10640                             proto_perl->ILIO,
10641                             proto_perl->IDir,
10642                             proto_perl->ISock,
10643                             proto_perl->IProc);
10644 }
10645
10646 PerlInterpreter *
10647 perl_clone_using(PerlInterpreter *proto_perl, UV flags,
10648                  struct IPerlMem* ipM, struct IPerlMem* ipMS,
10649                  struct IPerlMem* ipMP, struct IPerlEnv* ipE,
10650                  struct IPerlStdIO* ipStd, struct IPerlLIO* ipLIO,
10651                  struct IPerlDir* ipD, struct IPerlSock* ipS,
10652                  struct IPerlProc* ipP)
10653 {
10654     /* XXX many of the string copies here can be optimized if they're
10655      * constants; they need to be allocated as common memory and just
10656      * their pointers copied. */
10657
10658     IV i;
10659     CLONE_PARAMS clone_params;
10660     CLONE_PARAMS* const param = &clone_params;
10661
10662     PerlInterpreter * const my_perl = (PerlInterpreter*)(*ipM->pMalloc)(ipM, sizeof(PerlInterpreter));
10663     /* for each stash, determine whether its objects should be cloned */
10664     S_visit(proto_perl, do_mark_cloneable_stash, SVt_PVHV, SVTYPEMASK);
10665     PERL_SET_THX(my_perl);
10666
10667 #  ifdef DEBUGGING
10668     Poison(my_perl, 1, PerlInterpreter);
10669     PL_op = NULL;
10670     PL_curcop = NULL;
10671     PL_markstack = 0;
10672     PL_scopestack = 0;
10673     PL_savestack = 0;
10674     PL_savestack_ix = 0;
10675     PL_savestack_max = -1;
10676     PL_sig_pending = 0;
10677     Zero(&PL_debug_pad, 1, struct perl_debug_pad);
10678 #  else /* !DEBUGGING */
10679     Zero(my_perl, 1, PerlInterpreter);
10680 #  endif        /* DEBUGGING */
10681
10682     /* host pointers */
10683     PL_Mem              = ipM;
10684     PL_MemShared        = ipMS;
10685     PL_MemParse         = ipMP;
10686     PL_Env              = ipE;
10687     PL_StdIO            = ipStd;
10688     PL_LIO              = ipLIO;
10689     PL_Dir              = ipD;
10690     PL_Sock             = ipS;
10691     PL_Proc             = ipP;
10692 #else           /* !PERL_IMPLICIT_SYS */
10693     IV i;
10694     CLONE_PARAMS clone_params;
10695     CLONE_PARAMS* param = &clone_params;
10696     PerlInterpreter * const my_perl = (PerlInterpreter*)PerlMem_malloc(sizeof(PerlInterpreter));
10697     /* for each stash, determine whether its objects should be cloned */
10698     S_visit(proto_perl, do_mark_cloneable_stash, SVt_PVHV, SVTYPEMASK);
10699     PERL_SET_THX(my_perl);
10700
10701 #    ifdef DEBUGGING
10702     Poison(my_perl, 1, PerlInterpreter);
10703     PL_op = NULL;
10704     PL_curcop = NULL;
10705     PL_markstack = 0;
10706     PL_scopestack = 0;
10707     PL_savestack = 0;
10708     PL_savestack_ix = 0;
10709     PL_savestack_max = -1;
10710     PL_sig_pending = 0;
10711     Zero(&PL_debug_pad, 1, struct perl_debug_pad);
10712 #    else       /* !DEBUGGING */
10713     Zero(my_perl, 1, PerlInterpreter);
10714 #    endif      /* DEBUGGING */
10715 #endif          /* PERL_IMPLICIT_SYS */
10716     param->flags = flags;
10717     param->proto_perl = proto_perl;
10718
10719     INIT_TRACK_MEMPOOL(my_perl->Imemory_debug_header, my_perl);
10720
10721     PL_body_arenas = NULL;
10722     Zero(&PL_body_roots, 1, PL_body_roots);
10723     
10724     PL_nice_chunk       = NULL;
10725     PL_nice_chunk_size  = 0;
10726     PL_sv_count         = 0;
10727     PL_sv_objcount      = 0;
10728     PL_sv_root          = NULL;
10729     PL_sv_arenaroot     = NULL;
10730
10731     PL_debug            = proto_perl->Idebug;
10732
10733     PL_hash_seed        = proto_perl->Ihash_seed;
10734     PL_rehash_seed      = proto_perl->Irehash_seed;
10735
10736 #ifdef USE_REENTRANT_API
10737     /* XXX: things like -Dm will segfault here in perlio, but doing
10738      *  PERL_SET_CONTEXT(proto_perl);
10739      * breaks too many other things
10740      */
10741     Perl_reentrant_init(aTHX);
10742 #endif
10743
10744     /* create SV map for pointer relocation */
10745     PL_ptr_table = ptr_table_new();
10746
10747     /* initialize these special pointers as early as possible */
10748     SvANY(&PL_sv_undef)         = NULL;
10749     SvREFCNT(&PL_sv_undef)      = (~(U32)0)/2;
10750     SvFLAGS(&PL_sv_undef)       = SVf_READONLY|SVt_NULL;
10751     ptr_table_store(PL_ptr_table, &proto_perl->Isv_undef, &PL_sv_undef);
10752
10753     SvANY(&PL_sv_no)            = new_XPVNV();
10754     SvREFCNT(&PL_sv_no)         = (~(U32)0)/2;
10755     SvFLAGS(&PL_sv_no)          = SVp_IOK|SVf_IOK|SVp_NOK|SVf_NOK
10756                                   |SVp_POK|SVf_POK|SVf_READONLY|SVt_PVNV;
10757     SvPV_set(&PL_sv_no, SAVEPVN(PL_No, 0));
10758     SvCUR_set(&PL_sv_no, 0);
10759     SvLEN_set(&PL_sv_no, 1);
10760     SvIV_set(&PL_sv_no, 0);
10761     SvNV_set(&PL_sv_no, 0);
10762     ptr_table_store(PL_ptr_table, &proto_perl->Isv_no, &PL_sv_no);
10763
10764     SvANY(&PL_sv_yes)           = new_XPVNV();
10765     SvREFCNT(&PL_sv_yes)        = (~(U32)0)/2;
10766     SvFLAGS(&PL_sv_yes)         = SVp_IOK|SVf_IOK|SVp_NOK|SVf_NOK
10767                                   |SVp_POK|SVf_POK|SVf_READONLY|SVt_PVNV;
10768     SvPV_set(&PL_sv_yes, SAVEPVN(PL_Yes, 1));
10769     SvCUR_set(&PL_sv_yes, 1);
10770     SvLEN_set(&PL_sv_yes, 2);
10771     SvIV_set(&PL_sv_yes, 1);
10772     SvNV_set(&PL_sv_yes, 1);
10773     ptr_table_store(PL_ptr_table, &proto_perl->Isv_yes, &PL_sv_yes);
10774
10775     /* create (a non-shared!) shared string table */
10776     PL_strtab           = newHV();
10777     HvSHAREKEYS_off(PL_strtab);
10778     hv_ksplit(PL_strtab, HvTOTALKEYS(proto_perl->Istrtab));
10779     ptr_table_store(PL_ptr_table, proto_perl->Istrtab, PL_strtab);
10780
10781     PL_compiling = proto_perl->Icompiling;
10782
10783     /* These two PVs will be free'd special way so must set them same way op.c does */
10784     PL_compiling.cop_stashpv = savesharedpv(PL_compiling.cop_stashpv);
10785     ptr_table_store(PL_ptr_table, proto_perl->Icompiling.cop_stashpv, PL_compiling.cop_stashpv);
10786
10787     PL_compiling.cop_file    = savesharedpv(PL_compiling.cop_file);
10788     ptr_table_store(PL_ptr_table, proto_perl->Icompiling.cop_file, PL_compiling.cop_file);
10789
10790     ptr_table_store(PL_ptr_table, &proto_perl->Icompiling, &PL_compiling);
10791     if (!specialWARN(PL_compiling.cop_warnings))
10792         PL_compiling.cop_warnings = sv_dup_inc(PL_compiling.cop_warnings, param);
10793     if (!specialCopIO(PL_compiling.cop_io))
10794         PL_compiling.cop_io = sv_dup_inc(PL_compiling.cop_io, param);
10795     PL_curcop           = (COP*)any_dup(proto_perl->Tcurcop, proto_perl);
10796
10797     /* pseudo environmental stuff */
10798     PL_origargc         = proto_perl->Iorigargc;
10799     PL_origargv         = proto_perl->Iorigargv;
10800
10801     param->stashes      = newAV();  /* Setup array of objects to call clone on */
10802
10803     /* Set tainting stuff before PerlIO_debug can possibly get called */
10804     PL_tainting         = proto_perl->Itainting;
10805     PL_taint_warn       = proto_perl->Itaint_warn;
10806
10807 #ifdef PERLIO_LAYERS
10808     /* Clone PerlIO tables as soon as we can handle general xx_dup() */
10809     PerlIO_clone(aTHX_ proto_perl, param);
10810 #endif
10811
10812     PL_envgv            = gv_dup(proto_perl->Ienvgv, param);
10813     PL_incgv            = gv_dup(proto_perl->Iincgv, param);
10814     PL_hintgv           = gv_dup(proto_perl->Ihintgv, param);
10815     PL_origfilename     = SAVEPV(proto_perl->Iorigfilename);
10816     PL_diehook          = sv_dup_inc(proto_perl->Idiehook, param);
10817     PL_warnhook         = sv_dup_inc(proto_perl->Iwarnhook, param);
10818
10819     /* switches */
10820     PL_minus_c          = proto_perl->Iminus_c;
10821     PL_patchlevel       = sv_dup_inc(proto_perl->Ipatchlevel, param);
10822     PL_localpatches     = proto_perl->Ilocalpatches;
10823     PL_splitstr         = proto_perl->Isplitstr;
10824     PL_preprocess       = proto_perl->Ipreprocess;
10825     PL_minus_n          = proto_perl->Iminus_n;
10826     PL_minus_p          = proto_perl->Iminus_p;
10827     PL_minus_l          = proto_perl->Iminus_l;
10828     PL_minus_a          = proto_perl->Iminus_a;
10829     PL_minus_E          = proto_perl->Iminus_E;
10830     PL_minus_F          = proto_perl->Iminus_F;
10831     PL_doswitches       = proto_perl->Idoswitches;
10832     PL_dowarn           = proto_perl->Idowarn;
10833     PL_doextract        = proto_perl->Idoextract;
10834     PL_sawampersand     = proto_perl->Isawampersand;
10835     PL_unsafe           = proto_perl->Iunsafe;
10836     PL_inplace          = SAVEPV(proto_perl->Iinplace);
10837     PL_e_script         = sv_dup_inc(proto_perl->Ie_script, param);
10838     PL_perldb           = proto_perl->Iperldb;
10839     PL_perl_destruct_level = proto_perl->Iperl_destruct_level;
10840     PL_exit_flags       = proto_perl->Iexit_flags;
10841
10842     /* magical thingies */
10843     /* XXX time(&PL_basetime) when asked for? */
10844     PL_basetime         = proto_perl->Ibasetime;
10845     PL_formfeed         = sv_dup(proto_perl->Iformfeed, param);
10846
10847     PL_maxsysfd         = proto_perl->Imaxsysfd;
10848     PL_multiline        = proto_perl->Imultiline;
10849     PL_statusvalue      = proto_perl->Istatusvalue;
10850 #ifdef VMS
10851     PL_statusvalue_vms  = proto_perl->Istatusvalue_vms;
10852 #else
10853     PL_statusvalue_posix = proto_perl->Istatusvalue_posix;
10854 #endif
10855     PL_encoding         = sv_dup(proto_perl->Iencoding, param);
10856
10857     sv_setpvn(PERL_DEBUG_PAD(0), "", 0);        /* For regex debugging. */
10858     sv_setpvn(PERL_DEBUG_PAD(1), "", 0);        /* ext/re needs these */
10859     sv_setpvn(PERL_DEBUG_PAD(2), "", 0);        /* even without DEBUGGING. */
10860
10861     /* Clone the regex array */
10862     PL_regex_padav = newAV();
10863     {
10864         const I32 len = av_len((AV*)proto_perl->Iregex_padav);
10865         SV* const * const regexen = AvARRAY((AV*)proto_perl->Iregex_padav);
10866         IV i;
10867         av_push(PL_regex_padav, sv_dup_inc_NN(regexen[0],param));
10868         for(i = 1; i <= len; i++) {
10869             const SV * const regex = regexen[i];
10870             SV * const sv =
10871                 SvREPADTMP(regex)
10872                     ? sv_dup_inc(regex, param)
10873                     : SvREFCNT_inc(
10874                         newSViv(PTR2IV(re_dup(
10875                                 INT2PTR(REGEXP *, SvIVX(regex)), param))))
10876                 ;
10877             av_push(PL_regex_padav, sv);
10878         }
10879     }
10880     PL_regex_pad = AvARRAY(PL_regex_padav);
10881
10882     /* shortcuts to various I/O objects */
10883     PL_stdingv          = gv_dup(proto_perl->Istdingv, param);
10884     PL_stderrgv         = gv_dup(proto_perl->Istderrgv, param);
10885     PL_defgv            = gv_dup(proto_perl->Idefgv, param);
10886     PL_argvgv           = gv_dup(proto_perl->Iargvgv, param);
10887     PL_argvoutgv        = gv_dup(proto_perl->Iargvoutgv, param);
10888     PL_argvout_stack    = av_dup_inc(proto_perl->Iargvout_stack, param);
10889
10890     /* shortcuts to regexp stuff */
10891     PL_replgv           = gv_dup(proto_perl->Ireplgv, param);
10892
10893     /* shortcuts to misc objects */
10894     PL_errgv            = gv_dup(proto_perl->Ierrgv, param);
10895
10896     /* shortcuts to debugging objects */
10897     PL_DBgv             = gv_dup(proto_perl->IDBgv, param);
10898     PL_DBline           = gv_dup(proto_perl->IDBline, param);
10899     PL_DBsub            = gv_dup(proto_perl->IDBsub, param);
10900     PL_DBsingle         = sv_dup(proto_perl->IDBsingle, param);
10901     PL_DBtrace          = sv_dup(proto_perl->IDBtrace, param);
10902     PL_DBsignal         = sv_dup(proto_perl->IDBsignal, param);
10903     PL_DBassertion      = sv_dup(proto_perl->IDBassertion, param);
10904     PL_lineary          = av_dup(proto_perl->Ilineary, param);
10905     PL_dbargs           = av_dup(proto_perl->Idbargs, param);
10906
10907     /* symbol tables */
10908     PL_defstash         = hv_dup_inc(proto_perl->Tdefstash, param);
10909     PL_curstash         = hv_dup(proto_perl->Tcurstash, param);
10910     PL_debstash         = hv_dup(proto_perl->Idebstash, param);
10911     PL_globalstash      = hv_dup(proto_perl->Iglobalstash, param);
10912     PL_curstname        = sv_dup_inc(proto_perl->Icurstname, param);
10913
10914     PL_beginav          = av_dup_inc(proto_perl->Ibeginav, param);
10915     PL_beginav_save     = av_dup_inc(proto_perl->Ibeginav_save, param);
10916     PL_checkav_save     = av_dup_inc(proto_perl->Icheckav_save, param);
10917     PL_endav            = av_dup_inc(proto_perl->Iendav, param);
10918     PL_checkav          = av_dup_inc(proto_perl->Icheckav, param);
10919     PL_initav           = av_dup_inc(proto_perl->Iinitav, param);
10920
10921     PL_sub_generation   = proto_perl->Isub_generation;
10922
10923     /* funky return mechanisms */
10924     PL_forkprocess      = proto_perl->Iforkprocess;
10925
10926     /* subprocess state */
10927     PL_fdpid            = av_dup_inc(proto_perl->Ifdpid, param);
10928
10929     /* internal state */
10930     PL_maxo             = proto_perl->Imaxo;
10931     if (proto_perl->Iop_mask)
10932         PL_op_mask      = SAVEPVN(proto_perl->Iop_mask, PL_maxo);
10933     else
10934         PL_op_mask      = NULL;
10935     /* PL_asserting        = proto_perl->Iasserting; */
10936
10937     /* current interpreter roots */
10938     PL_main_cv          = cv_dup_inc(proto_perl->Imain_cv, param);
10939     PL_main_root        = OpREFCNT_inc(proto_perl->Imain_root);
10940     PL_main_start       = proto_perl->Imain_start;
10941     PL_eval_root        = proto_perl->Ieval_root;
10942     PL_eval_start       = proto_perl->Ieval_start;
10943
10944     /* runtime control stuff */
10945     PL_curcopdb         = (COP*)any_dup(proto_perl->Icurcopdb, proto_perl);
10946     PL_copline          = proto_perl->Icopline;
10947
10948     PL_filemode         = proto_perl->Ifilemode;
10949     PL_lastfd           = proto_perl->Ilastfd;
10950     PL_oldname          = proto_perl->Ioldname;         /* XXX not quite right */
10951     PL_Argv             = NULL;
10952     PL_Cmd              = NULL;
10953     PL_gensym           = proto_perl->Igensym;
10954     PL_preambled        = proto_perl->Ipreambled;
10955     PL_preambleav       = av_dup_inc(proto_perl->Ipreambleav, param);
10956     PL_laststatval      = proto_perl->Ilaststatval;
10957     PL_laststype        = proto_perl->Ilaststype;
10958     PL_mess_sv          = NULL;
10959
10960     PL_ors_sv           = sv_dup_inc(proto_perl->Iors_sv, param);
10961
10962     /* interpreter atexit processing */
10963     PL_exitlistlen      = proto_perl->Iexitlistlen;
10964     if (PL_exitlistlen) {
10965         Newx(PL_exitlist, PL_exitlistlen, PerlExitListEntry);
10966         Copy(proto_perl->Iexitlist, PL_exitlist, PL_exitlistlen, PerlExitListEntry);
10967     }
10968     else
10969         PL_exitlist     = (PerlExitListEntry*)NULL;
10970
10971     PL_my_cxt_size = proto_perl->Imy_cxt_size;
10972     if (PL_my_cxt_size) {
10973         Newx(PL_my_cxt_list, PL_my_cxt_size, void *);
10974         Copy(proto_perl->Imy_cxt_list, PL_my_cxt_list, PL_my_cxt_size, void *);
10975     }
10976     else
10977         PL_my_cxt_list  = (void**)NULL;
10978     PL_modglobal        = hv_dup_inc(proto_perl->Imodglobal, param);
10979     PL_custom_op_names  = hv_dup_inc(proto_perl->Icustom_op_names,param);
10980     PL_custom_op_descs  = hv_dup_inc(proto_perl->Icustom_op_descs,param);
10981
10982     PL_profiledata      = NULL;
10983     PL_rsfp             = fp_dup(proto_perl->Irsfp, '<', param);
10984     /* PL_rsfp_filters entries have fake IoDIRP() */
10985     PL_rsfp_filters     = av_dup_inc(proto_perl->Irsfp_filters, param);
10986
10987     PL_compcv                   = cv_dup(proto_perl->Icompcv, param);
10988
10989     PAD_CLONE_VARS(proto_perl, param);
10990
10991 #ifdef HAVE_INTERP_INTERN
10992     sys_intern_dup(&proto_perl->Isys_intern, &PL_sys_intern);
10993 #endif
10994
10995     /* more statics moved here */
10996     PL_generation       = proto_perl->Igeneration;
10997     PL_DBcv             = cv_dup(proto_perl->IDBcv, param);
10998
10999     PL_in_clean_objs    = proto_perl->Iin_clean_objs;
11000     PL_in_clean_all     = proto_perl->Iin_clean_all;
11001
11002     PL_uid              = proto_perl->Iuid;
11003     PL_euid             = proto_perl->Ieuid;
11004     PL_gid              = proto_perl->Igid;
11005     PL_egid             = proto_perl->Iegid;
11006     PL_nomemok          = proto_perl->Inomemok;
11007     PL_an               = proto_perl->Ian;
11008     PL_evalseq          = proto_perl->Ievalseq;
11009     PL_origenviron      = proto_perl->Iorigenviron;     /* XXX not quite right */
11010     PL_origalen         = proto_perl->Iorigalen;
11011 #ifdef PERL_USES_PL_PIDSTATUS
11012     PL_pidstatus        = newHV();                      /* XXX flag for cloning? */
11013 #endif
11014     PL_osname           = SAVEPV(proto_perl->Iosname);
11015     PL_sighandlerp      = proto_perl->Isighandlerp;
11016
11017     PL_runops           = proto_perl->Irunops;
11018
11019     Copy(proto_perl->Itokenbuf, PL_tokenbuf, 256, char);
11020
11021 #ifdef CSH
11022     PL_cshlen           = proto_perl->Icshlen;
11023     PL_cshname          = proto_perl->Icshname; /* XXX never deallocated */
11024 #endif
11025
11026     PL_lex_state        = proto_perl->Ilex_state;
11027     PL_lex_defer        = proto_perl->Ilex_defer;
11028     PL_lex_expect       = proto_perl->Ilex_expect;
11029     PL_lex_formbrack    = proto_perl->Ilex_formbrack;
11030     PL_lex_dojoin       = proto_perl->Ilex_dojoin;
11031     PL_lex_starts       = proto_perl->Ilex_starts;
11032     PL_lex_stuff        = sv_dup_inc(proto_perl->Ilex_stuff, param);
11033     PL_lex_repl         = sv_dup_inc(proto_perl->Ilex_repl, param);
11034     PL_lex_op           = proto_perl->Ilex_op;
11035     PL_lex_inpat        = proto_perl->Ilex_inpat;
11036     PL_lex_inwhat       = proto_perl->Ilex_inwhat;
11037     PL_lex_brackets     = proto_perl->Ilex_brackets;
11038     i = (PL_lex_brackets < 120 ? 120 : PL_lex_brackets);
11039     PL_lex_brackstack   = SAVEPVN(proto_perl->Ilex_brackstack,i);
11040     PL_lex_casemods     = proto_perl->Ilex_casemods;
11041     i = (PL_lex_casemods < 12 ? 12 : PL_lex_casemods);
11042     PL_lex_casestack    = SAVEPVN(proto_perl->Ilex_casestack,i);
11043
11044 #ifdef PERL_MAD
11045     Copy(proto_perl->Inexttoke, PL_nexttoke, 5, NEXTTOKE);
11046     PL_lasttoke         = proto_perl->Ilasttoke;
11047     PL_realtokenstart   = proto_perl->Irealtokenstart;
11048     PL_faketokens       = proto_perl->Ifaketokens;
11049     PL_thismad          = proto_perl->Ithismad;
11050     PL_thistoken        = proto_perl->Ithistoken;
11051     PL_thisopen         = proto_perl->Ithisopen;
11052     PL_thisstuff        = proto_perl->Ithisstuff;
11053     PL_thisclose        = proto_perl->Ithisclose;
11054     PL_thiswhite        = proto_perl->Ithiswhite;
11055     PL_nextwhite        = proto_perl->Inextwhite;
11056     PL_skipwhite        = proto_perl->Iskipwhite;
11057     PL_endwhite         = proto_perl->Iendwhite;
11058     PL_curforce         = proto_perl->Icurforce;
11059 #else
11060     Copy(proto_perl->Inextval, PL_nextval, 5, YYSTYPE);
11061     Copy(proto_perl->Inexttype, PL_nexttype, 5, I32);
11062     PL_nexttoke         = proto_perl->Inexttoke;
11063 #endif
11064
11065     /* XXX This is probably masking the deeper issue of why
11066      * SvANY(proto_perl->Ilinestr) can be NULL at this point. For test case:
11067      * http://archive.develooper.com/perl5-porters%40perl.org/msg83298.html
11068      * (A little debugging with a watchpoint on it may help.)
11069      */
11070     if (SvANY(proto_perl->Ilinestr)) {
11071         PL_linestr              = sv_dup_inc(proto_perl->Ilinestr, param);
11072         i = proto_perl->Ibufptr - SvPVX_const(proto_perl->Ilinestr);
11073         PL_bufptr               = SvPVX(PL_linestr) + (i < 0 ? 0 : i);
11074         i = proto_perl->Ioldbufptr - SvPVX_const(proto_perl->Ilinestr);
11075         PL_oldbufptr    = SvPVX(PL_linestr) + (i < 0 ? 0 : i);
11076         i = proto_perl->Ioldoldbufptr - SvPVX_const(proto_perl->Ilinestr);
11077         PL_oldoldbufptr = SvPVX(PL_linestr) + (i < 0 ? 0 : i);
11078         i = proto_perl->Ilinestart - SvPVX_const(proto_perl->Ilinestr);
11079         PL_linestart    = SvPVX(PL_linestr) + (i < 0 ? 0 : i);
11080     }
11081     else {
11082         PL_linestr = newSV(79);
11083         sv_upgrade(PL_linestr,SVt_PVIV);
11084         sv_setpvn(PL_linestr,"",0);
11085         PL_bufptr = PL_oldbufptr = PL_oldoldbufptr = PL_linestart = SvPVX(PL_linestr);
11086     }
11087     PL_bufend           = SvPVX(PL_linestr) + SvCUR(PL_linestr);
11088     PL_pending_ident    = proto_perl->Ipending_ident;
11089     PL_sublex_info      = proto_perl->Isublex_info;     /* XXX not quite right */
11090
11091     PL_expect           = proto_perl->Iexpect;
11092
11093     PL_multi_start      = proto_perl->Imulti_start;
11094     PL_multi_end        = proto_perl->Imulti_end;
11095     PL_multi_open       = proto_perl->Imulti_open;
11096     PL_multi_close      = proto_perl->Imulti_close;
11097
11098     PL_error_count      = proto_perl->Ierror_count;
11099     PL_subline          = proto_perl->Isubline;
11100     PL_subname          = sv_dup_inc(proto_perl->Isubname, param);
11101
11102     /* XXX See comment on SvANY(proto_perl->Ilinestr) above */
11103     if (SvANY(proto_perl->Ilinestr)) {
11104         i = proto_perl->Ilast_uni - SvPVX_const(proto_perl->Ilinestr);
11105         PL_last_uni             = SvPVX(PL_linestr) + (i < 0 ? 0 : i);
11106         i = proto_perl->Ilast_lop - SvPVX_const(proto_perl->Ilinestr);
11107         PL_last_lop             = SvPVX(PL_linestr) + (i < 0 ? 0 : i);
11108         PL_last_lop_op  = proto_perl->Ilast_lop_op;
11109     }
11110     else {
11111         PL_last_uni     = SvPVX(PL_linestr);
11112         PL_last_lop     = SvPVX(PL_linestr);
11113         PL_last_lop_op  = 0;
11114     }
11115     PL_in_my            = proto_perl->Iin_my;
11116     PL_in_my_stash      = hv_dup(proto_perl->Iin_my_stash, param);
11117 #ifdef FCRYPT
11118     PL_cryptseen        = proto_perl->Icryptseen;
11119 #endif
11120
11121     PL_hints            = proto_perl->Ihints;
11122
11123     PL_amagic_generation        = proto_perl->Iamagic_generation;
11124
11125 #ifdef USE_LOCALE_COLLATE
11126     PL_collation_ix     = proto_perl->Icollation_ix;
11127     PL_collation_name   = SAVEPV(proto_perl->Icollation_name);
11128     PL_collation_standard       = proto_perl->Icollation_standard;
11129     PL_collxfrm_base    = proto_perl->Icollxfrm_base;
11130     PL_collxfrm_mult    = proto_perl->Icollxfrm_mult;
11131 #endif /* USE_LOCALE_COLLATE */
11132
11133 #ifdef USE_LOCALE_NUMERIC
11134     PL_numeric_name     = SAVEPV(proto_perl->Inumeric_name);
11135     PL_numeric_standard = proto_perl->Inumeric_standard;
11136     PL_numeric_local    = proto_perl->Inumeric_local;
11137     PL_numeric_radix_sv = sv_dup_inc(proto_perl->Inumeric_radix_sv, param);
11138 #endif /* !USE_LOCALE_NUMERIC */
11139
11140     /* utf8 character classes */
11141     PL_utf8_alnum       = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_alnum, param);
11142     PL_utf8_alnumc      = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_alnumc, param);
11143     PL_utf8_ascii       = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_ascii, param);
11144     PL_utf8_alpha       = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_alpha, param);
11145     PL_utf8_space       = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_space, param);
11146     PL_utf8_cntrl       = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_cntrl, param);
11147     PL_utf8_graph       = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_graph, param);
11148     PL_utf8_digit       = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_digit, param);
11149     PL_utf8_upper       = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_upper, param);
11150     PL_utf8_lower       = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_lower, param);
11151     PL_utf8_print       = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_print, param);
11152     PL_utf8_punct       = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_punct, param);
11153     PL_utf8_xdigit      = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_xdigit, param);
11154     PL_utf8_mark        = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_mark, param);
11155     PL_utf8_toupper     = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_toupper, param);
11156     PL_utf8_totitle     = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_totitle, param);
11157     PL_utf8_tolower     = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_tolower, param);
11158     PL_utf8_tofold      = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_tofold, param);
11159     PL_utf8_idstart     = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_idstart, param);
11160     PL_utf8_idcont      = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_idcont, param);
11161
11162     /* Did the locale setup indicate UTF-8? */
11163     PL_utf8locale       = proto_perl->Iutf8locale;
11164     /* Unicode features (see perlrun/-C) */
11165     PL_unicode          = proto_perl->Iunicode;
11166
11167     /* Pre-5.8 signals control */
11168     PL_signals          = proto_perl->Isignals;
11169
11170     /* times() ticks per second */
11171     PL_clocktick        = proto_perl->Iclocktick;
11172
11173     /* Recursion stopper for PerlIO_find_layer */
11174     PL_in_load_module   = proto_perl->Iin_load_module;
11175
11176     /* sort() routine */
11177     PL_sort_RealCmp     = proto_perl->Isort_RealCmp;
11178
11179     /* Not really needed/useful since the reenrant_retint is "volatile",
11180      * but do it for consistency's sake. */
11181     PL_reentrant_retint = proto_perl->Ireentrant_retint;
11182
11183     /* Hooks to shared SVs and locks. */
11184     PL_sharehook        = proto_perl->Isharehook;
11185     PL_lockhook         = proto_perl->Ilockhook;
11186     PL_unlockhook       = proto_perl->Iunlockhook;
11187     PL_threadhook       = proto_perl->Ithreadhook;
11188
11189     PL_runops_std       = proto_perl->Irunops_std;
11190     PL_runops_dbg       = proto_perl->Irunops_dbg;
11191
11192 #ifdef THREADS_HAVE_PIDS
11193     PL_ppid             = proto_perl->Ippid;
11194 #endif
11195
11196     /* swatch cache */
11197     PL_last_swash_hv    = NULL; /* reinits on demand */
11198     PL_last_swash_klen  = 0;
11199     PL_last_swash_key[0]= '\0';
11200     PL_last_swash_tmps  = (U8*)NULL;
11201     PL_last_swash_slen  = 0;
11202
11203     PL_glob_index       = proto_perl->Iglob_index;
11204     PL_srand_called     = proto_perl->Isrand_called;
11205     PL_uudmap['M']      = 0;            /* reinits on demand */
11206     PL_bitcount         = NULL; /* reinits on demand */
11207
11208     if (proto_perl->Ipsig_pend) {
11209         Newxz(PL_psig_pend, SIG_SIZE, int);
11210     }
11211     else {
11212         PL_psig_pend    = (int*)NULL;
11213     }
11214
11215     if (proto_perl->Ipsig_ptr) {
11216         Newxz(PL_psig_ptr,  SIG_SIZE, SV*);
11217         Newxz(PL_psig_name, SIG_SIZE, SV*);
11218         for (i = 1; i < SIG_SIZE; i++) {
11219             PL_psig_ptr[i]  = sv_dup_inc(proto_perl->Ipsig_ptr[i], param);
11220             PL_psig_name[i] = sv_dup_inc(proto_perl->Ipsig_name[i], param);
11221         }
11222     }
11223     else {
11224         PL_psig_ptr     = (SV**)NULL;
11225         PL_psig_name    = (SV**)NULL;
11226     }
11227
11228     /* thrdvar.h stuff */
11229
11230     if (flags & CLONEf_COPY_STACKS) {
11231         /* next allocation will be PL_tmps_stack[PL_tmps_ix+1] */
11232         PL_tmps_ix              = proto_perl->Ttmps_ix;
11233         PL_tmps_max             = proto_perl->Ttmps_max;
11234         PL_tmps_floor           = proto_perl->Ttmps_floor;
11235         Newxz(PL_tmps_stack, PL_tmps_max, SV*);
11236         i = 0;
11237         while (i <= PL_tmps_ix) {
11238             PL_tmps_stack[i]    = sv_dup_inc(proto_perl->Ttmps_stack[i], param);
11239             ++i;
11240         }
11241
11242         /* next PUSHMARK() sets *(PL_markstack_ptr+1) */
11243         i = proto_perl->Tmarkstack_max - proto_perl->Tmarkstack;
11244         Newxz(PL_markstack, i, I32);
11245         PL_markstack_max        = PL_markstack + (proto_perl->Tmarkstack_max
11246                                                   - proto_perl->Tmarkstack);
11247         PL_markstack_ptr        = PL_markstack + (proto_perl->Tmarkstack_ptr
11248                                                   - proto_perl->Tmarkstack);
11249         Copy(proto_perl->Tmarkstack, PL_markstack,
11250              PL_markstack_ptr - PL_markstack + 1, I32);
11251
11252         /* next push_scope()/ENTER sets PL_scopestack[PL_scopestack_ix]
11253          * NOTE: unlike the others! */
11254         PL_scopestack_ix        = proto_perl->Tscopestack_ix;
11255         PL_scopestack_max       = proto_perl->Tscopestack_max;
11256         Newxz(PL_scopestack, PL_scopestack_max, I32);
11257         Copy(proto_perl->Tscopestack, PL_scopestack, PL_scopestack_ix, I32);
11258
11259         /* NOTE: si_dup() looks at PL_markstack */
11260         PL_curstackinfo         = si_dup(proto_perl->Tcurstackinfo, param);
11261
11262         /* PL_curstack          = PL_curstackinfo->si_stack; */
11263         PL_curstack             = av_dup(proto_perl->Tcurstack, param);
11264         PL_mainstack            = av_dup(proto_perl->Tmainstack, param);
11265
11266         /* next PUSHs() etc. set *(PL_stack_sp+1) */
11267         PL_stack_base           = AvARRAY(PL_curstack);
11268         PL_stack_sp             = PL_stack_base + (proto_perl->Tstack_sp
11269                                                    - proto_perl->Tstack_base);
11270         PL_stack_max            = PL_stack_base + AvMAX(PL_curstack);
11271
11272         /* next SSPUSHFOO() sets PL_savestack[PL_savestack_ix]
11273          * NOTE: unlike the others! */
11274         PL_savestack_ix         = proto_perl->Tsavestack_ix;
11275         PL_savestack_max        = proto_perl->Tsavestack_max;
11276         /*Newxz(PL_savestack, PL_savestack_max, ANY);*/
11277         PL_savestack            = ss_dup(proto_perl, param);
11278     }
11279     else {
11280         init_stacks();
11281         ENTER;                  /* perl_destruct() wants to LEAVE; */
11282
11283         /* although we're not duplicating the tmps stack, we should still
11284          * add entries for any SVs on the tmps stack that got cloned by a
11285          * non-refcount means (eg a temp in @_); otherwise they will be
11286          * orphaned
11287          */
11288         for (i = 0; i<= proto_perl->Ttmps_ix; i++) {
11289             SV * const nsv = (SV*)ptr_table_fetch(PL_ptr_table,
11290                     proto_perl->Ttmps_stack[i]);
11291             if (nsv && !SvREFCNT(nsv)) {
11292                 EXTEND_MORTAL(1);
11293                 PL_tmps_stack[++PL_tmps_ix] = SvREFCNT_inc_simple(nsv);
11294             }
11295         }
11296     }
11297
11298     PL_start_env        = proto_perl->Tstart_env;       /* XXXXXX */
11299     PL_top_env          = &PL_start_env;
11300
11301     PL_op               = proto_perl->Top;
11302
11303     PL_Sv               = NULL;
11304     PL_Xpv              = (XPV*)NULL;
11305     PL_na               = proto_perl->Tna;
11306
11307     PL_statbuf          = proto_perl->Tstatbuf;
11308     PL_statcache        = proto_perl->Tstatcache;
11309     PL_statgv           = gv_dup(proto_perl->Tstatgv, param);
11310     PL_statname         = sv_dup_inc(proto_perl->Tstatname, param);
11311 #ifdef HAS_TIMES
11312     PL_timesbuf         = proto_perl->Ttimesbuf;
11313 #endif
11314
11315     PL_tainted          = proto_perl->Ttainted;
11316     PL_curpm            = proto_perl->Tcurpm;   /* XXX No PMOP ref count */
11317     PL_rs               = sv_dup_inc(proto_perl->Trs, param);
11318     PL_last_in_gv       = gv_dup(proto_perl->Tlast_in_gv, param);
11319     PL_ofs_sv           = sv_dup_inc(proto_perl->Tofs_sv, param);
11320     PL_defoutgv         = gv_dup_inc(proto_perl->Tdefoutgv, param);
11321     PL_chopset          = proto_perl->Tchopset; /* XXX never deallocated */
11322     PL_toptarget        = sv_dup_inc(proto_perl->Ttoptarget, param);
11323     PL_bodytarget       = sv_dup_inc(proto_perl->Tbodytarget, param);
11324     PL_formtarget       = sv_dup(proto_perl->Tformtarget, param);
11325
11326     PL_restartop        = proto_perl->Trestartop;
11327     PL_in_eval          = proto_perl->Tin_eval;
11328     PL_delaymagic       = proto_perl->Tdelaymagic;
11329     PL_dirty            = proto_perl->Tdirty;
11330     PL_localizing       = proto_perl->Tlocalizing;
11331
11332     PL_errors           = sv_dup_inc(proto_perl->Terrors, param);
11333     PL_hv_fetch_ent_mh  = NULL;
11334     PL_modcount         = proto_perl->Tmodcount;
11335     PL_lastgotoprobe    = NULL;
11336     PL_dumpindent       = proto_perl->Tdumpindent;
11337
11338     PL_sortcop          = (OP*)any_dup(proto_perl->Tsortcop, proto_perl);
11339     PL_sortstash        = hv_dup(proto_perl->Tsortstash, param);
11340     PL_firstgv          = gv_dup(proto_perl->Tfirstgv, param);
11341     PL_secondgv         = gv_dup(proto_perl->Tsecondgv, param);
11342     PL_efloatbuf        = NULL;         /* reinits on demand */
11343     PL_efloatsize       = 0;                    /* reinits on demand */
11344
11345     /* regex stuff */
11346
11347     PL_screamfirst      = NULL;
11348     PL_screamnext       = NULL;
11349     PL_maxscream        = -1;                   /* reinits on demand */
11350     PL_lastscream       = NULL;
11351
11352     PL_watchaddr        = NULL;
11353     PL_watchok          = NULL;
11354
11355     PL_regdummy         = proto_perl->Tregdummy;
11356     PL_regprecomp       = NULL;
11357     PL_regnpar          = 0;
11358     PL_regsize          = 0;
11359     PL_colorset         = 0;            /* reinits PL_colors[] */
11360     /*PL_colors[6]      = {0,0,0,0,0,0};*/
11361     PL_reginput         = NULL;
11362     PL_regbol           = NULL;
11363     PL_regeol           = NULL;
11364     PL_regstartp        = (I32*)NULL;
11365     PL_regendp          = (I32*)NULL;
11366     PL_reglastparen     = (U32*)NULL;
11367     PL_reglastcloseparen        = (U32*)NULL;
11368     PL_regtill          = NULL;
11369     PL_reg_start_tmp    = (char**)NULL;
11370     PL_reg_start_tmpl   = 0;
11371     PL_regdata          = (struct reg_data*)NULL;
11372     PL_bostr            = NULL;
11373     PL_reg_flags        = 0;
11374     PL_reg_eval_set     = 0;
11375     PL_regnarrate       = 0;
11376     PL_regprogram       = (regnode*)NULL;
11377     PL_regindent        = 0;
11378     PL_regcc            = (CURCUR*)NULL;
11379     PL_reg_call_cc      = (struct re_cc_state*)NULL;
11380     PL_reg_re           = (regexp*)NULL;
11381     PL_reg_ganch        = NULL;
11382     PL_reg_sv           = NULL;
11383     PL_reg_match_utf8   = FALSE;
11384     PL_reg_magic        = (MAGIC*)NULL;
11385     PL_reg_oldpos       = 0;
11386     PL_reg_oldcurpm     = (PMOP*)NULL;
11387     PL_reg_curpm        = (PMOP*)NULL;
11388     PL_reg_oldsaved     = NULL;
11389     PL_reg_oldsavedlen  = 0;
11390 #ifdef PERL_OLD_COPY_ON_WRITE
11391     PL_nrs              = NULL;
11392 #endif
11393     PL_reg_maxiter      = 0;
11394     PL_reg_leftiter     = 0;
11395     PL_reg_poscache     = NULL;
11396     PL_reg_poscache_size= 0;
11397
11398     /* RE engine - function pointers */
11399     PL_regcompp         = proto_perl->Tregcompp;
11400     PL_regexecp         = proto_perl->Tregexecp;
11401     PL_regint_start     = proto_perl->Tregint_start;
11402     PL_regint_string    = proto_perl->Tregint_string;
11403     PL_regfree          = proto_perl->Tregfree;
11404
11405     PL_reginterp_cnt    = 0;
11406     PL_reg_starttry     = 0;
11407
11408     /* Pluggable optimizer */
11409     PL_peepp            = proto_perl->Tpeepp;
11410
11411     PL_stashcache       = newHV();
11412
11413     if (!(flags & CLONEf_KEEP_PTR_TABLE)) {
11414         ptr_table_free(PL_ptr_table);
11415         PL_ptr_table = NULL;
11416     }
11417
11418     /* Call the ->CLONE method, if it exists, for each of the stashes
11419        identified by sv_dup() above.
11420     */
11421     while(av_len(param->stashes) != -1) {
11422         HV* const stash = (HV*) av_shift(param->stashes);
11423         GV* const cloner = gv_fetchmethod_autoload(stash, "CLONE", 0);
11424         if (cloner && GvCV(cloner)) {
11425             dSP;
11426             ENTER;
11427             SAVETMPS;
11428             PUSHMARK(SP);
11429             XPUSHs(sv_2mortal(newSVhek(HvNAME_HEK(stash))));
11430             PUTBACK;
11431             call_sv((SV*)GvCV(cloner), G_DISCARD);
11432             FREETMPS;
11433             LEAVE;
11434         }
11435     }
11436
11437     SvREFCNT_dec(param->stashes);
11438
11439     /* orphaned? eg threads->new inside BEGIN or use */
11440     if (PL_compcv && ! SvREFCNT(PL_compcv)) {
11441         SvREFCNT_inc_simple_void(PL_compcv);
11442         SAVEFREESV(PL_compcv);
11443     }
11444
11445     return my_perl;
11446 }
11447
11448 #endif /* USE_ITHREADS */
11449
11450 /*
11451 =head1 Unicode Support
11452
11453 =for apidoc sv_recode_to_utf8
11454
11455 The encoding is assumed to be an Encode object, on entry the PV
11456 of the sv is assumed to be octets in that encoding, and the sv
11457 will be converted into Unicode (and UTF-8).
11458
11459 If the sv already is UTF-8 (or if it is not POK), or if the encoding
11460 is not a reference, nothing is done to the sv.  If the encoding is not
11461 an C<Encode::XS> Encoding object, bad things will happen.
11462 (See F<lib/encoding.pm> and L<Encode>).
11463
11464 The PV of the sv is returned.
11465
11466 =cut */
11467
11468 char *
11469 Perl_sv_recode_to_utf8(pTHX_ SV *sv, SV *encoding)
11470 {
11471     dVAR;
11472     if (SvPOK(sv) && !SvUTF8(sv) && !IN_BYTES && SvROK(encoding)) {
11473         SV *uni;
11474         STRLEN len;
11475         const char *s;
11476         dSP;
11477         ENTER;
11478         SAVETMPS;
11479         save_re_context();
11480         PUSHMARK(sp);
11481         EXTEND(SP, 3);
11482         XPUSHs(encoding);
11483         XPUSHs(sv);
11484 /*
11485   NI-S 2002/07/09
11486   Passing sv_yes is wrong - it needs to be or'ed set of constants
11487   for Encode::XS, while UTf-8 decode (currently) assumes a true value means
11488   remove converted chars from source.
11489
11490   Both will default the value - let them.
11491
11492         XPUSHs(&PL_sv_yes);
11493 */
11494         PUTBACK;
11495         call_method("decode", G_SCALAR);
11496         SPAGAIN;
11497         uni = POPs;
11498         PUTBACK;
11499         s = SvPV_const(uni, len);
11500         if (s != SvPVX_const(sv)) {
11501             SvGROW(sv, len + 1);
11502             Move(s, SvPVX(sv), len + 1, char);
11503             SvCUR_set(sv, len);
11504         }
11505         FREETMPS;
11506         LEAVE;
11507         SvUTF8_on(sv);
11508         return SvPVX(sv);
11509     }
11510     return SvPOKp(sv) ? SvPVX(sv) : NULL;
11511 }
11512
11513 /*
11514 =for apidoc sv_cat_decode
11515
11516 The encoding is assumed to be an Encode object, the PV of the ssv is
11517 assumed to be octets in that encoding and decoding the input starts
11518 from the position which (PV + *offset) pointed to.  The dsv will be
11519 concatenated the decoded UTF-8 string from ssv.  Decoding will terminate
11520 when the string tstr appears in decoding output or the input ends on
11521 the PV of the ssv. The value which the offset points will be modified
11522 to the last input position on the ssv.
11523
11524 Returns TRUE if the terminator was found, else returns FALSE.
11525
11526 =cut */
11527
11528 bool
11529 Perl_sv_cat_decode(pTHX_ SV *dsv, SV *encoding,
11530                    SV *ssv, int *offset, char *tstr, int tlen)
11531 {
11532     dVAR;
11533     bool ret = FALSE;
11534     if (SvPOK(ssv) && SvPOK(dsv) && SvROK(encoding) && offset) {
11535         SV *offsv;
11536         dSP;
11537         ENTER;
11538         SAVETMPS;
11539         save_re_context();
11540         PUSHMARK(sp);
11541         EXTEND(SP, 6);
11542         XPUSHs(encoding);
11543         XPUSHs(dsv);
11544         XPUSHs(ssv);
11545         XPUSHs(offsv = sv_2mortal(newSViv(*offset)));
11546         XPUSHs(sv_2mortal(newSVpvn(tstr, tlen)));
11547         PUTBACK;
11548         call_method("cat_decode", G_SCALAR);
11549         SPAGAIN;
11550         ret = SvTRUE(TOPs);
11551         *offset = SvIV(offsv);
11552         PUTBACK;
11553         FREETMPS;
11554         LEAVE;
11555     }
11556     else
11557         Perl_croak(aTHX_ "Invalid argument to sv_cat_decode");
11558     return ret;
11559
11560 }
11561
11562 /* ---------------------------------------------------------------------
11563  *
11564  * support functions for report_uninit()
11565  */
11566
11567 /* the maxiumum size of array or hash where we will scan looking
11568  * for the undefined element that triggered the warning */
11569
11570 #define FUV_MAX_SEARCH_SIZE 1000
11571
11572 /* Look for an entry in the hash whose value has the same SV as val;
11573  * If so, return a mortal copy of the key. */
11574
11575 STATIC SV*
11576 S_find_hash_subscript(pTHX_ HV *hv, SV* val)
11577 {
11578     dVAR;
11579     register HE **array;
11580     I32 i;
11581
11582     if (!hv || SvMAGICAL(hv) || !HvARRAY(hv) ||
11583                         (HvTOTALKEYS(hv) > FUV_MAX_SEARCH_SIZE))
11584         return NULL;
11585
11586     array = HvARRAY(hv);
11587
11588     for (i=HvMAX(hv); i>0; i--) {
11589         register HE *entry;
11590         for (entry = array[i]; entry; entry = HeNEXT(entry)) {
11591             if (HeVAL(entry) != val)
11592                 continue;
11593             if (    HeVAL(entry) == &PL_sv_undef ||
11594                     HeVAL(entry) == &PL_sv_placeholder)
11595                 continue;
11596             if (!HeKEY(entry))
11597                 return NULL;
11598             if (HeKLEN(entry) == HEf_SVKEY)
11599                 return sv_mortalcopy(HeKEY_sv(entry));
11600             return sv_2mortal(newSVpvn(HeKEY(entry), HeKLEN(entry)));
11601         }
11602     }
11603     return NULL;
11604 }
11605
11606 /* Look for an entry in the array whose value has the same SV as val;
11607  * If so, return the index, otherwise return -1. */
11608
11609 STATIC I32
11610 S_find_array_subscript(pTHX_ AV *av, SV* val)
11611 {
11612     dVAR;
11613     SV** svp;
11614     I32 i;
11615     if (!av || SvMAGICAL(av) || !AvARRAY(av) ||
11616                         (AvFILLp(av) > FUV_MAX_SEARCH_SIZE))
11617         return -1;
11618
11619     svp = AvARRAY(av);
11620     for (i=AvFILLp(av); i>=0; i--) {
11621         if (svp[i] == val && svp[i] != &PL_sv_undef)
11622             return i;
11623     }
11624     return -1;
11625 }
11626
11627 /* S_varname(): return the name of a variable, optionally with a subscript.
11628  * If gv is non-zero, use the name of that global, along with gvtype (one
11629  * of "$", "@", "%"); otherwise use the name of the lexical at pad offset
11630  * targ.  Depending on the value of the subscript_type flag, return:
11631  */
11632
11633 #define FUV_SUBSCRIPT_NONE      1       /* "@foo"          */
11634 #define FUV_SUBSCRIPT_ARRAY     2       /* "$foo[aindex]"  */
11635 #define FUV_SUBSCRIPT_HASH      3       /* "$foo{keyname}" */
11636 #define FUV_SUBSCRIPT_WITHIN    4       /* "within @foo"   */
11637
11638 STATIC SV*
11639 S_varname(pTHX_ GV *gv, const char gvtype, PADOFFSET targ,
11640         SV* keyname, I32 aindex, int subscript_type)
11641 {
11642
11643     SV * const name = sv_newmortal();
11644     if (gv) {
11645         char buffer[2];
11646         buffer[0] = gvtype;
11647         buffer[1] = 0;
11648
11649         /* as gv_fullname4(), but add literal '^' for $^FOO names  */
11650
11651         gv_fullname4(name, gv, buffer, 0);
11652
11653         if ((unsigned int)SvPVX(name)[1] <= 26) {
11654             buffer[0] = '^';
11655             buffer[1] = SvPVX(name)[1] + 'A' - 1;
11656
11657             /* Swap the 1 unprintable control character for the 2 byte pretty
11658                version - ie substr($name, 1, 1) = $buffer; */
11659             sv_insert(name, 1, 1, buffer, 2);
11660         }
11661     }
11662     else {
11663         U32 unused;
11664         CV * const cv = find_runcv(&unused);
11665         SV *sv;
11666         AV *av;
11667
11668         if (!cv || !CvPADLIST(cv))
11669             return NULL;
11670         av = (AV*)(*av_fetch(CvPADLIST(cv), 0, FALSE));
11671         sv = *av_fetch(av, targ, FALSE);
11672         /* SvLEN in a pad name is not to be trusted */
11673         sv_setpv(name, SvPV_nolen_const(sv));
11674     }
11675
11676     if (subscript_type == FUV_SUBSCRIPT_HASH) {
11677         SV * const sv = newSV(0);
11678         *SvPVX(name) = '$';
11679         Perl_sv_catpvf(aTHX_ name, "{%s}",
11680             pv_display(sv,SvPVX_const(keyname), SvCUR(keyname), 0, 32));
11681         SvREFCNT_dec(sv);
11682     }
11683     else if (subscript_type == FUV_SUBSCRIPT_ARRAY) {
11684         *SvPVX(name) = '$';
11685         Perl_sv_catpvf(aTHX_ name, "[%"IVdf"]", (IV)aindex);
11686     }
11687     else if (subscript_type == FUV_SUBSCRIPT_WITHIN)
11688         Perl_sv_insert(aTHX_ name, 0, 0,  STR_WITH_LEN("within "));
11689
11690     return name;
11691 }
11692
11693
11694 /*
11695 =for apidoc find_uninit_var
11696
11697 Find the name of the undefined variable (if any) that caused the operator o
11698 to issue a "Use of uninitialized value" warning.
11699 If match is true, only return a name if it's value matches uninit_sv.
11700 So roughly speaking, if a unary operator (such as OP_COS) generates a
11701 warning, then following the direct child of the op may yield an
11702 OP_PADSV or OP_GV that gives the name of the undefined variable. On the
11703 other hand, with OP_ADD there are two branches to follow, so we only print
11704 the variable name if we get an exact match.
11705
11706 The name is returned as a mortal SV.
11707
11708 Assumes that PL_op is the op that originally triggered the error, and that
11709 PL_comppad/PL_curpad points to the currently executing pad.
11710
11711 =cut
11712 */
11713
11714 STATIC SV *
11715 S_find_uninit_var(pTHX_ OP* obase, SV* uninit_sv, bool match)
11716 {
11717     dVAR;
11718     SV *sv;
11719     AV *av;
11720     GV *gv;
11721     OP *o, *o2, *kid;
11722
11723     if (!obase || (match && (!uninit_sv || uninit_sv == &PL_sv_undef ||
11724                             uninit_sv == &PL_sv_placeholder)))
11725         return NULL;
11726
11727     switch (obase->op_type) {
11728
11729     case OP_RV2AV:
11730     case OP_RV2HV:
11731     case OP_PADAV:
11732     case OP_PADHV:
11733       {
11734         const bool pad  = (obase->op_type == OP_PADAV || obase->op_type == OP_PADHV);
11735         const bool hash = (obase->op_type == OP_PADHV || obase->op_type == OP_RV2HV);
11736         I32 index = 0;
11737         SV *keysv = NULL;
11738         int subscript_type = FUV_SUBSCRIPT_WITHIN;
11739
11740         if (pad) { /* @lex, %lex */
11741             sv = PAD_SVl(obase->op_targ);
11742             gv = NULL;
11743         }
11744         else {
11745             if (cUNOPx(obase)->op_first->op_type == OP_GV) {
11746             /* @global, %global */
11747                 gv = cGVOPx_gv(cUNOPx(obase)->op_first);
11748                 if (!gv)
11749                     break;
11750                 sv = hash ? (SV*)GvHV(gv): (SV*)GvAV(gv);
11751             }
11752             else /* @{expr}, %{expr} */
11753                 return find_uninit_var(cUNOPx(obase)->op_first,
11754                                                     uninit_sv, match);
11755         }
11756
11757         /* attempt to find a match within the aggregate */
11758         if (hash) {
11759             keysv = S_find_hash_subscript(aTHX_ (HV*)sv, uninit_sv);
11760             if (keysv)
11761                 subscript_type = FUV_SUBSCRIPT_HASH;
11762         }
11763         else {
11764             index = S_find_array_subscript(aTHX_ (AV*)sv, uninit_sv);
11765             if (index >= 0)
11766                 subscript_type = FUV_SUBSCRIPT_ARRAY;
11767         }
11768
11769         if (match && subscript_type == FUV_SUBSCRIPT_WITHIN)
11770             break;
11771
11772         return varname(gv, hash ? '%' : '@', obase->op_targ,
11773                                     keysv, index, subscript_type);
11774       }
11775
11776     case OP_PADSV:
11777         if (match && PAD_SVl(obase->op_targ) != uninit_sv)
11778             break;
11779         return varname(NULL, '$', obase->op_targ,
11780                                     NULL, 0, FUV_SUBSCRIPT_NONE);
11781
11782     case OP_GVSV:
11783         gv = cGVOPx_gv(obase);
11784         if (!gv || (match && GvSV(gv) != uninit_sv))
11785             break;
11786         return varname(gv, '$', 0, NULL, 0, FUV_SUBSCRIPT_NONE);
11787
11788     case OP_AELEMFAST:
11789         if (obase->op_flags & OPf_SPECIAL) { /* lexical array */
11790             if (match) {
11791                 SV **svp;
11792                 av = (AV*)PAD_SV(obase->op_targ);
11793                 if (!av || SvRMAGICAL(av))
11794                     break;
11795                 svp = av_fetch(av, (I32)obase->op_private, FALSE);
11796                 if (!svp || *svp != uninit_sv)
11797                     break;
11798             }
11799             return varname(NULL, '$', obase->op_targ,
11800                     NULL, (I32)obase->op_private, FUV_SUBSCRIPT_ARRAY);
11801         }
11802         else {
11803             gv = cGVOPx_gv(obase);
11804             if (!gv)
11805                 break;
11806             if (match) {
11807                 SV **svp;
11808                 av = GvAV(gv);
11809                 if (!av || SvRMAGICAL(av))
11810                     break;
11811                 svp = av_fetch(av, (I32)obase->op_private, FALSE);
11812                 if (!svp || *svp != uninit_sv)
11813                     break;
11814             }
11815             return varname(gv, '$', 0,
11816                     NULL, (I32)obase->op_private, FUV_SUBSCRIPT_ARRAY);
11817         }
11818         break;
11819
11820     case OP_EXISTS:
11821         o = cUNOPx(obase)->op_first;
11822         if (!o || o->op_type != OP_NULL ||
11823                 ! (o->op_targ == OP_AELEM || o->op_targ == OP_HELEM))
11824             break;
11825         return find_uninit_var(cBINOPo->op_last, uninit_sv, match);
11826
11827     case OP_AELEM:
11828     case OP_HELEM:
11829         if (PL_op == obase)
11830             /* $a[uninit_expr] or $h{uninit_expr} */
11831             return find_uninit_var(cBINOPx(obase)->op_last, uninit_sv, match);
11832
11833         gv = NULL;
11834         o = cBINOPx(obase)->op_first;
11835         kid = cBINOPx(obase)->op_last;
11836
11837         /* get the av or hv, and optionally the gv */
11838         sv = NULL;
11839         if  (o->op_type == OP_PADAV || o->op_type == OP_PADHV) {
11840             sv = PAD_SV(o->op_targ);
11841         }
11842         else if ((o->op_type == OP_RV2AV || o->op_type == OP_RV2HV)
11843                 && cUNOPo->op_first->op_type == OP_GV)
11844         {
11845             gv = cGVOPx_gv(cUNOPo->op_first);
11846             if (!gv)
11847                 break;
11848             sv = o->op_type == OP_RV2HV ? (SV*)GvHV(gv) : (SV*)GvAV(gv);
11849         }
11850         if (!sv)
11851             break;
11852
11853         if (kid && kid->op_type == OP_CONST && SvOK(cSVOPx_sv(kid))) {
11854             /* index is constant */
11855             if (match) {
11856                 if (SvMAGICAL(sv))
11857                     break;
11858                 if (obase->op_type == OP_HELEM) {
11859                     HE* he = hv_fetch_ent((HV*)sv, cSVOPx_sv(kid), 0, 0);
11860                     if (!he || HeVAL(he) != uninit_sv)
11861                         break;
11862                 }
11863                 else {
11864                     SV * const * const svp = av_fetch((AV*)sv, SvIV(cSVOPx_sv(kid)), FALSE);
11865                     if (!svp || *svp != uninit_sv)
11866                         break;
11867                 }
11868             }
11869             if (obase->op_type == OP_HELEM)
11870                 return varname(gv, '%', o->op_targ,
11871                             cSVOPx_sv(kid), 0, FUV_SUBSCRIPT_HASH);
11872             else
11873                 return varname(gv, '@', o->op_targ, NULL,
11874                             SvIV(cSVOPx_sv(kid)), FUV_SUBSCRIPT_ARRAY);
11875         }
11876         else  {
11877             /* index is an expression;
11878              * attempt to find a match within the aggregate */
11879             if (obase->op_type == OP_HELEM) {
11880                 SV * const keysv = S_find_hash_subscript(aTHX_ (HV*)sv, uninit_sv);
11881                 if (keysv)
11882                     return varname(gv, '%', o->op_targ,
11883                                                 keysv, 0, FUV_SUBSCRIPT_HASH);
11884             }
11885             else {
11886                 const I32 index = S_find_array_subscript(aTHX_ (AV*)sv, uninit_sv);
11887                 if (index >= 0)
11888                     return varname(gv, '@', o->op_targ,
11889                                         NULL, index, FUV_SUBSCRIPT_ARRAY);
11890             }
11891             if (match)
11892                 break;
11893             return varname(gv,
11894                 (o->op_type == OP_PADAV || o->op_type == OP_RV2AV)
11895                 ? '@' : '%',
11896                 o->op_targ, NULL, 0, FUV_SUBSCRIPT_WITHIN);
11897         }
11898         break;
11899
11900     case OP_AASSIGN:
11901         /* only examine RHS */
11902         return find_uninit_var(cBINOPx(obase)->op_first, uninit_sv, match);
11903
11904     case OP_OPEN:
11905         o = cUNOPx(obase)->op_first;
11906         if (o->op_type == OP_PUSHMARK)
11907             o = o->op_sibling;
11908
11909         if (!o->op_sibling) {
11910             /* one-arg version of open is highly magical */
11911
11912             if (o->op_type == OP_GV) { /* open FOO; */
11913                 gv = cGVOPx_gv(o);
11914                 if (match && GvSV(gv) != uninit_sv)
11915                     break;
11916                 return varname(gv, '$', 0,
11917                             NULL, 0, FUV_SUBSCRIPT_NONE);
11918             }
11919             /* other possibilities not handled are:
11920              * open $x; or open my $x;  should return '${*$x}'
11921              * open expr;               should return '$'.expr ideally
11922              */
11923              break;
11924         }
11925         goto do_op;
11926
11927     /* ops where $_ may be an implicit arg */
11928     case OP_TRANS:
11929     case OP_SUBST:
11930     case OP_MATCH:
11931         if ( !(obase->op_flags & OPf_STACKED)) {
11932             if (uninit_sv == ((obase->op_private & OPpTARGET_MY)
11933                                  ? PAD_SVl(obase->op_targ)
11934                                  : DEFSV))
11935             {
11936                 sv = sv_newmortal();
11937                 sv_setpvn(sv, "$_", 2);
11938                 return sv;
11939             }
11940         }
11941         goto do_op;
11942
11943     case OP_PRTF:
11944     case OP_PRINT:
11945         /* skip filehandle as it can't produce 'undef' warning  */
11946         o = cUNOPx(obase)->op_first;
11947         if ((obase->op_flags & OPf_STACKED) && o->op_type == OP_PUSHMARK)
11948             o = o->op_sibling->op_sibling;
11949         goto do_op2;
11950
11951
11952     case OP_RV2SV:
11953     case OP_CUSTOM:
11954     case OP_ENTERSUB:
11955         match = 1; /* XS or custom code could trigger random warnings */
11956         goto do_op;
11957
11958     case OP_SCHOMP:
11959     case OP_CHOMP:
11960         if (SvROK(PL_rs) && uninit_sv == SvRV(PL_rs))
11961             return sv_2mortal(newSVpvs("${$/}"));
11962         /*FALLTHROUGH*/
11963
11964     default:
11965     do_op:
11966         if (!(obase->op_flags & OPf_KIDS))
11967             break;
11968         o = cUNOPx(obase)->op_first;
11969         
11970     do_op2:
11971         if (!o)
11972             break;
11973
11974         /* if all except one arg are constant, or have no side-effects,
11975          * or are optimized away, then it's unambiguous */
11976         o2 = NULL;
11977         for (kid=o; kid; kid = kid->op_sibling) {
11978             if (kid &&
11979                 (    (kid->op_type == OP_CONST && SvOK(cSVOPx_sv(kid)))
11980                   || (kid->op_type == OP_NULL  && ! (kid->op_flags & OPf_KIDS))
11981                   || (kid->op_type == OP_PUSHMARK)
11982                 )
11983             )
11984                 continue;
11985             if (o2) { /* more than one found */
11986                 o2 = NULL;
11987                 break;
11988             }
11989             o2 = kid;
11990         }
11991         if (o2)
11992             return find_uninit_var(o2, uninit_sv, match);
11993
11994         /* scan all args */
11995         while (o) {
11996             sv = find_uninit_var(o, uninit_sv, 1);
11997             if (sv)
11998                 return sv;
11999             o = o->op_sibling;
12000         }
12001         break;
12002     }
12003     return NULL;
12004 }
12005
12006
12007 /*
12008 =for apidoc report_uninit
12009
12010 Print appropriate "Use of uninitialized variable" warning
12011
12012 =cut
12013 */
12014
12015 void
12016 Perl_report_uninit(pTHX_ SV* uninit_sv)
12017 {
12018     dVAR;
12019     if (PL_op) {
12020         SV* varname = NULL;
12021         if (uninit_sv) {
12022             varname = find_uninit_var(PL_op, uninit_sv,0);
12023             if (varname)
12024                 sv_insert(varname, 0, 0, " ", 1);
12025         }
12026         Perl_warner(aTHX_ packWARN(WARN_UNINITIALIZED), PL_warn_uninit,
12027                 varname ? SvPV_nolen_const(varname) : "",
12028                 " in ", OP_DESC(PL_op));
12029     }
12030     else
12031         Perl_warner(aTHX_ packWARN(WARN_UNINITIALIZED), PL_warn_uninit,
12032                     "", "", "");
12033 }
12034
12035 /*
12036  * Local variables:
12037  * c-indentation-style: bsd
12038  * c-basic-offset: 4
12039  * indent-tabs-mode: t
12040  * End:
12041  *
12042  * ex: set ts=8 sts=4 sw=4 noet:
12043  */