re-[PATCH] Re: [PATCH] Poison now in two different flavours!
[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)    PoisonNew(sv, 1, struct STRUCT_SV)
194 */
195 #  define POSION_SV_HEAD(sv)    PoisonNew(&SvANY(sv), 1, void *), \
196                                 PoisonNew(&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() and sv_pos_b2u() - see the comments below.
5278  * (Note that the mg_len is not the length of the mg_ptr field.
5279  * This allows the cache to store the character length of the string without
5280  * needing to malloc() extra storage to attach to the mg_ptr.)
5281  *
5282  */
5283
5284 STRLEN
5285 Perl_sv_len_utf8(pTHX_ register SV *sv)
5286 {
5287     if (!sv)
5288         return 0;
5289
5290     if (SvGMAGICAL(sv))
5291         return mg_length(sv);
5292     else
5293     {
5294         STRLEN len;
5295         const U8 *s = (U8*)SvPV_const(sv, len);
5296
5297         if (PL_utf8cache) {
5298             STRLEN ulen;
5299             MAGIC *mg = SvMAGICAL(sv) ? mg_find(sv, PERL_MAGIC_utf8) : 0;
5300
5301             if (mg && mg->mg_len != -1) {
5302                 ulen = mg->mg_len;
5303                 if (PL_utf8cache < 0) {
5304                     const STRLEN real = Perl_utf8_length(aTHX_ s, s + len);
5305                     if (real != ulen) {
5306                         /* Need to turn the assertions off otherwise we may
5307                            recurse infinitely while printing error messages.
5308                         */
5309                         SAVEI8(PL_utf8cache);
5310                         PL_utf8cache = 0;
5311                         Perl_croak(aTHX_ "panic: sv_len_utf8 cache %"UVf
5312                                    " real %"UVf" for %"SVf,
5313                                    (UV) ulen, (UV) real, sv);
5314                     }
5315                 }
5316             }
5317             else {
5318                 ulen = Perl_utf8_length(aTHX_ s, s + len);
5319                 if (!SvREADONLY(sv)) {
5320                     if (!mg) {
5321                         mg = sv_magicext(sv, 0, PERL_MAGIC_utf8,
5322                                          &PL_vtbl_utf8, 0, 0);
5323                     }
5324                     assert(mg);
5325                     mg->mg_len = ulen;
5326                 }
5327             }
5328             return ulen;
5329         }
5330         return Perl_utf8_length(aTHX_ s, s + len);
5331     }
5332 }
5333
5334 /* Walk forwards to find the byte corresponding to the passed in UTF-8
5335    offset.  */
5336 static STRLEN
5337 S_sv_pos_u2b_forwards(pTHX_ const U8 *const start, const U8 *const send,
5338                       STRLEN uoffset)
5339 {
5340     const U8 *s = start;
5341
5342     while (s < send && uoffset--)
5343         s += UTF8SKIP(s);
5344     if (s > send) {
5345         /* This is the existing behaviour. Possibly it should be a croak, as
5346            it's actually a bounds error  */
5347         s = send;
5348     }
5349     return s - start;
5350 }
5351
5352 /* Given the length of the string in both bytes and UTF-8 characters, decide
5353    whether to walk forwards or backwards to find the byte corresponding to
5354    the passed in UTF-8 offset.  */
5355 static STRLEN
5356 S_sv_pos_u2b_midway(pTHX_ const U8 *const start, const U8 *send,
5357                       STRLEN uoffset, STRLEN uend)
5358 {
5359     STRLEN backw = uend - uoffset;
5360     if (uoffset < 2 * backw) {
5361         /* The assumption is that going forwards is twice the speed of going
5362            forward (that's where the 2 * backw comes from).
5363            (The real figure of course depends on the UTF-8 data.)  */
5364         return S_sv_pos_u2b_forwards(aTHX_ start, send, uoffset);
5365     }
5366
5367     while (backw--) {
5368         send--;
5369         while (UTF8_IS_CONTINUATION(*send))
5370             send--;
5371     }
5372     return send - start;
5373 }
5374
5375 /* For the string representation of the given scalar, find the byte
5376    corresponding to the passed in UTF-8 offset.  uoffset0 and boffset0
5377    give another position in the string, *before* the sought offset, which
5378    (which is always true, as 0, 0 is a valid pair of positions), which should
5379    help reduce the amount of linear searching.
5380    If *mgp is non-NULL, it should point to the UTF-8 cache magic, which
5381    will be used to reduce the amount of linear searching. The cache will be
5382    created if necessary, and the found value offered to it for update.  */
5383 static STRLEN
5384 S_sv_pos_u2b_cached(pTHX_ SV *sv, MAGIC **mgp, const U8 *const start,
5385                     const U8 *const send, STRLEN uoffset,
5386                     STRLEN uoffset0, STRLEN boffset0) {
5387     STRLEN boffset = 0; /* Actually always set, but let's keep gcc happy.  */
5388     bool found = FALSE;
5389
5390     assert (uoffset >= uoffset0);
5391
5392     if (SvMAGICAL(sv) && !SvREADONLY(sv) && PL_utf8cache
5393         && (*mgp || (*mgp = mg_find(sv, PERL_MAGIC_utf8)))) {
5394         if ((*mgp)->mg_ptr) {
5395             STRLEN *cache = (STRLEN *) (*mgp)->mg_ptr;
5396             if (cache[0] == uoffset) {
5397                 /* An exact match. */
5398                 return cache[1];
5399             }
5400             if (cache[2] == uoffset) {
5401                 /* An exact match. */
5402                 return cache[3];
5403             }
5404
5405             if (cache[0] < uoffset) {
5406                 /* The cache already knows part of the way.   */
5407                 if (cache[0] > uoffset0) {
5408                     /* The cache knows more than the passed in pair  */
5409                     uoffset0 = cache[0];
5410                     boffset0 = cache[1];
5411                 }
5412                 if ((*mgp)->mg_len != -1) {
5413                     /* And we know the end too.  */
5414                     boffset = boffset0
5415                         + S_sv_pos_u2b_midway(aTHX_ start + boffset0, send,
5416                                               uoffset - uoffset0,
5417                                               (*mgp)->mg_len - uoffset0);
5418                 } else {
5419                     boffset = boffset0
5420                         + S_sv_pos_u2b_forwards(aTHX_ start + boffset0,
5421                                                 send, uoffset - uoffset0);
5422                 }
5423             }
5424             else if (cache[2] < uoffset) {
5425                 /* We're between the two cache entries.  */
5426                 if (cache[2] > uoffset0) {
5427                     /* and the cache knows more than the passed in pair  */
5428                     uoffset0 = cache[2];
5429                     boffset0 = cache[3];
5430                 }
5431
5432                 boffset = boffset0
5433                     + S_sv_pos_u2b_midway(aTHX_ start + boffset0,
5434                                           start + cache[1],
5435                                           uoffset - uoffset0,
5436                                           cache[0] - uoffset0);
5437             } else {
5438                 boffset = boffset0
5439                     + S_sv_pos_u2b_midway(aTHX_ start + boffset0,
5440                                           start + cache[3],
5441                                           uoffset - uoffset0,
5442                                           cache[2] - uoffset0);
5443             }
5444             found = TRUE;
5445         }
5446         else if ((*mgp)->mg_len != -1) {
5447             /* If we can take advantage of a passed in offset, do so.  */
5448             /* In fact, offset0 is either 0, or less than offset, so don't
5449                need to worry about the other possibility.  */
5450             boffset = boffset0
5451                 + S_sv_pos_u2b_midway(aTHX_ start + boffset0, send,
5452                                       uoffset - uoffset0,
5453                                       (*mgp)->mg_len - uoffset0);
5454             found = TRUE;
5455         }
5456     }
5457
5458     if (!found || PL_utf8cache < 0) {
5459         const STRLEN real_boffset
5460             = boffset0 + S_sv_pos_u2b_forwards(aTHX_ start + boffset0,
5461                                                send, uoffset - uoffset0);
5462
5463         if (found && PL_utf8cache < 0) {
5464             if (real_boffset != boffset) {
5465                 /* Need to turn the assertions off otherwise we may recurse
5466                    infinitely while printing error messages.  */
5467                 SAVEI8(PL_utf8cache);
5468                 PL_utf8cache = 0;
5469                 Perl_croak(aTHX_ "panic: sv_pos_u2b_cache cache %"UVf
5470                            " real %"UVf" for %"SVf,
5471                            (UV) boffset, (UV) real_boffset, sv);
5472             }
5473         }
5474         boffset = real_boffset;
5475     }
5476
5477     S_utf8_mg_pos_cache_update(aTHX_ sv, mgp, boffset, uoffset, send - start);
5478     return boffset;
5479 }
5480
5481
5482 /*
5483 =for apidoc sv_pos_u2b
5484
5485 Converts the value pointed to by offsetp from a count of UTF-8 chars from
5486 the start of the string, to a count of the equivalent number of bytes; if
5487 lenp is non-zero, it does the same to lenp, but this time starting from
5488 the offset, rather than from the start of the string. Handles magic and
5489 type coercion.
5490
5491 =cut
5492 */
5493
5494 /*
5495  * sv_pos_u2b() uses, like sv_pos_b2u(), the mg_ptr of the potential
5496  * PERL_UTF8_magic of the sv to store the mapping between UTF-8 and
5497  * byte offsets.  See also the comments of S_utf8_mg_pos_cache_update().
5498  *
5499  */
5500
5501 void
5502 Perl_sv_pos_u2b(pTHX_ register SV *sv, I32* offsetp, I32* lenp)
5503 {
5504     const U8 *start;
5505     STRLEN len;
5506
5507     if (!sv)
5508         return;
5509
5510     start = (U8*)SvPV_const(sv, len);
5511     if (len) {
5512         STRLEN uoffset = (STRLEN) *offsetp;
5513         const U8 * const send = start + len;
5514         MAGIC *mg = NULL;
5515         STRLEN boffset = S_sv_pos_u2b_cached(aTHX_ sv, &mg, start, send,
5516                                              uoffset, 0, 0);
5517
5518         *offsetp = (I32) boffset;
5519
5520         if (lenp) {
5521             /* Convert the relative offset to absolute.  */
5522             STRLEN uoffset2 = uoffset + (STRLEN) *lenp;
5523             STRLEN boffset2
5524                 = S_sv_pos_u2b_cached(aTHX_ sv, &mg, start, send, uoffset2,
5525                                       uoffset, boffset) - boffset;
5526
5527             *lenp = boffset2;
5528         }
5529     }
5530     else {
5531          *offsetp = 0;
5532          if (lenp)
5533               *lenp = 0;
5534     }
5535
5536     return;
5537 }
5538
5539 /* Create and update the UTF8 magic offset cache, with the proffered utf8/
5540    byte length pairing. The (byte) length of the total SV is passed in too,
5541    as blen, because for some (more esoteric) SVs, the call to SvPV_const()
5542    may not have updated SvCUR, so we can't rely on reading it directly.
5543
5544    The proffered utf8/byte length pairing isn't used if the cache already has
5545    two pairs, and swapping either for the proffered pair would increase the
5546    RMS of the intervals between known byte offsets.
5547
5548    The cache itself consists of 4 STRLEN values
5549    0: larger UTF-8 offset
5550    1: corresponding byte offset
5551    2: smaller UTF-8 offset
5552    3: corresponding byte offset
5553
5554    Unused cache pairs have the value 0, 0.
5555    Keeping the cache "backwards" means that the invariant of
5556    cache[0] >= cache[2] is maintained even with empty slots, which means that
5557    the code that uses it doesn't need to worry if only 1 entry has actually
5558    been set to non-zero.  It also makes the "position beyond the end of the
5559    cache" logic much simpler, as the first slot is always the one to start
5560    from.   
5561 */
5562 static void
5563 S_utf8_mg_pos_cache_update(pTHX_ SV *sv, MAGIC **mgp, STRLEN byte, STRLEN utf8,
5564                            STRLEN blen)
5565 {
5566     STRLEN *cache;
5567     if (SvREADONLY(sv))
5568         return;
5569
5570     if (!*mgp) {
5571         *mgp = sv_magicext(sv, 0, PERL_MAGIC_utf8, (MGVTBL*)&PL_vtbl_utf8, 0,
5572                            0);
5573         (*mgp)->mg_len = -1;
5574     }
5575     assert(*mgp);
5576
5577     if (!(cache = (STRLEN *)(*mgp)->mg_ptr)) {
5578         Newxz(cache, PERL_MAGIC_UTF8_CACHESIZE * 2, STRLEN);
5579         (*mgp)->mg_ptr = (char *) cache;
5580     }
5581     assert(cache);
5582
5583     if (PL_utf8cache < 0) {
5584         const U8 *start = (const U8 *) SvPVX_const(sv);
5585         const U8 *const end = start + byte;
5586         STRLEN realutf8 = 0;
5587
5588         while (start < end) {
5589             start += UTF8SKIP(start);
5590             realutf8++;
5591         }
5592
5593         /* Can't use S_sv_pos_b2u_forwards as it will scream warnings on
5594            surrogates.  FIXME - is it inconsistent that b2u warns, but u2b
5595            doesn't?  I don't know whether this difference was introduced with
5596            the caching code in 5.8.1.  */
5597
5598         if (realutf8 != utf8) {
5599             /* Need to turn the assertions off otherwise we may recurse
5600                infinitely while printing error messages.  */
5601             SAVEI8(PL_utf8cache);
5602             PL_utf8cache = 0;
5603             Perl_croak(aTHX_ "panic: utf8_mg_pos_cache_update cache %"UVf
5604                        " real %"UVf" for %"SVf, (UV) utf8, (UV) realutf8, sv);
5605         }
5606     }
5607
5608     /* Cache is held with the later position first, to simplify the code
5609        that deals with unbounded ends.  */
5610        
5611     ASSERT_UTF8_CACHE(cache);
5612     if (cache[1] == 0) {
5613         /* Cache is totally empty  */
5614         cache[0] = utf8;
5615         cache[1] = byte;
5616     } else if (cache[3] == 0) {
5617         if (byte > cache[1]) {
5618             /* New one is larger, so goes first.  */
5619             cache[2] = cache[0];
5620             cache[3] = cache[1];
5621             cache[0] = utf8;
5622             cache[1] = byte;
5623         } else {
5624             cache[2] = utf8;
5625             cache[3] = byte;
5626         }
5627     } else {
5628 #define THREEWAY_SQUARE(a,b,c,d) \
5629             ((float)((d) - (c))) * ((float)((d) - (c))) \
5630             + ((float)((c) - (b))) * ((float)((c) - (b))) \
5631                + ((float)((b) - (a))) * ((float)((b) - (a)))
5632
5633         /* Cache has 2 slots in use, and we know three potential pairs.
5634            Keep the two that give the lowest RMS distance. Do the
5635            calcualation in bytes simply because we always know the byte
5636            length.  squareroot has the same ordering as the positive value,
5637            so don't bother with the actual square root.  */
5638         const float existing = THREEWAY_SQUARE(0, cache[3], cache[1], blen);
5639         if (byte > cache[1]) {
5640             /* New position is after the existing pair of pairs.  */
5641             const float keep_earlier
5642                 = THREEWAY_SQUARE(0, cache[3], byte, blen);
5643             const float keep_later
5644                 = THREEWAY_SQUARE(0, cache[1], byte, blen);
5645
5646             if (keep_later < keep_earlier) {
5647                 if (keep_later < existing) {
5648                     cache[2] = cache[0];
5649                     cache[3] = cache[1];
5650                     cache[0] = utf8;
5651                     cache[1] = byte;
5652                 }
5653             }
5654             else {
5655                 if (keep_earlier < existing) {
5656                     cache[0] = utf8;
5657                     cache[1] = byte;
5658                 }
5659             }
5660         }
5661         else if (byte > cache[3]) {
5662             /* New position is between the existing pair of pairs.  */
5663             const float keep_earlier
5664                 = THREEWAY_SQUARE(0, cache[3], byte, blen);
5665             const float keep_later
5666                 = THREEWAY_SQUARE(0, byte, cache[1], blen);
5667
5668             if (keep_later < keep_earlier) {
5669                 if (keep_later < existing) {
5670                     cache[2] = utf8;
5671                     cache[3] = byte;
5672                 }
5673             }
5674             else {
5675                 if (keep_earlier < existing) {
5676                     cache[0] = utf8;
5677                     cache[1] = byte;
5678                 }
5679             }
5680         }
5681         else {
5682             /* New position is before the existing pair of pairs.  */
5683             const float keep_earlier
5684                 = THREEWAY_SQUARE(0, byte, cache[3], blen);
5685             const float keep_later
5686                 = THREEWAY_SQUARE(0, byte, cache[1], blen);
5687
5688             if (keep_later < keep_earlier) {
5689                 if (keep_later < existing) {
5690                     cache[2] = utf8;
5691                     cache[3] = byte;
5692                 }
5693             }
5694             else {
5695                 if (keep_earlier < existing) {
5696                     cache[0] = cache[2];
5697                     cache[1] = cache[3];
5698                     cache[2] = utf8;
5699                     cache[3] = byte;
5700                 }
5701             }
5702         }
5703     }
5704     ASSERT_UTF8_CACHE(cache);
5705 }
5706
5707 /* If we don't know the character offset of the end of a region, our only
5708    option is to walk forwards to the target byte offset.  */
5709 static STRLEN
5710 S_sv_pos_b2u_forwards(pTHX_ const U8 *s, const U8 *const target)
5711 {
5712     STRLEN len = 0;
5713     while (s < target) {
5714         STRLEN n = 1;
5715
5716         /* Call utf8n_to_uvchr() to validate the sequence
5717          * (unless a simple non-UTF character) */
5718         if (!UTF8_IS_INVARIANT(*s))
5719             utf8n_to_uvchr(s, UTF8SKIP(s), &n, 0);
5720         if (n > 0) {
5721             s += n;
5722             len++;
5723         }
5724         else
5725             break;
5726     }
5727     return len;
5728 }
5729
5730 /* We already know all of the way, now we may be able to walk back.  The same
5731    assumption is made as in S_sv_pos_u2b_midway(), namely that walking
5732    backward is half the speed of walking forward. */
5733 static STRLEN
5734 S_sv_pos_b2u_midway(pTHX_ const U8 *s, const U8 *const target, const U8 *end,
5735                     STRLEN endu)
5736 {
5737     const STRLEN forw = target - s;
5738     STRLEN backw = end - target;
5739
5740     if (forw < 2 * backw) {
5741         return S_sv_pos_b2u_forwards(aTHX_ s, target);
5742     }
5743
5744     while (end > target) {
5745         end--;
5746         while (UTF8_IS_CONTINUATION(*end)) {
5747             end--;
5748         }
5749         endu--;
5750     }
5751     return endu;
5752 }
5753
5754 /*
5755 =for apidoc sv_pos_b2u
5756
5757 Converts the value pointed to by offsetp from a count of bytes from the
5758 start of the string, to a count of the equivalent number of UTF-8 chars.
5759 Handles magic and type coercion.
5760
5761 =cut
5762 */
5763
5764 /*
5765  * sv_pos_b2u() uses, like sv_pos_u2b(), the mg_ptr of the potential
5766  * PERL_UTF8_magic of the sv to store the mapping between UTF-8 and
5767  * byte offsets.
5768  *
5769  */
5770 void
5771 Perl_sv_pos_b2u(pTHX_ register SV* sv, I32* offsetp)
5772 {
5773     const U8* s;
5774     const STRLEN byte = *offsetp;
5775     STRLEN len = 0; /* Actually always set, but let's keep gcc happy.  */
5776     STRLEN blen;
5777     MAGIC* mg = NULL;
5778     const U8* send;
5779     bool found = FALSE;
5780
5781     if (!sv)
5782         return;
5783
5784     s = (const U8*)SvPV_const(sv, blen);
5785
5786     if (blen < byte)
5787         Perl_croak(aTHX_ "panic: sv_pos_b2u: bad byte offset");
5788
5789     send = s + byte;
5790
5791     if (SvMAGICAL(sv) && !SvREADONLY(sv) && PL_utf8cache
5792         && (mg = mg_find(sv, PERL_MAGIC_utf8))) {
5793         if (mg->mg_ptr) {
5794             STRLEN *cache = (STRLEN *) mg->mg_ptr;
5795             if (cache[1] == byte) {
5796                 /* An exact match. */
5797                 *offsetp = cache[0];
5798                 return;
5799             }
5800             if (cache[3] == byte) {
5801                 /* An exact match. */
5802                 *offsetp = cache[2];
5803                 return;
5804             }
5805
5806             if (cache[1] < byte) {
5807                 /* We already know part of the way. */
5808                 if (mg->mg_len != -1) {
5809                     /* Actually, we know the end too.  */
5810                     len = cache[0]
5811                         + S_sv_pos_b2u_midway(aTHX_ s + cache[1], send,
5812                                               s + blen, mg->mg_len - cache[0]);
5813                 } else {
5814                     len = cache[0]
5815                         + S_sv_pos_b2u_forwards(aTHX_ s + cache[1], send);
5816                 }
5817             }
5818             else if (cache[3] < byte) {
5819                 /* We're between the two cached pairs, so we do the calculation
5820                    offset by the byte/utf-8 positions for the earlier pair,
5821                    then add the utf-8 characters from the string start to
5822                    there.  */
5823                 len = S_sv_pos_b2u_midway(aTHX_ s + cache[3], send,
5824                                           s + cache[1], cache[0] - cache[2])
5825                     + cache[2];
5826
5827             }
5828             else { /* cache[3] > byte */
5829                 len = S_sv_pos_b2u_midway(aTHX_ s, send, s + cache[3],
5830                                           cache[2]);
5831
5832             }
5833             ASSERT_UTF8_CACHE(cache);
5834             found = TRUE;
5835         } else if (mg->mg_len != -1) {
5836             len = S_sv_pos_b2u_midway(aTHX_ s, send, s + blen, mg->mg_len);
5837             found = TRUE;
5838         }
5839     }
5840     if (!found || PL_utf8cache < 0) {
5841         const STRLEN real_len = S_sv_pos_b2u_forwards(aTHX_ s, send);
5842
5843         if (found && PL_utf8cache < 0) {
5844             if (len != real_len) {
5845                 /* Need to turn the assertions off otherwise we may recurse
5846                    infinitely while printing error messages.  */
5847                 SAVEI8(PL_utf8cache);
5848                 PL_utf8cache = 0;
5849                 Perl_croak(aTHX_ "panic: sv_pos_b2u cache %"UVf
5850                            " real %"UVf" for %"SVf,
5851                            (UV) len, (UV) real_len, sv);
5852             }
5853         }
5854         len = real_len;
5855     }
5856     *offsetp = len;
5857
5858     S_utf8_mg_pos_cache_update(aTHX_ sv, &mg, byte, len, blen);
5859 }
5860
5861 /*
5862 =for apidoc sv_eq
5863
5864 Returns a boolean indicating whether the strings in the two SVs are
5865 identical. Is UTF-8 and 'use bytes' aware, handles get magic, and will
5866 coerce its args to strings if necessary.
5867
5868 =cut
5869 */
5870
5871 I32
5872 Perl_sv_eq(pTHX_ register SV *sv1, register SV *sv2)
5873 {
5874     dVAR;
5875     const char *pv1;
5876     STRLEN cur1;
5877     const char *pv2;
5878     STRLEN cur2;
5879     I32  eq     = 0;
5880     char *tpv   = NULL;
5881     SV* svrecode = NULL;
5882
5883     if (!sv1) {
5884         pv1 = "";
5885         cur1 = 0;
5886     }
5887     else
5888         pv1 = SvPV_const(sv1, cur1);
5889
5890     if (!sv2){
5891         pv2 = "";
5892         cur2 = 0;
5893     }
5894     else
5895         pv2 = SvPV_const(sv2, cur2);
5896
5897     if (cur1 && cur2 && SvUTF8(sv1) != SvUTF8(sv2) && !IN_BYTES) {
5898         /* Differing utf8ness.
5899          * Do not UTF8size the comparands as a side-effect. */
5900          if (PL_encoding) {
5901               if (SvUTF8(sv1)) {
5902                    svrecode = newSVpvn(pv2, cur2);
5903                    sv_recode_to_utf8(svrecode, PL_encoding);
5904                    pv2 = SvPV_const(svrecode, cur2);
5905               }
5906               else {
5907                    svrecode = newSVpvn(pv1, cur1);
5908                    sv_recode_to_utf8(svrecode, PL_encoding);
5909                    pv1 = SvPV_const(svrecode, cur1);
5910               }
5911               /* Now both are in UTF-8. */
5912               if (cur1 != cur2) {
5913                    SvREFCNT_dec(svrecode);
5914                    return FALSE;
5915               }
5916          }
5917          else {
5918               bool is_utf8 = TRUE;
5919
5920               if (SvUTF8(sv1)) {
5921                    /* sv1 is the UTF-8 one,
5922                     * if is equal it must be downgrade-able */
5923                    char * const pv = (char*)bytes_from_utf8((const U8*)pv1,
5924                                                      &cur1, &is_utf8);
5925                    if (pv != pv1)
5926                         pv1 = tpv = pv;
5927               }
5928               else {
5929                    /* sv2 is the UTF-8 one,
5930                     * if is equal it must be downgrade-able */
5931                    char * const pv = (char *)bytes_from_utf8((const U8*)pv2,
5932                                                       &cur2, &is_utf8);
5933                    if (pv != pv2)
5934                         pv2 = tpv = pv;
5935               }
5936               if (is_utf8) {
5937                    /* Downgrade not possible - cannot be eq */
5938                    assert (tpv == 0);
5939                    return FALSE;
5940               }
5941          }
5942     }
5943
5944     if (cur1 == cur2)
5945         eq = (pv1 == pv2) || memEQ(pv1, pv2, cur1);
5946         
5947     SvREFCNT_dec(svrecode);
5948     if (tpv)
5949         Safefree(tpv);
5950
5951     return eq;
5952 }
5953
5954 /*
5955 =for apidoc sv_cmp
5956
5957 Compares the strings in two SVs.  Returns -1, 0, or 1 indicating whether the
5958 string in C<sv1> is less than, equal to, or greater than the string in
5959 C<sv2>. Is UTF-8 and 'use bytes' aware, handles get magic, and will
5960 coerce its args to strings if necessary.  See also C<sv_cmp_locale>.
5961
5962 =cut
5963 */
5964
5965 I32
5966 Perl_sv_cmp(pTHX_ register SV *sv1, register SV *sv2)
5967 {
5968     dVAR;
5969     STRLEN cur1, cur2;
5970     const char *pv1, *pv2;
5971     char *tpv = NULL;
5972     I32  cmp;
5973     SV *svrecode = NULL;
5974
5975     if (!sv1) {
5976         pv1 = "";
5977         cur1 = 0;
5978     }
5979     else
5980         pv1 = SvPV_const(sv1, cur1);
5981
5982     if (!sv2) {
5983         pv2 = "";
5984         cur2 = 0;
5985     }
5986     else
5987         pv2 = SvPV_const(sv2, cur2);
5988
5989     if (cur1 && cur2 && SvUTF8(sv1) != SvUTF8(sv2) && !IN_BYTES) {
5990         /* Differing utf8ness.
5991          * Do not UTF8size the comparands as a side-effect. */
5992         if (SvUTF8(sv1)) {
5993             if (PL_encoding) {
5994                  svrecode = newSVpvn(pv2, cur2);
5995                  sv_recode_to_utf8(svrecode, PL_encoding);
5996                  pv2 = SvPV_const(svrecode, cur2);
5997             }
5998             else {
5999                  pv2 = tpv = (char*)bytes_to_utf8((const U8*)pv2, &cur2);
6000             }
6001         }
6002         else {
6003             if (PL_encoding) {
6004                  svrecode = newSVpvn(pv1, cur1);
6005                  sv_recode_to_utf8(svrecode, PL_encoding);
6006                  pv1 = SvPV_const(svrecode, cur1);
6007             }
6008             else {
6009                  pv1 = tpv = (char*)bytes_to_utf8((const U8*)pv1, &cur1);
6010             }
6011         }
6012     }
6013
6014     if (!cur1) {
6015         cmp = cur2 ? -1 : 0;
6016     } else if (!cur2) {
6017         cmp = 1;
6018     } else {
6019         const I32 retval = memcmp((const void*)pv1, (const void*)pv2, cur1 < cur2 ? cur1 : cur2);
6020
6021         if (retval) {
6022             cmp = retval < 0 ? -1 : 1;
6023         } else if (cur1 == cur2) {
6024             cmp = 0;
6025         } else {
6026             cmp = cur1 < cur2 ? -1 : 1;
6027         }
6028     }
6029
6030     SvREFCNT_dec(svrecode);
6031     if (tpv)
6032         Safefree(tpv);
6033
6034     return cmp;
6035 }
6036
6037 /*
6038 =for apidoc sv_cmp_locale
6039
6040 Compares the strings in two SVs in a locale-aware manner. Is UTF-8 and
6041 'use bytes' aware, handles get magic, and will coerce its args to strings
6042 if necessary.  See also C<sv_cmp_locale>.  See also C<sv_cmp>.
6043
6044 =cut
6045 */
6046
6047 I32
6048 Perl_sv_cmp_locale(pTHX_ register SV *sv1, register SV *sv2)
6049 {
6050     dVAR;
6051 #ifdef USE_LOCALE_COLLATE
6052
6053     char *pv1, *pv2;
6054     STRLEN len1, len2;
6055     I32 retval;
6056
6057     if (PL_collation_standard)
6058         goto raw_compare;
6059
6060     len1 = 0;
6061     pv1 = sv1 ? sv_collxfrm(sv1, &len1) : (char *) NULL;
6062     len2 = 0;
6063     pv2 = sv2 ? sv_collxfrm(sv2, &len2) : (char *) NULL;
6064
6065     if (!pv1 || !len1) {
6066         if (pv2 && len2)
6067             return -1;
6068         else
6069             goto raw_compare;
6070     }
6071     else {
6072         if (!pv2 || !len2)
6073             return 1;
6074     }
6075
6076     retval = memcmp((void*)pv1, (void*)pv2, len1 < len2 ? len1 : len2);
6077
6078     if (retval)
6079         return retval < 0 ? -1 : 1;
6080
6081     /*
6082      * When the result of collation is equality, that doesn't mean
6083      * that there are no differences -- some locales exclude some
6084      * characters from consideration.  So to avoid false equalities,
6085      * we use the raw string as a tiebreaker.
6086      */
6087
6088   raw_compare:
6089     /*FALLTHROUGH*/
6090
6091 #endif /* USE_LOCALE_COLLATE */
6092
6093     return sv_cmp(sv1, sv2);
6094 }
6095
6096
6097 #ifdef USE_LOCALE_COLLATE
6098
6099 /*
6100 =for apidoc sv_collxfrm
6101
6102 Add Collate Transform magic to an SV if it doesn't already have it.
6103
6104 Any scalar variable may carry PERL_MAGIC_collxfrm magic that contains the
6105 scalar data of the variable, but transformed to such a format that a normal
6106 memory comparison can be used to compare the data according to the locale
6107 settings.
6108
6109 =cut
6110 */
6111
6112 char *
6113 Perl_sv_collxfrm(pTHX_ SV *sv, STRLEN *nxp)
6114 {
6115     dVAR;
6116     MAGIC *mg;
6117
6118     mg = SvMAGICAL(sv) ? mg_find(sv, PERL_MAGIC_collxfrm) : (MAGIC *) NULL;
6119     if (!mg || !mg->mg_ptr || *(U32*)mg->mg_ptr != PL_collation_ix) {
6120         const char *s;
6121         char *xf;
6122         STRLEN len, xlen;
6123
6124         if (mg)
6125             Safefree(mg->mg_ptr);
6126         s = SvPV_const(sv, len);
6127         if ((xf = mem_collxfrm(s, len, &xlen))) {
6128             if (SvREADONLY(sv)) {
6129                 SAVEFREEPV(xf);
6130                 *nxp = xlen;
6131                 return xf + sizeof(PL_collation_ix);
6132             }
6133             if (! mg) {
6134 #ifdef PERL_OLD_COPY_ON_WRITE
6135                 if (SvIsCOW(sv))
6136                     sv_force_normal_flags(sv, 0);
6137 #endif
6138                 mg = sv_magicext(sv, 0, PERL_MAGIC_collxfrm, &PL_vtbl_collxfrm,
6139                                  0, 0);
6140                 assert(mg);
6141             }
6142             mg->mg_ptr = xf;
6143             mg->mg_len = xlen;
6144         }
6145         else {
6146             if (mg) {
6147                 mg->mg_ptr = NULL;
6148                 mg->mg_len = -1;
6149             }
6150         }
6151     }
6152     if (mg && mg->mg_ptr) {
6153         *nxp = mg->mg_len;
6154         return mg->mg_ptr + sizeof(PL_collation_ix);
6155     }
6156     else {
6157         *nxp = 0;
6158         return NULL;
6159     }
6160 }
6161
6162 #endif /* USE_LOCALE_COLLATE */
6163
6164 /*
6165 =for apidoc sv_gets
6166
6167 Get a line from the filehandle and store it into the SV, optionally
6168 appending to the currently-stored string.
6169
6170 =cut
6171 */
6172
6173 char *
6174 Perl_sv_gets(pTHX_ register SV *sv, register PerlIO *fp, I32 append)
6175 {
6176     dVAR;
6177     const char *rsptr;
6178     STRLEN rslen;
6179     register STDCHAR rslast;
6180     register STDCHAR *bp;
6181     register I32 cnt;
6182     I32 i = 0;
6183     I32 rspara = 0;
6184     I32 recsize;
6185
6186     if (SvTHINKFIRST(sv))
6187         sv_force_normal_flags(sv, append ? 0 : SV_COW_DROP_PV);
6188     /* XXX. If you make this PVIV, then copy on write can copy scalars read
6189        from <>.
6190        However, perlbench says it's slower, because the existing swipe code
6191        is faster than copy on write.
6192        Swings and roundabouts.  */
6193     SvUPGRADE(sv, SVt_PV);
6194
6195     SvSCREAM_off(sv);
6196
6197     if (append) {
6198         if (PerlIO_isutf8(fp)) {
6199             if (!SvUTF8(sv)) {
6200                 sv_utf8_upgrade_nomg(sv);
6201                 sv_pos_u2b(sv,&append,0);
6202             }
6203         } else if (SvUTF8(sv)) {
6204             SV * const tsv = newSV(0);
6205             sv_gets(tsv, fp, 0);
6206             sv_utf8_upgrade_nomg(tsv);
6207             SvCUR_set(sv,append);
6208             sv_catsv(sv,tsv);
6209             sv_free(tsv);
6210             goto return_string_or_null;
6211         }
6212     }
6213
6214     SvPOK_only(sv);
6215     if (PerlIO_isutf8(fp))
6216         SvUTF8_on(sv);
6217
6218     if (IN_PERL_COMPILETIME) {
6219         /* we always read code in line mode */
6220         rsptr = "\n";
6221         rslen = 1;
6222     }
6223     else if (RsSNARF(PL_rs)) {
6224         /* If it is a regular disk file use size from stat() as estimate
6225            of amount we are going to read - may result in malloc-ing
6226            more memory than we realy need if layers bellow reduce
6227            size we read (e.g. CRLF or a gzip layer)
6228          */
6229         Stat_t st;
6230         if (!PerlLIO_fstat(PerlIO_fileno(fp), &st) && S_ISREG(st.st_mode))  {
6231             const Off_t offset = PerlIO_tell(fp);
6232             if (offset != (Off_t) -1 && st.st_size + append > offset) {
6233                 (void) SvGROW(sv, (STRLEN)((st.st_size - offset) + append + 1));
6234             }
6235         }
6236         rsptr = NULL;
6237         rslen = 0;
6238     }
6239     else if (RsRECORD(PL_rs)) {
6240       I32 bytesread;
6241       char *buffer;
6242
6243       /* Grab the size of the record we're getting */
6244       recsize = SvIV(SvRV(PL_rs));
6245       buffer = SvGROW(sv, (STRLEN)(recsize + append + 1)) + append;
6246       /* Go yank in */
6247 #ifdef VMS
6248       /* VMS wants read instead of fread, because fread doesn't respect */
6249       /* RMS record boundaries. This is not necessarily a good thing to be */
6250       /* doing, but we've got no other real choice - except avoid stdio
6251          as implementation - perhaps write a :vms layer ?
6252        */
6253       bytesread = PerlLIO_read(PerlIO_fileno(fp), buffer, recsize);
6254 #else
6255       bytesread = PerlIO_read(fp, buffer, recsize);
6256 #endif
6257       if (bytesread < 0)
6258           bytesread = 0;
6259       SvCUR_set(sv, bytesread += append);
6260       buffer[bytesread] = '\0';
6261       goto return_string_or_null;
6262     }
6263     else if (RsPARA(PL_rs)) {
6264         rsptr = "\n\n";
6265         rslen = 2;
6266         rspara = 1;
6267     }
6268     else {
6269         /* Get $/ i.e. PL_rs into same encoding as stream wants */
6270         if (PerlIO_isutf8(fp)) {
6271             rsptr = SvPVutf8(PL_rs, rslen);
6272         }
6273         else {
6274             if (SvUTF8(PL_rs)) {
6275                 if (!sv_utf8_downgrade(PL_rs, TRUE)) {
6276                     Perl_croak(aTHX_ "Wide character in $/");
6277                 }
6278             }
6279             rsptr = SvPV_const(PL_rs, rslen);
6280         }
6281     }
6282
6283     rslast = rslen ? rsptr[rslen - 1] : '\0';
6284
6285     if (rspara) {               /* have to do this both before and after */
6286         do {                    /* to make sure file boundaries work right */
6287             if (PerlIO_eof(fp))
6288                 return 0;
6289             i = PerlIO_getc(fp);
6290             if (i != '\n') {
6291                 if (i == -1)
6292                     return 0;
6293                 PerlIO_ungetc(fp,i);
6294                 break;
6295             }
6296         } while (i != EOF);
6297     }
6298
6299     /* See if we know enough about I/O mechanism to cheat it ! */
6300
6301     /* This used to be #ifdef test - it is made run-time test for ease
6302        of abstracting out stdio interface. One call should be cheap
6303        enough here - and may even be a macro allowing compile
6304        time optimization.
6305      */
6306
6307     if (PerlIO_fast_gets(fp)) {
6308
6309     /*
6310      * We're going to steal some values from the stdio struct
6311      * and put EVERYTHING in the innermost loop into registers.
6312      */
6313     register STDCHAR *ptr;
6314     STRLEN bpx;
6315     I32 shortbuffered;
6316
6317 #if defined(VMS) && defined(PERLIO_IS_STDIO)
6318     /* An ungetc()d char is handled separately from the regular
6319      * buffer, so we getc() it back out and stuff it in the buffer.
6320      */
6321     i = PerlIO_getc(fp);
6322     if (i == EOF) return 0;
6323     *(--((*fp)->_ptr)) = (unsigned char) i;
6324     (*fp)->_cnt++;
6325 #endif
6326
6327     /* Here is some breathtakingly efficient cheating */
6328
6329     cnt = PerlIO_get_cnt(fp);                   /* get count into register */
6330     /* make sure we have the room */
6331     if ((I32)(SvLEN(sv) - append) <= cnt + 1) {
6332         /* Not room for all of it
6333            if we are looking for a separator and room for some
6334          */
6335         if (rslen && cnt > 80 && (I32)SvLEN(sv) > append) {
6336             /* just process what we have room for */
6337             shortbuffered = cnt - SvLEN(sv) + append + 1;
6338             cnt -= shortbuffered;
6339         }
6340         else {
6341             shortbuffered = 0;
6342             /* remember that cnt can be negative */
6343             SvGROW(sv, (STRLEN)(append + (cnt <= 0 ? 2 : (cnt + 1))));
6344         }
6345     }
6346     else
6347         shortbuffered = 0;
6348     bp = (STDCHAR*)SvPVX_const(sv) + append;  /* move these two too to registers */
6349     ptr = (STDCHAR*)PerlIO_get_ptr(fp);
6350     DEBUG_P(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
6351         "Screamer: entering, ptr=%"UVuf", cnt=%ld\n",PTR2UV(ptr),(long)cnt));
6352     DEBUG_P(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
6353         "Screamer: entering: PerlIO * thinks ptr=%"UVuf", cnt=%ld, base=%"UVuf"\n",
6354                PTR2UV(PerlIO_get_ptr(fp)), (long)PerlIO_get_cnt(fp),
6355                PTR2UV(PerlIO_has_base(fp) ? PerlIO_get_base(fp) : 0)));
6356     for (;;) {
6357       screamer:
6358         if (cnt > 0) {
6359             if (rslen) {
6360                 while (cnt > 0) {                    /* this     |  eat */
6361                     cnt--;
6362                     if ((*bp++ = *ptr++) == rslast)  /* really   |  dust */
6363                         goto thats_all_folks;        /* screams  |  sed :-) */
6364                 }
6365             }
6366             else {
6367                 Copy(ptr, bp, cnt, char);            /* this     |  eat */
6368                 bp += cnt;                           /* screams  |  dust */
6369                 ptr += cnt;                          /* louder   |  sed :-) */
6370                 cnt = 0;
6371             }
6372         }
6373         
6374         if (shortbuffered) {            /* oh well, must extend */
6375             cnt = shortbuffered;
6376             shortbuffered = 0;
6377             bpx = bp - (STDCHAR*)SvPVX_const(sv); /* box up before relocation */
6378             SvCUR_set(sv, bpx);
6379             SvGROW(sv, SvLEN(sv) + append + cnt + 2);
6380             bp = (STDCHAR*)SvPVX_const(sv) + bpx; /* unbox after relocation */
6381             continue;
6382         }
6383
6384         DEBUG_P(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
6385                               "Screamer: going to getc, ptr=%"UVuf", cnt=%ld\n",
6386                               PTR2UV(ptr),(long)cnt));
6387         PerlIO_set_ptrcnt(fp, (STDCHAR*)ptr, cnt); /* deregisterize cnt and ptr */
6388 #if 0
6389         DEBUG_P(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
6390             "Screamer: pre: FILE * thinks ptr=%"UVuf", cnt=%ld, base=%"UVuf"\n",
6391             PTR2UV(PerlIO_get_ptr(fp)), (long)PerlIO_get_cnt(fp),
6392             PTR2UV(PerlIO_has_base (fp) ? PerlIO_get_base(fp) : 0)));
6393 #endif
6394         /* This used to call 'filbuf' in stdio form, but as that behaves like
6395            getc when cnt <= 0 we use PerlIO_getc here to avoid introducing
6396            another abstraction.  */
6397         i   = PerlIO_getc(fp);          /* get more characters */
6398 #if 0
6399         DEBUG_P(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
6400             "Screamer: post: FILE * thinks ptr=%"UVuf", cnt=%ld, base=%"UVuf"\n",
6401             PTR2UV(PerlIO_get_ptr(fp)), (long)PerlIO_get_cnt(fp),
6402             PTR2UV(PerlIO_has_base (fp) ? PerlIO_get_base(fp) : 0)));
6403 #endif
6404         cnt = PerlIO_get_cnt(fp);
6405         ptr = (STDCHAR*)PerlIO_get_ptr(fp);     /* reregisterize cnt and ptr */
6406         DEBUG_P(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
6407             "Screamer: after getc, ptr=%"UVuf", cnt=%ld\n",PTR2UV(ptr),(long)cnt));
6408
6409         if (i == EOF)                   /* all done for ever? */
6410             goto thats_really_all_folks;
6411
6412         bpx = bp - (STDCHAR*)SvPVX_const(sv);   /* box up before relocation */
6413         SvCUR_set(sv, bpx);
6414         SvGROW(sv, bpx + cnt + 2);
6415         bp = (STDCHAR*)SvPVX_const(sv) + bpx;   /* unbox after relocation */
6416
6417         *bp++ = (STDCHAR)i;             /* store character from PerlIO_getc */
6418
6419         if (rslen && (STDCHAR)i == rslast)  /* all done for now? */
6420             goto thats_all_folks;
6421     }
6422
6423 thats_all_folks:
6424     if ((rslen > 1 && (STRLEN)(bp - (STDCHAR*)SvPVX_const(sv)) < rslen) ||
6425           memNE((char*)bp - rslen, rsptr, rslen))
6426         goto screamer;                          /* go back to the fray */
6427 thats_really_all_folks:
6428     if (shortbuffered)
6429         cnt += shortbuffered;
6430         DEBUG_P(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
6431             "Screamer: quitting, ptr=%"UVuf", cnt=%ld\n",PTR2UV(ptr),(long)cnt));
6432     PerlIO_set_ptrcnt(fp, (STDCHAR*)ptr, cnt);  /* put these back or we're in trouble */
6433     DEBUG_P(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
6434         "Screamer: end: FILE * thinks ptr=%"UVuf", cnt=%ld, base=%"UVuf"\n",
6435         PTR2UV(PerlIO_get_ptr(fp)), (long)PerlIO_get_cnt(fp),
6436         PTR2UV(PerlIO_has_base (fp) ? PerlIO_get_base(fp) : 0)));
6437     *bp = '\0';
6438     SvCUR_set(sv, bp - (STDCHAR*)SvPVX_const(sv));      /* set length */
6439     DEBUG_P(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
6440         "Screamer: done, len=%ld, string=|%.*s|\n",
6441         (long)SvCUR(sv),(int)SvCUR(sv),SvPVX_const(sv)));
6442     }
6443    else
6444     {
6445        /*The big, slow, and stupid way. */
6446 #ifdef USE_HEAP_INSTEAD_OF_STACK        /* Even slower way. */
6447         STDCHAR *buf = NULL;
6448         Newx(buf, 8192, STDCHAR);
6449         assert(buf);
6450 #else
6451         STDCHAR buf[8192];
6452 #endif
6453
6454 screamer2:
6455         if (rslen) {
6456             register const STDCHAR * const bpe = buf + sizeof(buf);
6457             bp = buf;
6458             while ((i = PerlIO_getc(fp)) != EOF && (*bp++ = (STDCHAR)i) != rslast && bp < bpe)
6459                 ; /* keep reading */
6460             cnt = bp - buf;
6461         }
6462         else {
6463             cnt = PerlIO_read(fp,(char*)buf, sizeof(buf));
6464             /* Accomodate broken VAXC compiler, which applies U8 cast to
6465              * both args of ?: operator, causing EOF to change into 255
6466              */
6467             if (cnt > 0)
6468                  i = (U8)buf[cnt - 1];
6469             else
6470                  i = EOF;
6471         }
6472
6473         if (cnt < 0)
6474             cnt = 0;  /* we do need to re-set the sv even when cnt <= 0 */
6475         if (append)
6476              sv_catpvn(sv, (char *) buf, cnt);
6477         else
6478              sv_setpvn(sv, (char *) buf, cnt);
6479
6480         if (i != EOF &&                 /* joy */
6481             (!rslen ||
6482              SvCUR(sv) < rslen ||
6483              memNE(SvPVX_const(sv) + SvCUR(sv) - rslen, rsptr, rslen)))
6484         {
6485             append = -1;
6486             /*
6487              * If we're reading from a TTY and we get a short read,
6488              * indicating that the user hit his EOF character, we need
6489              * to notice it now, because if we try to read from the TTY
6490              * again, the EOF condition will disappear.
6491              *
6492              * The comparison of cnt to sizeof(buf) is an optimization
6493              * that prevents unnecessary calls to feof().
6494              *
6495              * - jik 9/25/96
6496              */
6497             if (!(cnt < sizeof(buf) && PerlIO_eof(fp)))
6498                 goto screamer2;
6499         }
6500
6501 #ifdef USE_HEAP_INSTEAD_OF_STACK
6502         Safefree(buf);
6503 #endif
6504     }
6505
6506     if (rspara) {               /* have to do this both before and after */
6507         while (i != EOF) {      /* to make sure file boundaries work right */
6508             i = PerlIO_getc(fp);
6509             if (i != '\n') {
6510                 PerlIO_ungetc(fp,i);
6511                 break;
6512             }
6513         }
6514     }
6515
6516 return_string_or_null:
6517     return (SvCUR(sv) - append) ? SvPVX(sv) : NULL;
6518 }
6519
6520 /*
6521 =for apidoc sv_inc
6522
6523 Auto-increment of the value in the SV, doing string to numeric conversion
6524 if necessary. Handles 'get' magic.
6525
6526 =cut
6527 */
6528
6529 void
6530 Perl_sv_inc(pTHX_ register SV *sv)
6531 {
6532     dVAR;
6533     register char *d;
6534     int flags;
6535
6536     if (!sv)
6537         return;
6538     SvGETMAGIC(sv);
6539     if (SvTHINKFIRST(sv)) {
6540         if (SvIsCOW(sv))
6541             sv_force_normal_flags(sv, 0);
6542         if (SvREADONLY(sv)) {
6543             if (IN_PERL_RUNTIME)
6544                 Perl_croak(aTHX_ PL_no_modify);
6545         }
6546         if (SvROK(sv)) {
6547             IV i;
6548             if (SvAMAGIC(sv) && AMG_CALLun(sv,inc))
6549                 return;
6550             i = PTR2IV(SvRV(sv));
6551             sv_unref(sv);
6552             sv_setiv(sv, i);
6553         }
6554     }
6555     flags = SvFLAGS(sv);
6556     if ((flags & (SVp_NOK|SVp_IOK)) == SVp_NOK) {
6557         /* It's (privately or publicly) a float, but not tested as an
6558            integer, so test it to see. */
6559         (void) SvIV(sv);
6560         flags = SvFLAGS(sv);
6561     }
6562     if ((flags & SVf_IOK) || ((flags & (SVp_IOK | SVp_NOK)) == SVp_IOK)) {
6563         /* It's publicly an integer, or privately an integer-not-float */
6564 #ifdef PERL_PRESERVE_IVUV
6565       oops_its_int:
6566 #endif
6567         if (SvIsUV(sv)) {
6568             if (SvUVX(sv) == UV_MAX)
6569                 sv_setnv(sv, UV_MAX_P1);
6570             else
6571                 (void)SvIOK_only_UV(sv);
6572                 SvUV_set(sv, SvUVX(sv) + 1);
6573         } else {
6574             if (SvIVX(sv) == IV_MAX)
6575                 sv_setuv(sv, (UV)IV_MAX + 1);
6576             else {
6577                 (void)SvIOK_only(sv);
6578                 SvIV_set(sv, SvIVX(sv) + 1);
6579             }   
6580         }
6581         return;
6582     }
6583     if (flags & SVp_NOK) {
6584         (void)SvNOK_only(sv);
6585         SvNV_set(sv, SvNVX(sv) + 1.0);
6586         return;
6587     }
6588
6589     if (!(flags & SVp_POK) || !*SvPVX_const(sv)) {
6590         if ((flags & SVTYPEMASK) < SVt_PVIV)
6591             sv_upgrade(sv, ((flags & SVTYPEMASK) > SVt_IV ? SVt_PVIV : SVt_IV));
6592         (void)SvIOK_only(sv);
6593         SvIV_set(sv, 1);
6594         return;
6595     }
6596     d = SvPVX(sv);
6597     while (isALPHA(*d)) d++;
6598     while (isDIGIT(*d)) d++;
6599     if (*d) {
6600 #ifdef PERL_PRESERVE_IVUV
6601         /* Got to punt this as an integer if needs be, but we don't issue
6602            warnings. Probably ought to make the sv_iv_please() that does
6603            the conversion if possible, and silently.  */
6604         const int numtype = grok_number(SvPVX_const(sv), SvCUR(sv), NULL);
6605         if (numtype && !(numtype & IS_NUMBER_INFINITY)) {
6606             /* Need to try really hard to see if it's an integer.
6607                9.22337203685478e+18 is an integer.
6608                but "9.22337203685478e+18" + 0 is UV=9223372036854779904
6609                so $a="9.22337203685478e+18"; $a+0; $a++
6610                needs to be the same as $a="9.22337203685478e+18"; $a++
6611                or we go insane. */
6612         
6613             (void) sv_2iv(sv);
6614             if (SvIOK(sv))
6615                 goto oops_its_int;
6616
6617             /* sv_2iv *should* have made this an NV */
6618             if (flags & SVp_NOK) {
6619                 (void)SvNOK_only(sv);
6620                 SvNV_set(sv, SvNVX(sv) + 1.0);
6621                 return;
6622             }
6623             /* I don't think we can get here. Maybe I should assert this
6624                And if we do get here I suspect that sv_setnv will croak. NWC
6625                Fall through. */
6626 #if defined(USE_LONG_DOUBLE)
6627             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",
6628                                   SvPVX_const(sv), SvIVX(sv), SvNVX(sv)));
6629 #else
6630             DEBUG_c(PerlIO_printf(Perl_debug_log,"sv_inc punt failed to convert '%s' to IOK or NOKp, UV=0x%"UVxf" NV=%"NVgf"\n",
6631                                   SvPVX_const(sv), SvIVX(sv), SvNVX(sv)));
6632 #endif
6633         }
6634 #endif /* PERL_PRESERVE_IVUV */
6635         sv_setnv(sv,Atof(SvPVX_const(sv)) + 1.0);
6636         return;
6637     }
6638     d--;
6639     while (d >= SvPVX_const(sv)) {
6640         if (isDIGIT(*d)) {
6641             if (++*d <= '9')
6642                 return;
6643             *(d--) = '0';
6644         }
6645         else {
6646 #ifdef EBCDIC
6647             /* MKS: The original code here died if letters weren't consecutive.
6648              * at least it didn't have to worry about non-C locales.  The
6649              * new code assumes that ('z'-'a')==('Z'-'A'), letters are
6650              * arranged in order (although not consecutively) and that only
6651              * [A-Za-z] are accepted by isALPHA in the C locale.
6652              */
6653             if (*d != 'z' && *d != 'Z') {
6654                 do { ++*d; } while (!isALPHA(*d));
6655                 return;
6656             }
6657             *(d--) -= 'z' - 'a';
6658 #else
6659             ++*d;
6660             if (isALPHA(*d))
6661                 return;
6662             *(d--) -= 'z' - 'a' + 1;
6663 #endif
6664         }
6665     }
6666     /* oh,oh, the number grew */
6667     SvGROW(sv, SvCUR(sv) + 2);
6668     SvCUR_set(sv, SvCUR(sv) + 1);
6669     for (d = SvPVX(sv) + SvCUR(sv); d > SvPVX_const(sv); d--)
6670         *d = d[-1];
6671     if (isDIGIT(d[1]))
6672         *d = '1';
6673     else
6674         *d = d[1];
6675 }
6676
6677 /*
6678 =for apidoc sv_dec
6679
6680 Auto-decrement of the value in the SV, doing string to numeric conversion
6681 if necessary. Handles 'get' magic.
6682
6683 =cut
6684 */
6685
6686 void
6687 Perl_sv_dec(pTHX_ register SV *sv)
6688 {
6689     dVAR;
6690     int flags;
6691
6692     if (!sv)
6693         return;
6694     SvGETMAGIC(sv);
6695     if (SvTHINKFIRST(sv)) {
6696         if (SvIsCOW(sv))
6697             sv_force_normal_flags(sv, 0);
6698         if (SvREADONLY(sv)) {
6699             if (IN_PERL_RUNTIME)
6700                 Perl_croak(aTHX_ PL_no_modify);
6701         }
6702         if (SvROK(sv)) {
6703             IV i;
6704             if (SvAMAGIC(sv) && AMG_CALLun(sv,dec))
6705                 return;
6706             i = PTR2IV(SvRV(sv));
6707             sv_unref(sv);
6708             sv_setiv(sv, i);
6709         }
6710     }
6711     /* Unlike sv_inc we don't have to worry about string-never-numbers
6712        and keeping them magic. But we mustn't warn on punting */
6713     flags = SvFLAGS(sv);
6714     if ((flags & SVf_IOK) || ((flags & (SVp_IOK | SVp_NOK)) == SVp_IOK)) {
6715         /* It's publicly an integer, or privately an integer-not-float */
6716 #ifdef PERL_PRESERVE_IVUV
6717       oops_its_int:
6718 #endif
6719         if (SvIsUV(sv)) {
6720             if (SvUVX(sv) == 0) {
6721                 (void)SvIOK_only(sv);
6722                 SvIV_set(sv, -1);
6723             }
6724             else {
6725                 (void)SvIOK_only_UV(sv);
6726                 SvUV_set(sv, SvUVX(sv) - 1);
6727             }   
6728         } else {
6729             if (SvIVX(sv) == IV_MIN)
6730                 sv_setnv(sv, (NV)IV_MIN - 1.0);
6731             else {
6732                 (void)SvIOK_only(sv);
6733                 SvIV_set(sv, SvIVX(sv) - 1);
6734             }   
6735         }
6736         return;
6737     }
6738     if (flags & SVp_NOK) {
6739         SvNV_set(sv, SvNVX(sv) - 1.0);
6740         (void)SvNOK_only(sv);
6741         return;
6742     }
6743     if (!(flags & SVp_POK)) {
6744         if ((flags & SVTYPEMASK) < SVt_PVIV)
6745             sv_upgrade(sv, ((flags & SVTYPEMASK) > SVt_IV) ? SVt_PVIV : SVt_IV);
6746         SvIV_set(sv, -1);
6747         (void)SvIOK_only(sv);
6748         return;
6749     }
6750 #ifdef PERL_PRESERVE_IVUV
6751     {
6752         const int numtype = grok_number(SvPVX_const(sv), SvCUR(sv), NULL);
6753         if (numtype && !(numtype & IS_NUMBER_INFINITY)) {
6754             /* Need to try really hard to see if it's an integer.
6755                9.22337203685478e+18 is an integer.
6756                but "9.22337203685478e+18" + 0 is UV=9223372036854779904
6757                so $a="9.22337203685478e+18"; $a+0; $a--
6758                needs to be the same as $a="9.22337203685478e+18"; $a--
6759                or we go insane. */
6760         
6761             (void) sv_2iv(sv);
6762             if (SvIOK(sv))
6763                 goto oops_its_int;
6764
6765             /* sv_2iv *should* have made this an NV */
6766             if (flags & SVp_NOK) {
6767                 (void)SvNOK_only(sv);
6768                 SvNV_set(sv, SvNVX(sv) - 1.0);
6769                 return;
6770             }
6771             /* I don't think we can get here. Maybe I should assert this
6772                And if we do get here I suspect that sv_setnv will croak. NWC
6773                Fall through. */
6774 #if defined(USE_LONG_DOUBLE)
6775             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",
6776                                   SvPVX_const(sv), SvIVX(sv), SvNVX(sv)));
6777 #else
6778             DEBUG_c(PerlIO_printf(Perl_debug_log,"sv_dec punt failed to convert '%s' to IOK or NOKp, UV=0x%"UVxf" NV=%"NVgf"\n",
6779                                   SvPVX_const(sv), SvIVX(sv), SvNVX(sv)));
6780 #endif
6781         }
6782     }
6783 #endif /* PERL_PRESERVE_IVUV */
6784     sv_setnv(sv,Atof(SvPVX_const(sv)) - 1.0);   /* punt */
6785 }
6786
6787 /*
6788 =for apidoc sv_mortalcopy
6789
6790 Creates a new SV which is a copy of the original SV (using C<sv_setsv>).
6791 The new SV is marked as mortal. It will be destroyed "soon", either by an
6792 explicit call to FREETMPS, or by an implicit call at places such as
6793 statement boundaries.  See also C<sv_newmortal> and C<sv_2mortal>.
6794
6795 =cut
6796 */
6797
6798 /* Make a string that will exist for the duration of the expression
6799  * evaluation.  Actually, it may have to last longer than that, but
6800  * hopefully we won't free it until it has been assigned to a
6801  * permanent location. */
6802
6803 SV *
6804 Perl_sv_mortalcopy(pTHX_ SV *oldstr)
6805 {
6806     dVAR;
6807     register SV *sv;
6808
6809     new_SV(sv);
6810     sv_setsv(sv,oldstr);
6811     EXTEND_MORTAL(1);
6812     PL_tmps_stack[++PL_tmps_ix] = sv;
6813     SvTEMP_on(sv);
6814     return sv;
6815 }
6816
6817 /*
6818 =for apidoc sv_newmortal
6819
6820 Creates a new null SV which is mortal.  The reference count of the SV is
6821 set to 1. It will be destroyed "soon", either by an explicit call to
6822 FREETMPS, or by an implicit call at places such as statement boundaries.
6823 See also C<sv_mortalcopy> and C<sv_2mortal>.
6824
6825 =cut
6826 */
6827
6828 SV *
6829 Perl_sv_newmortal(pTHX)
6830 {
6831     dVAR;
6832     register SV *sv;
6833
6834     new_SV(sv);
6835     SvFLAGS(sv) = SVs_TEMP;
6836     EXTEND_MORTAL(1);
6837     PL_tmps_stack[++PL_tmps_ix] = sv;
6838     return sv;
6839 }
6840
6841 /*
6842 =for apidoc sv_2mortal
6843
6844 Marks an existing SV as mortal.  The SV will be destroyed "soon", either
6845 by an explicit call to FREETMPS, or by an implicit call at places such as
6846 statement boundaries.  SvTEMP() is turned on which means that the SV's
6847 string buffer can be "stolen" if this SV is copied. See also C<sv_newmortal>
6848 and C<sv_mortalcopy>.
6849
6850 =cut
6851 */
6852
6853 SV *
6854 Perl_sv_2mortal(pTHX_ register SV *sv)
6855 {
6856     dVAR;
6857     if (!sv)
6858         return NULL;
6859     if (SvREADONLY(sv) && SvIMMORTAL(sv))
6860         return sv;
6861     EXTEND_MORTAL(1);
6862     PL_tmps_stack[++PL_tmps_ix] = sv;
6863     SvTEMP_on(sv);
6864     return sv;
6865 }
6866
6867 /*
6868 =for apidoc newSVpv
6869
6870 Creates a new SV and copies a string into it.  The reference count for the
6871 SV is set to 1.  If C<len> is zero, Perl will compute the length using
6872 strlen().  For efficiency, consider using C<newSVpvn> instead.
6873
6874 =cut
6875 */
6876
6877 SV *
6878 Perl_newSVpv(pTHX_ const char *s, STRLEN len)
6879 {
6880     dVAR;
6881     register SV *sv;
6882
6883     new_SV(sv);
6884     sv_setpvn(sv,s,len ? len : strlen(s));
6885     return sv;
6886 }
6887
6888 /*
6889 =for apidoc newSVpvn
6890
6891 Creates a new SV and copies a string into it.  The reference count for the
6892 SV is set to 1.  Note that if C<len> is zero, Perl will create a zero length
6893 string.  You are responsible for ensuring that the source string is at least
6894 C<len> bytes long.  If the C<s> argument is NULL the new SV will be undefined.
6895
6896 =cut
6897 */
6898
6899 SV *
6900 Perl_newSVpvn(pTHX_ const char *s, STRLEN len)
6901 {
6902     dVAR;
6903     register SV *sv;
6904
6905     new_SV(sv);
6906     sv_setpvn(sv,s,len);
6907     return sv;
6908 }
6909
6910
6911 /*
6912 =for apidoc newSVhek
6913
6914 Creates a new SV from the hash key structure.  It will generate scalars that
6915 point to the shared string table where possible. Returns a new (undefined)
6916 SV if the hek is NULL.
6917
6918 =cut
6919 */
6920
6921 SV *
6922 Perl_newSVhek(pTHX_ const HEK *hek)
6923 {
6924     dVAR;
6925     if (!hek) {
6926         SV *sv;
6927
6928         new_SV(sv);
6929         return sv;
6930     }
6931
6932     if (HEK_LEN(hek) == HEf_SVKEY) {
6933         return newSVsv(*(SV**)HEK_KEY(hek));
6934     } else {
6935         const int flags = HEK_FLAGS(hek);
6936         if (flags & HVhek_WASUTF8) {
6937             /* Trouble :-)
6938                Andreas would like keys he put in as utf8 to come back as utf8
6939             */
6940             STRLEN utf8_len = HEK_LEN(hek);
6941             const U8 *as_utf8 = bytes_to_utf8 ((U8*)HEK_KEY(hek), &utf8_len);
6942             SV * const sv = newSVpvn ((const char*)as_utf8, utf8_len);
6943
6944             SvUTF8_on (sv);
6945             Safefree (as_utf8); /* bytes_to_utf8() allocates a new string */
6946             return sv;
6947         } else if (flags & HVhek_REHASH) {
6948             /* We don't have a pointer to the hv, so we have to replicate the
6949                flag into every HEK. This hv is using custom a hasing
6950                algorithm. Hence we can't return a shared string scalar, as
6951                that would contain the (wrong) hash value, and might get passed
6952                into an hv routine with a regular hash  */
6953
6954             SV * const sv = newSVpvn (HEK_KEY(hek), HEK_LEN(hek));
6955             if (HEK_UTF8(hek))
6956                 SvUTF8_on (sv);
6957             return sv;
6958         }
6959         /* This will be overwhelminly the most common case.  */
6960         return newSVpvn_share(HEK_KEY(hek),
6961                               (HEK_UTF8(hek) ? -HEK_LEN(hek) : HEK_LEN(hek)),
6962                               HEK_HASH(hek));
6963     }
6964 }
6965
6966 /*
6967 =for apidoc newSVpvn_share
6968
6969 Creates a new SV with its SvPVX_const pointing to a shared string in the string
6970 table. If the string does not already exist in the table, it is created
6971 first.  Turns on READONLY and FAKE.  The string's hash is stored in the UV
6972 slot of the SV; if the C<hash> parameter is non-zero, that value is used;
6973 otherwise the hash is computed.  The idea here is that as the string table
6974 is used for shared hash keys these strings will have SvPVX_const == HeKEY and
6975 hash lookup will avoid string compare.
6976
6977 =cut
6978 */
6979
6980 SV *
6981 Perl_newSVpvn_share(pTHX_ const char *src, I32 len, U32 hash)
6982 {
6983     dVAR;
6984     register SV *sv;
6985     bool is_utf8 = FALSE;
6986     if (len < 0) {
6987         STRLEN tmplen = -len;
6988         is_utf8 = TRUE;
6989         /* See the note in hv.c:hv_fetch() --jhi */
6990         src = (char*)bytes_from_utf8((const U8*)src, &tmplen, &is_utf8);
6991         len = tmplen;
6992     }
6993     if (!hash)
6994         PERL_HASH(hash, src, len);
6995     new_SV(sv);
6996     sv_upgrade(sv, SVt_PV);
6997     SvPV_set(sv, sharepvn(src, is_utf8?-len:len, hash));
6998     SvCUR_set(sv, len);
6999     SvLEN_set(sv, 0);
7000     SvREADONLY_on(sv);
7001     SvFAKE_on(sv);
7002     SvPOK_on(sv);
7003     if (is_utf8)
7004         SvUTF8_on(sv);
7005     return sv;
7006 }
7007
7008
7009 #if defined(PERL_IMPLICIT_CONTEXT)
7010
7011 /* pTHX_ magic can't cope with varargs, so this is a no-context
7012  * version of the main function, (which may itself be aliased to us).
7013  * Don't access this version directly.
7014  */
7015
7016 SV *
7017 Perl_newSVpvf_nocontext(const char* pat, ...)
7018 {
7019     dTHX;
7020     register SV *sv;
7021     va_list args;
7022     va_start(args, pat);
7023     sv = vnewSVpvf(pat, &args);
7024     va_end(args);
7025     return sv;
7026 }
7027 #endif
7028
7029 /*
7030 =for apidoc newSVpvf
7031
7032 Creates a new SV and initializes it with the string formatted like
7033 C<sprintf>.
7034
7035 =cut
7036 */
7037
7038 SV *
7039 Perl_newSVpvf(pTHX_ const char* pat, ...)
7040 {
7041     register SV *sv;
7042     va_list args;
7043     va_start(args, pat);
7044     sv = vnewSVpvf(pat, &args);
7045     va_end(args);
7046     return sv;
7047 }
7048
7049 /* backend for newSVpvf() and newSVpvf_nocontext() */
7050
7051 SV *
7052 Perl_vnewSVpvf(pTHX_ const char* pat, va_list* args)
7053 {
7054     dVAR;
7055     register SV *sv;
7056     new_SV(sv);
7057     sv_vsetpvfn(sv, pat, strlen(pat), args, NULL, 0, NULL);
7058     return sv;
7059 }
7060
7061 /*
7062 =for apidoc newSVnv
7063
7064 Creates a new SV and copies a floating point value into it.
7065 The reference count for the SV is set to 1.
7066
7067 =cut
7068 */
7069
7070 SV *
7071 Perl_newSVnv(pTHX_ NV n)
7072 {
7073     dVAR;
7074     register SV *sv;
7075
7076     new_SV(sv);
7077     sv_setnv(sv,n);
7078     return sv;
7079 }
7080
7081 /*
7082 =for apidoc newSViv
7083
7084 Creates a new SV and copies an integer into it.  The reference count for the
7085 SV is set to 1.
7086
7087 =cut
7088 */
7089
7090 SV *
7091 Perl_newSViv(pTHX_ IV i)
7092 {
7093     dVAR;
7094     register SV *sv;
7095
7096     new_SV(sv);
7097     sv_setiv(sv,i);
7098     return sv;
7099 }
7100
7101 /*
7102 =for apidoc newSVuv
7103
7104 Creates a new SV and copies an unsigned integer into it.
7105 The reference count for the SV is set to 1.
7106
7107 =cut
7108 */
7109
7110 SV *
7111 Perl_newSVuv(pTHX_ UV u)
7112 {
7113     dVAR;
7114     register SV *sv;
7115
7116     new_SV(sv);
7117     sv_setuv(sv,u);
7118     return sv;
7119 }
7120
7121 /*
7122 =for apidoc newRV_noinc
7123
7124 Creates an RV wrapper for an SV.  The reference count for the original
7125 SV is B<not> incremented.
7126
7127 =cut
7128 */
7129
7130 SV *
7131 Perl_newRV_noinc(pTHX_ SV *tmpRef)
7132 {
7133     dVAR;
7134     register SV *sv;
7135
7136     new_SV(sv);
7137     sv_upgrade(sv, SVt_RV);
7138     SvTEMP_off(tmpRef);
7139     SvRV_set(sv, tmpRef);
7140     SvROK_on(sv);
7141     return sv;
7142 }
7143
7144 /* newRV_inc is the official function name to use now.
7145  * newRV_inc is in fact #defined to newRV in sv.h
7146  */
7147
7148 SV *
7149 Perl_newRV(pTHX_ SV *sv)
7150 {
7151     dVAR;
7152     return newRV_noinc(SvREFCNT_inc_simple_NN(sv));
7153 }
7154
7155 /*
7156 =for apidoc newSVsv
7157
7158 Creates a new SV which is an exact duplicate of the original SV.
7159 (Uses C<sv_setsv>).
7160
7161 =cut
7162 */
7163
7164 SV *
7165 Perl_newSVsv(pTHX_ register SV *old)
7166 {
7167     dVAR;
7168     register SV *sv;
7169
7170     if (!old)
7171         return NULL;
7172     if (SvTYPE(old) == SVTYPEMASK) {
7173         if (ckWARN_d(WARN_INTERNAL))
7174             Perl_warner(aTHX_ packWARN(WARN_INTERNAL), "semi-panic: attempt to dup freed string");
7175         return NULL;
7176     }
7177     new_SV(sv);
7178     /* SV_GMAGIC is the default for sv_setv()
7179        SV_NOSTEAL prevents TEMP buffers being, well, stolen, and saves games
7180        with SvTEMP_off and SvTEMP_on round a call to sv_setsv.  */
7181     sv_setsv_flags(sv, old, SV_GMAGIC | SV_NOSTEAL);
7182     return sv;
7183 }
7184
7185 /*
7186 =for apidoc sv_reset
7187
7188 Underlying implementation for the C<reset> Perl function.
7189 Note that the perl-level function is vaguely deprecated.
7190
7191 =cut
7192 */
7193
7194 void
7195 Perl_sv_reset(pTHX_ register const char *s, HV *stash)
7196 {
7197     dVAR;
7198     char todo[PERL_UCHAR_MAX+1];
7199
7200     if (!stash)
7201         return;
7202
7203     if (!*s) {          /* reset ?? searches */
7204         MAGIC * const mg = mg_find((SV *)stash, PERL_MAGIC_symtab);
7205         if (mg) {
7206             PMOP *pm = (PMOP *) mg->mg_obj;
7207             while (pm) {
7208                 pm->op_pmdynflags &= ~PMdf_USED;
7209                 pm = pm->op_pmnext;
7210             }
7211         }
7212         return;
7213     }
7214
7215     /* reset variables */
7216
7217     if (!HvARRAY(stash))
7218         return;
7219
7220     Zero(todo, 256, char);
7221     while (*s) {
7222         I32 max;
7223         I32 i = (unsigned char)*s;
7224         if (s[1] == '-') {
7225             s += 2;
7226         }
7227         max = (unsigned char)*s++;
7228         for ( ; i <= max; i++) {
7229             todo[i] = 1;
7230         }
7231         for (i = 0; i <= (I32) HvMAX(stash); i++) {
7232             HE *entry;
7233             for (entry = HvARRAY(stash)[i];
7234                  entry;
7235                  entry = HeNEXT(entry))
7236             {
7237                 register GV *gv;
7238                 register SV *sv;
7239
7240                 if (!todo[(U8)*HeKEY(entry)])
7241                     continue;
7242                 gv = (GV*)HeVAL(entry);
7243                 sv = GvSV(gv);
7244                 if (sv) {
7245                     if (SvTHINKFIRST(sv)) {
7246                         if (!SvREADONLY(sv) && SvROK(sv))
7247                             sv_unref(sv);
7248                         /* XXX Is this continue a bug? Why should THINKFIRST
7249                            exempt us from resetting arrays and hashes?  */
7250                         continue;
7251                     }
7252                     SvOK_off(sv);
7253                     if (SvTYPE(sv) >= SVt_PV) {
7254                         SvCUR_set(sv, 0);
7255                         if (SvPVX_const(sv) != NULL)
7256                             *SvPVX(sv) = '\0';
7257                         SvTAINT(sv);
7258                     }
7259                 }
7260                 if (GvAV(gv)) {
7261                     av_clear(GvAV(gv));
7262                 }
7263                 if (GvHV(gv) && !HvNAME_get(GvHV(gv))) {
7264 #if defined(VMS)
7265                     Perl_die(aTHX_ "Can't reset %%ENV on this system");
7266 #else /* ! VMS */
7267                     hv_clear(GvHV(gv));
7268 #  if defined(USE_ENVIRON_ARRAY)
7269                     if (gv == PL_envgv)
7270                         my_clearenv();
7271 #  endif /* USE_ENVIRON_ARRAY */
7272 #endif /* VMS */
7273                 }
7274             }
7275         }
7276     }
7277 }
7278
7279 /*
7280 =for apidoc sv_2io
7281
7282 Using various gambits, try to get an IO from an SV: the IO slot if its a
7283 GV; or the recursive result if we're an RV; or the IO slot of the symbol
7284 named after the PV if we're a string.
7285
7286 =cut
7287 */
7288
7289 IO*
7290 Perl_sv_2io(pTHX_ SV *sv)
7291 {
7292     IO* io;
7293     GV* gv;
7294
7295     switch (SvTYPE(sv)) {
7296     case SVt_PVIO:
7297         io = (IO*)sv;
7298         break;
7299     case SVt_PVGV:
7300         gv = (GV*)sv;
7301         io = GvIO(gv);
7302         if (!io)
7303             Perl_croak(aTHX_ "Bad filehandle: %s", GvNAME(gv));
7304         break;
7305     default:
7306         if (!SvOK(sv))
7307             Perl_croak(aTHX_ PL_no_usym, "filehandle");
7308         if (SvROK(sv))
7309             return sv_2io(SvRV(sv));
7310         gv = gv_fetchsv(sv, 0, SVt_PVIO);
7311         if (gv)
7312             io = GvIO(gv);
7313         else
7314             io = 0;
7315         if (!io)
7316             Perl_croak(aTHX_ "Bad filehandle: %"SVf, sv);
7317         break;
7318     }
7319     return io;
7320 }
7321
7322 /*
7323 =for apidoc sv_2cv
7324
7325 Using various gambits, try to get a CV from an SV; in addition, try if
7326 possible to set C<*st> and C<*gvp> to the stash and GV associated with it.
7327 The flags in C<lref> are passed to sv_fetchsv.
7328
7329 =cut
7330 */
7331
7332 CV *
7333 Perl_sv_2cv(pTHX_ SV *sv, HV **st, GV **gvp, I32 lref)
7334 {
7335     dVAR;
7336     GV *gv = NULL;
7337     CV *cv = NULL;
7338
7339     if (!sv) {
7340         *st = NULL;
7341         *gvp = NULL;
7342         return NULL;
7343     }
7344     switch (SvTYPE(sv)) {
7345     case SVt_PVCV:
7346         *st = CvSTASH(sv);
7347         *gvp = NULL;
7348         return (CV*)sv;
7349     case SVt_PVHV:
7350     case SVt_PVAV:
7351         *st = NULL;
7352         *gvp = NULL;
7353         return NULL;
7354     case SVt_PVGV:
7355         gv = (GV*)sv;
7356         *gvp = gv;
7357         *st = GvESTASH(gv);
7358         goto fix_gv;
7359
7360     default:
7361         SvGETMAGIC(sv);
7362         if (SvROK(sv)) {
7363             SV * const *sp = &sv;       /* Used in tryAMAGICunDEREF macro. */
7364             tryAMAGICunDEREF(to_cv);
7365
7366             sv = SvRV(sv);
7367             if (SvTYPE(sv) == SVt_PVCV) {
7368                 cv = (CV*)sv;
7369                 *gvp = NULL;
7370                 *st = CvSTASH(cv);
7371                 return cv;
7372             }
7373             else if(isGV(sv))
7374                 gv = (GV*)sv;
7375             else
7376                 Perl_croak(aTHX_ "Not a subroutine reference");
7377         }
7378         else if (isGV(sv))
7379             gv = (GV*)sv;
7380         else
7381             gv = gv_fetchsv(sv, lref, SVt_PVCV);
7382         *gvp = gv;
7383         if (!gv) {
7384             *st = NULL;
7385             return NULL;
7386         }
7387         /* Some flags to gv_fetchsv mean don't really create the GV  */
7388         if (SvTYPE(gv) != SVt_PVGV) {
7389             *st = NULL;
7390             return NULL;
7391         }
7392         *st = GvESTASH(gv);
7393     fix_gv:
7394         if (lref && !GvCVu(gv)) {
7395             SV *tmpsv;
7396             ENTER;
7397             tmpsv = newSV(0);
7398             gv_efullname3(tmpsv, gv, NULL);
7399             /* XXX this is probably not what they think they're getting.
7400              * It has the same effect as "sub name;", i.e. just a forward
7401              * declaration! */
7402             newSUB(start_subparse(FALSE, 0),
7403                    newSVOP(OP_CONST, 0, tmpsv),
7404                    NULL, NULL);
7405             LEAVE;
7406             if (!GvCVu(gv))
7407                 Perl_croak(aTHX_ "Unable to create sub named \"%"SVf"\"",
7408                            sv);
7409         }
7410         return GvCVu(gv);
7411     }
7412 }
7413
7414 /*
7415 =for apidoc sv_true
7416
7417 Returns true if the SV has a true value by Perl's rules.
7418 Use the C<SvTRUE> macro instead, which may call C<sv_true()> or may
7419 instead use an in-line version.
7420
7421 =cut
7422 */
7423
7424 I32
7425 Perl_sv_true(pTHX_ register SV *sv)
7426 {
7427     if (!sv)
7428         return 0;
7429     if (SvPOK(sv)) {
7430         register const XPV* const tXpv = (XPV*)SvANY(sv);
7431         if (tXpv &&
7432                 (tXpv->xpv_cur > 1 ||
7433                 (tXpv->xpv_cur && *sv->sv_u.svu_pv != '0')))
7434             return 1;
7435         else
7436             return 0;
7437     }
7438     else {
7439         if (SvIOK(sv))
7440             return SvIVX(sv) != 0;
7441         else {
7442             if (SvNOK(sv))
7443                 return SvNVX(sv) != 0.0;
7444             else
7445                 return sv_2bool(sv);
7446         }
7447     }
7448 }
7449
7450 /*
7451 =for apidoc sv_pvn_force
7452
7453 Get a sensible string out of the SV somehow.
7454 A private implementation of the C<SvPV_force> macro for compilers which
7455 can't cope with complex macro expressions. Always use the macro instead.
7456
7457 =for apidoc sv_pvn_force_flags
7458
7459 Get a sensible string out of the SV somehow.
7460 If C<flags> has C<SV_GMAGIC> bit set, will C<mg_get> on C<sv> if
7461 appropriate, else not. C<sv_pvn_force> and C<sv_pvn_force_nomg> are
7462 implemented in terms of this function.
7463 You normally want to use the various wrapper macros instead: see
7464 C<SvPV_force> and C<SvPV_force_nomg>
7465
7466 =cut
7467 */
7468
7469 char *
7470 Perl_sv_pvn_force_flags(pTHX_ SV *sv, STRLEN *lp, I32 flags)
7471 {
7472     dVAR;
7473     if (SvTHINKFIRST(sv) && !SvROK(sv))
7474         sv_force_normal_flags(sv, 0);
7475
7476     if (SvPOK(sv)) {
7477         if (lp)
7478             *lp = SvCUR(sv);
7479     }
7480     else {
7481         char *s;
7482         STRLEN len;
7483  
7484         if (SvREADONLY(sv) && !(flags & SV_MUTABLE_RETURN)) {
7485             const char * const ref = sv_reftype(sv,0);
7486             if (PL_op)
7487                 Perl_croak(aTHX_ "Can't coerce readonly %s to string in %s",
7488                            ref, OP_NAME(PL_op));
7489             else
7490                 Perl_croak(aTHX_ "Can't coerce readonly %s to string", ref);
7491         }
7492         if (SvTYPE(sv) > SVt_PVLV && SvTYPE(sv) != SVt_PVFM)
7493             Perl_croak(aTHX_ "Can't coerce %s to string in %s", sv_reftype(sv,0),
7494                 OP_NAME(PL_op));
7495         s = sv_2pv_flags(sv, &len, flags);
7496         if (lp)
7497             *lp = len;
7498
7499         if (s != SvPVX_const(sv)) {     /* Almost, but not quite, sv_setpvn() */
7500             if (SvROK(sv))
7501                 sv_unref(sv);
7502             SvUPGRADE(sv, SVt_PV);              /* Never FALSE */
7503             SvGROW(sv, len + 1);
7504             Move(s,SvPVX(sv),len,char);
7505             SvCUR_set(sv, len);
7506             *SvEND(sv) = '\0';
7507         }
7508         if (!SvPOK(sv)) {
7509             SvPOK_on(sv);               /* validate pointer */
7510             SvTAINT(sv);
7511             DEBUG_c(PerlIO_printf(Perl_debug_log, "0x%"UVxf" 2pv(%s)\n",
7512                                   PTR2UV(sv),SvPVX_const(sv)));
7513         }
7514     }
7515     return SvPVX_mutable(sv);
7516 }
7517
7518 /*
7519 =for apidoc sv_pvbyten_force
7520
7521 The backend for the C<SvPVbytex_force> macro. Always use the macro instead.
7522
7523 =cut
7524 */
7525
7526 char *
7527 Perl_sv_pvbyten_force(pTHX_ SV *sv, STRLEN *lp)
7528 {
7529     sv_pvn_force(sv,lp);
7530     sv_utf8_downgrade(sv,0);
7531     *lp = SvCUR(sv);
7532     return SvPVX(sv);
7533 }
7534
7535 /*
7536 =for apidoc sv_pvutf8n_force
7537
7538 The backend for the C<SvPVutf8x_force> macro. Always use the macro instead.
7539
7540 =cut
7541 */
7542
7543 char *
7544 Perl_sv_pvutf8n_force(pTHX_ SV *sv, STRLEN *lp)
7545 {
7546     sv_pvn_force(sv,lp);
7547     sv_utf8_upgrade(sv);
7548     *lp = SvCUR(sv);
7549     return SvPVX(sv);
7550 }
7551
7552 /*
7553 =for apidoc sv_reftype
7554
7555 Returns a string describing what the SV is a reference to.
7556
7557 =cut
7558 */
7559
7560 char *
7561 Perl_sv_reftype(pTHX_ const SV *sv, int ob)
7562 {
7563     /* The fact that I don't need to downcast to char * everywhere, only in ?:
7564        inside return suggests a const propagation bug in g++.  */
7565     if (ob && SvOBJECT(sv)) {
7566         char * const name = HvNAME_get(SvSTASH(sv));
7567         return name ? name : (char *) "__ANON__";
7568     }
7569     else {
7570         switch (SvTYPE(sv)) {
7571         case SVt_NULL:
7572         case SVt_IV:
7573         case SVt_NV:
7574         case SVt_RV:
7575         case SVt_PV:
7576         case SVt_PVIV:
7577         case SVt_PVNV:
7578         case SVt_PVMG:
7579         case SVt_PVBM:
7580                                 if (SvVOK(sv))
7581                                     return "VSTRING";
7582                                 if (SvROK(sv))
7583                                     return "REF";
7584                                 else
7585                                     return "SCALAR";
7586
7587         case SVt_PVLV:          return (char *)  (SvROK(sv) ? "REF"
7588                                 /* tied lvalues should appear to be
7589                                  * scalars for backwards compatitbility */
7590                                 : (LvTYPE(sv) == 't' || LvTYPE(sv) == 'T')
7591                                     ? "SCALAR" : "LVALUE");
7592         case SVt_PVAV:          return "ARRAY";
7593         case SVt_PVHV:          return "HASH";
7594         case SVt_PVCV:          return "CODE";
7595         case SVt_PVGV:          return "GLOB";
7596         case SVt_PVFM:          return "FORMAT";
7597         case SVt_PVIO:          return "IO";
7598         default:                return "UNKNOWN";
7599         }
7600     }
7601 }
7602
7603 /*
7604 =for apidoc sv_isobject
7605
7606 Returns a boolean indicating whether the SV is an RV pointing to a blessed
7607 object.  If the SV is not an RV, or if the object is not blessed, then this
7608 will return false.
7609
7610 =cut
7611 */
7612
7613 int
7614 Perl_sv_isobject(pTHX_ SV *sv)
7615 {
7616     if (!sv)
7617         return 0;
7618     SvGETMAGIC(sv);
7619     if (!SvROK(sv))
7620         return 0;
7621     sv = (SV*)SvRV(sv);
7622     if (!SvOBJECT(sv))
7623         return 0;
7624     return 1;
7625 }
7626
7627 /*
7628 =for apidoc sv_isa
7629
7630 Returns a boolean indicating whether the SV is blessed into the specified
7631 class.  This does not check for subtypes; use C<sv_derived_from> to verify
7632 an inheritance relationship.
7633
7634 =cut
7635 */
7636
7637 int
7638 Perl_sv_isa(pTHX_ SV *sv, const char *name)
7639 {
7640     const char *hvname;
7641     if (!sv)
7642         return 0;
7643     SvGETMAGIC(sv);
7644     if (!SvROK(sv))
7645         return 0;
7646     sv = (SV*)SvRV(sv);
7647     if (!SvOBJECT(sv))
7648         return 0;
7649     hvname = HvNAME_get(SvSTASH(sv));
7650     if (!hvname)
7651         return 0;
7652
7653     return strEQ(hvname, name);
7654 }
7655
7656 /*
7657 =for apidoc newSVrv
7658
7659 Creates a new SV for the RV, C<rv>, to point to.  If C<rv> is not an RV then
7660 it will be upgraded to one.  If C<classname> is non-null then the new SV will
7661 be blessed in the specified package.  The new SV is returned and its
7662 reference count is 1.
7663
7664 =cut
7665 */
7666
7667 SV*
7668 Perl_newSVrv(pTHX_ SV *rv, const char *classname)
7669 {
7670     dVAR;
7671     SV *sv;
7672
7673     new_SV(sv);
7674
7675     SV_CHECK_THINKFIRST_COW_DROP(rv);
7676     SvAMAGIC_off(rv);
7677
7678     if (SvTYPE(rv) >= SVt_PVMG) {
7679         const U32 refcnt = SvREFCNT(rv);
7680         SvREFCNT(rv) = 0;
7681         sv_clear(rv);
7682         SvFLAGS(rv) = 0;
7683         SvREFCNT(rv) = refcnt;
7684     }
7685
7686     if (SvTYPE(rv) < SVt_RV)
7687         sv_upgrade(rv, SVt_RV);
7688     else if (SvTYPE(rv) > SVt_RV) {
7689         SvPV_free(rv);
7690         SvCUR_set(rv, 0);
7691         SvLEN_set(rv, 0);
7692     }
7693
7694     SvOK_off(rv);
7695     SvRV_set(rv, sv);
7696     SvROK_on(rv);
7697
7698     if (classname) {
7699         HV* const stash = gv_stashpv(classname, TRUE);
7700         (void)sv_bless(rv, stash);
7701     }
7702     return sv;
7703 }
7704
7705 /*
7706 =for apidoc sv_setref_pv
7707
7708 Copies a pointer into a new SV, optionally blessing the SV.  The C<rv>
7709 argument will be upgraded to an RV.  That RV will be modified to point to
7710 the new SV.  If the C<pv> argument is NULL then C<PL_sv_undef> will be placed
7711 into the SV.  The C<classname> argument indicates the package for the
7712 blessing.  Set C<classname> to C<NULL> to avoid the blessing.  The new SV
7713 will have a reference count of 1, and the RV will be returned.
7714
7715 Do not use with other Perl types such as HV, AV, SV, CV, because those
7716 objects will become corrupted by the pointer copy process.
7717
7718 Note that C<sv_setref_pvn> copies the string while this copies the pointer.
7719
7720 =cut
7721 */
7722
7723 SV*
7724 Perl_sv_setref_pv(pTHX_ SV *rv, const char *classname, void *pv)
7725 {
7726     dVAR;
7727     if (!pv) {
7728         sv_setsv(rv, &PL_sv_undef);
7729         SvSETMAGIC(rv);
7730     }
7731     else
7732         sv_setiv(newSVrv(rv,classname), PTR2IV(pv));
7733     return rv;
7734 }
7735
7736 /*
7737 =for apidoc sv_setref_iv
7738
7739 Copies an integer into a new SV, optionally blessing the SV.  The C<rv>
7740 argument will be upgraded to an RV.  That RV will be modified to point to
7741 the new SV.  The C<classname> argument indicates the package for the
7742 blessing.  Set C<classname> to C<NULL> to avoid the blessing.  The new SV
7743 will have a reference count of 1, and the RV will be returned.
7744
7745 =cut
7746 */
7747
7748 SV*
7749 Perl_sv_setref_iv(pTHX_ SV *rv, const char *classname, IV iv)
7750 {
7751     sv_setiv(newSVrv(rv,classname), iv);
7752     return rv;
7753 }
7754
7755 /*
7756 =for apidoc sv_setref_uv
7757
7758 Copies an unsigned integer into a new SV, optionally blessing the SV.  The C<rv>
7759 argument will be upgraded to an RV.  That RV will be modified to point to
7760 the new SV.  The C<classname> argument indicates the package for the
7761 blessing.  Set C<classname> to C<NULL> to avoid the blessing.  The new SV
7762 will have a reference count of 1, and the RV will be returned.
7763
7764 =cut
7765 */
7766
7767 SV*
7768 Perl_sv_setref_uv(pTHX_ SV *rv, const char *classname, UV uv)
7769 {
7770     sv_setuv(newSVrv(rv,classname), uv);
7771     return rv;
7772 }
7773
7774 /*
7775 =for apidoc sv_setref_nv
7776
7777 Copies a double into a new SV, optionally blessing the SV.  The C<rv>
7778 argument will be upgraded to an RV.  That RV will be modified to point to
7779 the new SV.  The C<classname> argument indicates the package for the
7780 blessing.  Set C<classname> to C<NULL> to avoid the blessing.  The new SV
7781 will have a reference count of 1, and the RV will be returned.
7782
7783 =cut
7784 */
7785
7786 SV*
7787 Perl_sv_setref_nv(pTHX_ SV *rv, const char *classname, NV nv)
7788 {
7789     sv_setnv(newSVrv(rv,classname), nv);
7790     return rv;
7791 }
7792
7793 /*
7794 =for apidoc sv_setref_pvn
7795
7796 Copies a string into a new SV, optionally blessing the SV.  The length of the
7797 string must be specified with C<n>.  The C<rv> argument will be upgraded to
7798 an RV.  That RV will be modified to point to the new SV.  The C<classname>
7799 argument indicates the package for the blessing.  Set C<classname> to
7800 C<NULL> to avoid the blessing.  The new SV will have a reference count
7801 of 1, and the RV will be returned.
7802
7803 Note that C<sv_setref_pv> copies the pointer while this copies the string.
7804
7805 =cut
7806 */
7807
7808 SV*
7809 Perl_sv_setref_pvn(pTHX_ SV *rv, const char *classname, const char *pv, STRLEN n)
7810 {
7811     sv_setpvn(newSVrv(rv,classname), pv, n);
7812     return rv;
7813 }
7814
7815 /*
7816 =for apidoc sv_bless
7817
7818 Blesses an SV into a specified package.  The SV must be an RV.  The package
7819 must be designated by its stash (see C<gv_stashpv()>).  The reference count
7820 of the SV is unaffected.
7821
7822 =cut
7823 */
7824
7825 SV*
7826 Perl_sv_bless(pTHX_ SV *sv, HV *stash)
7827 {
7828     dVAR;
7829     SV *tmpRef;
7830     if (!SvROK(sv))
7831         Perl_croak(aTHX_ "Can't bless non-reference value");
7832     tmpRef = SvRV(sv);
7833     if (SvFLAGS(tmpRef) & (SVs_OBJECT|SVf_READONLY)) {
7834         if (SvREADONLY(tmpRef))
7835             Perl_croak(aTHX_ PL_no_modify);
7836         if (SvOBJECT(tmpRef)) {
7837             if (SvTYPE(tmpRef) != SVt_PVIO)
7838                 --PL_sv_objcount;
7839             SvREFCNT_dec(SvSTASH(tmpRef));
7840         }
7841     }
7842     SvOBJECT_on(tmpRef);
7843     if (SvTYPE(tmpRef) != SVt_PVIO)
7844         ++PL_sv_objcount;
7845     SvUPGRADE(tmpRef, SVt_PVMG);
7846     SvSTASH_set(tmpRef, (HV*)SvREFCNT_inc_simple(stash));
7847
7848     if (Gv_AMG(stash))
7849         SvAMAGIC_on(sv);
7850     else
7851         SvAMAGIC_off(sv);
7852
7853     if(SvSMAGICAL(tmpRef))
7854         if(mg_find(tmpRef, PERL_MAGIC_ext) || mg_find(tmpRef, PERL_MAGIC_uvar))
7855             mg_set(tmpRef);
7856
7857
7858
7859     return sv;
7860 }
7861
7862 /* Downgrades a PVGV to a PVMG.
7863  */
7864
7865 STATIC void
7866 S_sv_unglob(pTHX_ SV *sv)
7867 {
7868     dVAR;
7869     void *xpvmg;
7870     SV * const temp = sv_newmortal();
7871
7872     assert(SvTYPE(sv) == SVt_PVGV);
7873     SvFAKE_off(sv);
7874     gv_efullname3(temp, (GV *) sv, "*");
7875
7876     if (GvGP(sv)) {
7877         gp_free((GV*)sv);
7878     }
7879     if (GvSTASH(sv)) {
7880         sv_del_backref((SV*)GvSTASH(sv), sv);
7881         GvSTASH(sv) = NULL;
7882     }
7883     GvMULTI_off(sv);
7884     if (GvNAME_HEK(sv)) {
7885         unshare_hek(GvNAME_HEK(sv));
7886     }
7887     SvSCREAM_off(sv);
7888
7889     /* need to keep SvANY(sv) in the right arena */
7890     xpvmg = new_XPVMG();
7891     StructCopy(SvANY(sv), xpvmg, XPVMG);
7892     del_XPVGV(SvANY(sv));
7893     SvANY(sv) = xpvmg;
7894
7895     SvFLAGS(sv) &= ~SVTYPEMASK;
7896     SvFLAGS(sv) |= SVt_PVMG;
7897
7898     /* Intentionally not calling any local SET magic, as this isn't so much a
7899        set operation as merely an internal storage change.  */
7900     sv_setsv_flags(sv, temp, 0);
7901 }
7902
7903 /*
7904 =for apidoc sv_unref_flags
7905
7906 Unsets the RV status of the SV, and decrements the reference count of
7907 whatever was being referenced by the RV.  This can almost be thought of
7908 as a reversal of C<newSVrv>.  The C<cflags> argument can contain
7909 C<SV_IMMEDIATE_UNREF> to force the reference count to be decremented
7910 (otherwise the decrementing is conditional on the reference count being
7911 different from one or the reference being a readonly SV).
7912 See C<SvROK_off>.
7913
7914 =cut
7915 */
7916
7917 void
7918 Perl_sv_unref_flags(pTHX_ SV *ref, U32 flags)
7919 {
7920     SV* const target = SvRV(ref);
7921
7922     if (SvWEAKREF(ref)) {
7923         sv_del_backref(target, ref);
7924         SvWEAKREF_off(ref);
7925         SvRV_set(ref, NULL);
7926         return;
7927     }
7928     SvRV_set(ref, NULL);
7929     SvROK_off(ref);
7930     /* You can't have a || SvREADONLY(target) here, as $a = $$a, where $a was
7931        assigned to as BEGIN {$a = \"Foo"} will fail.  */
7932     if (SvREFCNT(target) != 1 || (flags & SV_IMMEDIATE_UNREF))
7933         SvREFCNT_dec(target);
7934     else /* XXX Hack, but hard to make $a=$a->[1] work otherwise */
7935         sv_2mortal(target);     /* Schedule for freeing later */
7936 }
7937
7938 /*
7939 =for apidoc sv_untaint
7940
7941 Untaint an SV. Use C<SvTAINTED_off> instead.
7942 =cut
7943 */
7944
7945 void
7946 Perl_sv_untaint(pTHX_ SV *sv)
7947 {
7948     if (SvTYPE(sv) >= SVt_PVMG && SvMAGIC(sv)) {
7949         MAGIC * const mg = mg_find(sv, PERL_MAGIC_taint);
7950         if (mg)
7951             mg->mg_len &= ~1;
7952     }
7953 }
7954
7955 /*
7956 =for apidoc sv_tainted
7957
7958 Test an SV for taintedness. Use C<SvTAINTED> instead.
7959 =cut
7960 */
7961
7962 bool
7963 Perl_sv_tainted(pTHX_ SV *sv)
7964 {
7965     if (SvTYPE(sv) >= SVt_PVMG && SvMAGIC(sv)) {
7966         const MAGIC * const mg = mg_find(sv, PERL_MAGIC_taint);
7967         if (mg && (mg->mg_len & 1) )
7968             return TRUE;
7969     }
7970     return FALSE;
7971 }
7972
7973 /*
7974 =for apidoc sv_setpviv
7975
7976 Copies an integer into the given SV, also updating its string value.
7977 Does not handle 'set' magic.  See C<sv_setpviv_mg>.
7978
7979 =cut
7980 */
7981
7982 void
7983 Perl_sv_setpviv(pTHX_ SV *sv, IV iv)
7984 {
7985     char buf[TYPE_CHARS(UV)];
7986     char *ebuf;
7987     char * const ptr = uiv_2buf(buf, iv, 0, 0, &ebuf);
7988
7989     sv_setpvn(sv, ptr, ebuf - ptr);
7990 }
7991
7992 /*
7993 =for apidoc sv_setpviv_mg
7994
7995 Like C<sv_setpviv>, but also handles 'set' magic.
7996
7997 =cut
7998 */
7999
8000 void
8001 Perl_sv_setpviv_mg(pTHX_ SV *sv, IV iv)
8002 {
8003     sv_setpviv(sv, iv);
8004     SvSETMAGIC(sv);
8005 }
8006
8007 #if defined(PERL_IMPLICIT_CONTEXT)
8008
8009 /* pTHX_ magic can't cope with varargs, so this is a no-context
8010  * version of the main function, (which may itself be aliased to us).
8011  * Don't access this version directly.
8012  */
8013
8014 void
8015 Perl_sv_setpvf_nocontext(SV *sv, const char* pat, ...)
8016 {
8017     dTHX;
8018     va_list args;
8019     va_start(args, pat);
8020     sv_vsetpvf(sv, pat, &args);
8021     va_end(args);
8022 }
8023
8024 /* pTHX_ magic can't cope with varargs, so this is a no-context
8025  * version of the main function, (which may itself be aliased to us).
8026  * Don't access this version directly.
8027  */
8028
8029 void
8030 Perl_sv_setpvf_mg_nocontext(SV *sv, const char* pat, ...)
8031 {
8032     dTHX;
8033     va_list args;
8034     va_start(args, pat);
8035     sv_vsetpvf_mg(sv, pat, &args);
8036     va_end(args);
8037 }
8038 #endif
8039
8040 /*
8041 =for apidoc sv_setpvf
8042
8043 Works like C<sv_catpvf> but copies the text into the SV instead of
8044 appending it.  Does not handle 'set' magic.  See C<sv_setpvf_mg>.
8045
8046 =cut
8047 */
8048
8049 void
8050 Perl_sv_setpvf(pTHX_ SV *sv, const char* pat, ...)
8051 {
8052     va_list args;
8053     va_start(args, pat);
8054     sv_vsetpvf(sv, pat, &args);
8055     va_end(args);
8056 }
8057
8058 /*
8059 =for apidoc sv_vsetpvf
8060
8061 Works like C<sv_vcatpvf> but copies the text into the SV instead of
8062 appending it.  Does not handle 'set' magic.  See C<sv_vsetpvf_mg>.
8063
8064 Usually used via its frontend C<sv_setpvf>.
8065
8066 =cut
8067 */
8068
8069 void
8070 Perl_sv_vsetpvf(pTHX_ SV *sv, const char* pat, va_list* args)
8071 {
8072     sv_vsetpvfn(sv, pat, strlen(pat), args, NULL, 0, NULL);
8073 }
8074
8075 /*
8076 =for apidoc sv_setpvf_mg
8077
8078 Like C<sv_setpvf>, but also handles 'set' magic.
8079
8080 =cut
8081 */
8082
8083 void
8084 Perl_sv_setpvf_mg(pTHX_ SV *sv, const char* pat, ...)
8085 {
8086     va_list args;
8087     va_start(args, pat);
8088     sv_vsetpvf_mg(sv, pat, &args);
8089     va_end(args);
8090 }
8091
8092 /*
8093 =for apidoc sv_vsetpvf_mg
8094
8095 Like C<sv_vsetpvf>, but also handles 'set' magic.
8096
8097 Usually used via its frontend C<sv_setpvf_mg>.
8098
8099 =cut
8100 */
8101
8102 void
8103 Perl_sv_vsetpvf_mg(pTHX_ SV *sv, const char* pat, va_list* args)
8104 {
8105     sv_vsetpvfn(sv, pat, strlen(pat), args, NULL, 0, NULL);
8106     SvSETMAGIC(sv);
8107 }
8108
8109 #if defined(PERL_IMPLICIT_CONTEXT)
8110
8111 /* pTHX_ magic can't cope with varargs, so this is a no-context
8112  * version of the main function, (which may itself be aliased to us).
8113  * Don't access this version directly.
8114  */
8115
8116 void
8117 Perl_sv_catpvf_nocontext(SV *sv, const char* pat, ...)
8118 {
8119     dTHX;
8120     va_list args;
8121     va_start(args, pat);
8122     sv_vcatpvf(sv, pat, &args);
8123     va_end(args);
8124 }
8125
8126 /* pTHX_ magic can't cope with varargs, so this is a no-context
8127  * version of the main function, (which may itself be aliased to us).
8128  * Don't access this version directly.
8129  */
8130
8131 void
8132 Perl_sv_catpvf_mg_nocontext(SV *sv, const char* pat, ...)
8133 {
8134     dTHX;
8135     va_list args;
8136     va_start(args, pat);
8137     sv_vcatpvf_mg(sv, pat, &args);
8138     va_end(args);
8139 }
8140 #endif
8141
8142 /*
8143 =for apidoc sv_catpvf
8144
8145 Processes its arguments like C<sprintf> and appends the formatted
8146 output to an SV.  If the appended data contains "wide" characters
8147 (including, but not limited to, SVs with a UTF-8 PV formatted with %s,
8148 and characters >255 formatted with %c), the original SV might get
8149 upgraded to UTF-8.  Handles 'get' magic, but not 'set' magic.  See
8150 C<sv_catpvf_mg>. If the original SV was UTF-8, the pattern should be
8151 valid UTF-8; if the original SV was bytes, the pattern should be too.
8152
8153 =cut */
8154
8155 void
8156 Perl_sv_catpvf(pTHX_ SV *sv, const char* pat, ...)
8157 {
8158     va_list args;
8159     va_start(args, pat);
8160     sv_vcatpvf(sv, pat, &args);
8161     va_end(args);
8162 }
8163
8164 /*
8165 =for apidoc sv_vcatpvf
8166
8167 Processes its arguments like C<vsprintf> and appends the formatted output
8168 to an SV.  Does not handle 'set' magic.  See C<sv_vcatpvf_mg>.
8169
8170 Usually used via its frontend C<sv_catpvf>.
8171
8172 =cut
8173 */
8174
8175 void
8176 Perl_sv_vcatpvf(pTHX_ SV *sv, const char* pat, va_list* args)
8177 {
8178     sv_vcatpvfn(sv, pat, strlen(pat), args, NULL, 0, NULL);
8179 }
8180
8181 /*
8182 =for apidoc sv_catpvf_mg
8183
8184 Like C<sv_catpvf>, but also handles 'set' magic.
8185
8186 =cut
8187 */
8188
8189 void
8190 Perl_sv_catpvf_mg(pTHX_ SV *sv, const char* pat, ...)
8191 {
8192     va_list args;
8193     va_start(args, pat);
8194     sv_vcatpvf_mg(sv, pat, &args);
8195     va_end(args);
8196 }
8197
8198 /*
8199 =for apidoc sv_vcatpvf_mg
8200
8201 Like C<sv_vcatpvf>, but also handles 'set' magic.
8202
8203 Usually used via its frontend C<sv_catpvf_mg>.
8204
8205 =cut
8206 */
8207
8208 void
8209 Perl_sv_vcatpvf_mg(pTHX_ SV *sv, const char* pat, va_list* args)
8210 {
8211     sv_vcatpvfn(sv, pat, strlen(pat), args, NULL, 0, NULL);
8212     SvSETMAGIC(sv);
8213 }
8214
8215 /*
8216 =for apidoc sv_vsetpvfn
8217
8218 Works like C<sv_vcatpvfn> but copies the text into the SV instead of
8219 appending it.
8220
8221 Usually used via one of its frontends C<sv_vsetpvf> and C<sv_vsetpvf_mg>.
8222
8223 =cut
8224 */
8225
8226 void
8227 Perl_sv_vsetpvfn(pTHX_ SV *sv, const char *pat, STRLEN patlen, va_list *args, SV **svargs, I32 svmax, bool *maybe_tainted)
8228 {
8229     sv_setpvn(sv, "", 0);
8230     sv_vcatpvfn(sv, pat, patlen, args, svargs, svmax, maybe_tainted);
8231 }
8232
8233 STATIC I32
8234 S_expect_number(pTHX_ char** pattern)
8235 {
8236     dVAR;
8237     I32 var = 0;
8238     switch (**pattern) {
8239     case '1': case '2': case '3':
8240     case '4': case '5': case '6':
8241     case '7': case '8': case '9':
8242         var = *(*pattern)++ - '0';
8243         while (isDIGIT(**pattern)) {
8244             const I32 tmp = var * 10 + (*(*pattern)++ - '0');
8245             if (tmp < var)
8246                 Perl_croak(aTHX_ "Integer overflow in format string for %s", (PL_op ? OP_NAME(PL_op) : "sv_vcatpvfn"));
8247             var = tmp;
8248         }
8249     }
8250     return var;
8251 }
8252
8253 STATIC char *
8254 S_F0convert(NV nv, char *endbuf, STRLEN *len)
8255 {
8256     const int neg = nv < 0;
8257     UV uv;
8258
8259     if (neg)
8260         nv = -nv;
8261     if (nv < UV_MAX) {
8262         char *p = endbuf;
8263         nv += 0.5;
8264         uv = (UV)nv;
8265         if (uv & 1 && uv == nv)
8266             uv--;                       /* Round to even */
8267         do {
8268             const unsigned dig = uv % 10;
8269             *--p = '0' + dig;
8270         } while (uv /= 10);
8271         if (neg)
8272             *--p = '-';
8273         *len = endbuf - p;
8274         return p;
8275     }
8276     return NULL;
8277 }
8278
8279
8280 /*
8281 =for apidoc sv_vcatpvfn
8282
8283 Processes its arguments like C<vsprintf> and appends the formatted output
8284 to an SV.  Uses an array of SVs if the C style variable argument list is
8285 missing (NULL).  When running with taint checks enabled, indicates via
8286 C<maybe_tainted> if results are untrustworthy (often due to the use of
8287 locales).
8288
8289 Usually used via one of its frontends C<sv_vcatpvf> and C<sv_vcatpvf_mg>.
8290
8291 =cut
8292 */
8293
8294
8295 #define VECTORIZE_ARGS  vecsv = va_arg(*args, SV*);\
8296                         vecstr = (U8*)SvPV_const(vecsv,veclen);\
8297                         vec_utf8 = DO_UTF8(vecsv);
8298
8299 /* XXX maybe_tainted is never assigned to, so the doc above is lying. */
8300
8301 void
8302 Perl_sv_vcatpvfn(pTHX_ SV *sv, const char *pat, STRLEN patlen, va_list *args, SV **svargs, I32 svmax, bool *maybe_tainted)
8303 {
8304     dVAR;
8305     char *p;
8306     char *q;
8307     const char *patend;
8308     STRLEN origlen;
8309     I32 svix = 0;
8310     static const char nullstr[] = "(null)";
8311     SV *argsv = NULL;
8312     bool has_utf8 = DO_UTF8(sv);    /* has the result utf8? */
8313     const bool pat_utf8 = has_utf8; /* the pattern is in utf8? */
8314     SV *nsv = NULL;
8315     /* Times 4: a decimal digit takes more than 3 binary digits.
8316      * NV_DIG: mantissa takes than many decimal digits.
8317      * Plus 32: Playing safe. */
8318     char ebuf[IV_DIG * 4 + NV_DIG + 32];
8319     /* large enough for "%#.#f" --chip */
8320     /* what about long double NVs? --jhi */
8321
8322     PERL_UNUSED_ARG(maybe_tainted);
8323
8324     /* no matter what, this is a string now */
8325     (void)SvPV_force(sv, origlen);
8326
8327     /* special-case "", "%s", and "%-p" (SVf - see below) */
8328     if (patlen == 0)
8329         return;
8330     if (patlen == 2 && pat[0] == '%' && pat[1] == 's') {
8331         if (args) {
8332             const char * const s = va_arg(*args, char*);
8333             sv_catpv(sv, s ? s : nullstr);
8334         }
8335         else if (svix < svmax) {
8336             sv_catsv(sv, *svargs);
8337         }
8338         return;
8339     }
8340     if (args && patlen == 3 && pat[0] == '%' &&
8341                 pat[1] == '-' && pat[2] == 'p') {
8342         argsv = va_arg(*args, SV*);
8343         sv_catsv(sv, argsv);
8344         return;
8345     }
8346
8347 #ifndef USE_LONG_DOUBLE
8348     /* special-case "%.<number>[gf]" */
8349     if ( !args && patlen <= 5 && pat[0] == '%' && pat[1] == '.'
8350          && (pat[patlen-1] == 'g' || pat[patlen-1] == 'f') ) {
8351         unsigned digits = 0;
8352         const char *pp;
8353
8354         pp = pat + 2;
8355         while (*pp >= '0' && *pp <= '9')
8356             digits = 10 * digits + (*pp++ - '0');
8357         if (pp - pat == (int)patlen - 1) {
8358             NV nv;
8359
8360             if (svix < svmax)
8361                 nv = SvNV(*svargs);
8362             else
8363                 return;
8364             if (*pp == 'g') {
8365                 /* Add check for digits != 0 because it seems that some
8366                    gconverts are buggy in this case, and we don't yet have
8367                    a Configure test for this.  */
8368                 if (digits && digits < sizeof(ebuf) - NV_DIG - 10) {
8369                      /* 0, point, slack */
8370                     Gconvert(nv, (int)digits, 0, ebuf);
8371                     sv_catpv(sv, ebuf);
8372                     if (*ebuf)  /* May return an empty string for digits==0 */
8373                         return;
8374                 }
8375             } else if (!digits) {
8376                 STRLEN l;
8377
8378                 if ((p = F0convert(nv, ebuf + sizeof ebuf, &l))) {
8379                     sv_catpvn(sv, p, l);
8380                     return;
8381                 }
8382             }
8383         }
8384     }
8385 #endif /* !USE_LONG_DOUBLE */
8386
8387     if (!args && svix < svmax && DO_UTF8(*svargs))
8388         has_utf8 = TRUE;
8389
8390     patend = (char*)pat + patlen;
8391     for (p = (char*)pat; p < patend; p = q) {
8392         bool alt = FALSE;
8393         bool left = FALSE;
8394         bool vectorize = FALSE;
8395         bool vectorarg = FALSE;
8396         bool vec_utf8 = FALSE;
8397         char fill = ' ';
8398         char plus = 0;
8399         char intsize = 0;
8400         STRLEN width = 0;
8401         STRLEN zeros = 0;
8402         bool has_precis = FALSE;
8403         STRLEN precis = 0;
8404         const I32 osvix = svix;
8405         bool is_utf8 = FALSE;  /* is this item utf8?   */
8406 #ifdef HAS_LDBL_SPRINTF_BUG
8407         /* This is to try to fix a bug with irix/nonstop-ux/powerux and
8408            with sfio - Allen <allens@cpan.org> */
8409         bool fix_ldbl_sprintf_bug = FALSE;
8410 #endif
8411
8412         char esignbuf[4];
8413         U8 utf8buf[UTF8_MAXBYTES+1];
8414         STRLEN esignlen = 0;
8415
8416         const char *eptr = NULL;
8417         STRLEN elen = 0;
8418         SV *vecsv = NULL;
8419         const U8 *vecstr = NULL;
8420         STRLEN veclen = 0;
8421         char c = 0;
8422         int i;
8423         unsigned base = 0;
8424         IV iv = 0;
8425         UV uv = 0;
8426         /* we need a long double target in case HAS_LONG_DOUBLE but
8427            not USE_LONG_DOUBLE
8428         */
8429 #if defined(HAS_LONG_DOUBLE) && LONG_DOUBLESIZE > DOUBLESIZE
8430         long double nv;
8431 #else
8432         NV nv;
8433 #endif
8434         STRLEN have;
8435         STRLEN need;
8436         STRLEN gap;
8437         const char *dotstr = ".";
8438         STRLEN dotstrlen = 1;
8439         I32 efix = 0; /* explicit format parameter index */
8440         I32 ewix = 0; /* explicit width index */
8441         I32 epix = 0; /* explicit precision index */
8442         I32 evix = 0; /* explicit vector index */
8443         bool asterisk = FALSE;
8444
8445         /* echo everything up to the next format specification */
8446         for (q = p; q < patend && *q != '%'; ++q) ;
8447         if (q > p) {
8448             if (has_utf8 && !pat_utf8)
8449                 sv_catpvn_utf8_upgrade(sv, p, q - p, nsv);
8450             else
8451                 sv_catpvn(sv, p, q - p);
8452             p = q;
8453         }
8454         if (q++ >= patend)
8455             break;
8456
8457 /*
8458     We allow format specification elements in this order:
8459         \d+\$              explicit format parameter index
8460         [-+ 0#]+           flags
8461         v|\*(\d+\$)?v      vector with optional (optionally specified) arg
8462         0                  flag (as above): repeated to allow "v02"     
8463         \d+|\*(\d+\$)?     width using optional (optionally specified) arg
8464         \.(\d*|\*(\d+\$)?) precision using optional (optionally specified) arg
8465         [hlqLV]            size
8466     [%bcdefginopsuxDFOUX] format (mandatory)
8467 */
8468
8469         if (args) {
8470 /*  
8471         As of perl5.9.3, printf format checking is on by default.
8472         Internally, perl uses %p formats to provide an escape to
8473         some extended formatting.  This block deals with those
8474         extensions: if it does not match, (char*)q is reset and
8475         the normal format processing code is used.
8476
8477         Currently defined extensions are:
8478                 %p              include pointer address (standard)      
8479                 %-p     (SVf)   include an SV (previously %_)
8480                 %-<num>p        include an SV with precision <num>      
8481                 %1p     (VDf)   include a v-string (as %vd)
8482                 %<num>p         reserved for future extensions
8483
8484         Robin Barker 2005-07-14
8485 */
8486             char* r = q; 
8487             bool sv = FALSE;    
8488             STRLEN n = 0;
8489             if (*q == '-')
8490                 sv = *q++;
8491             n = expect_number(&q);
8492             if (*q++ == 'p') {
8493                 if (sv) {                       /* SVf */
8494                     if (n) {
8495                         precis = n;
8496                         has_precis = TRUE;
8497                     }
8498                     argsv = va_arg(*args, SV*);
8499                     eptr = SvPVx_const(argsv, elen);
8500                     if (DO_UTF8(argsv))
8501                         is_utf8 = TRUE;
8502                     goto string;
8503                 }
8504 #if vdNUMBER
8505                 else if (n == vdNUMBER) {       /* VDf */
8506                     vectorize = TRUE;
8507                     VECTORIZE_ARGS
8508                     goto format_vd;
8509                 }
8510 #endif
8511                 else if (n) {
8512                     if (ckWARN_d(WARN_INTERNAL))
8513                         Perl_warner(aTHX_ packWARN(WARN_INTERNAL),
8514                         "internal %%<num>p might conflict with future printf extensions");
8515                 }
8516             }
8517             q = r; 
8518         }
8519
8520         if ( (width = expect_number(&q)) ) {
8521             if (*q == '$') {
8522                 ++q;
8523                 efix = width;
8524             } else {
8525                 goto gotwidth;
8526             }
8527         }
8528
8529         /* FLAGS */
8530
8531         while (*q) {
8532             switch (*q) {
8533             case ' ':
8534             case '+':
8535                 plus = *q++;
8536                 continue;
8537
8538             case '-':
8539                 left = TRUE;
8540                 q++;
8541                 continue;
8542
8543             case '0':
8544                 fill = *q++;
8545                 continue;
8546
8547             case '#':
8548                 alt = TRUE;
8549                 q++;
8550                 continue;
8551
8552             default:
8553                 break;
8554             }
8555             break;
8556         }
8557
8558       tryasterisk:
8559         if (*q == '*') {
8560             q++;
8561             if ( (ewix = expect_number(&q)) )
8562                 if (*q++ != '$')
8563                     goto unknown;
8564             asterisk = TRUE;
8565         }
8566         if (*q == 'v') {
8567             q++;
8568             if (vectorize)
8569                 goto unknown;
8570             if ((vectorarg = asterisk)) {
8571                 evix = ewix;
8572                 ewix = 0;
8573                 asterisk = FALSE;
8574             }
8575             vectorize = TRUE;
8576             goto tryasterisk;
8577         }
8578
8579         if (!asterisk)
8580         {
8581             if( *q == '0' )
8582                 fill = *q++;
8583             width = expect_number(&q);
8584         }
8585
8586         if (vectorize) {
8587             if (vectorarg) {
8588                 if (args)
8589                     vecsv = va_arg(*args, SV*);
8590                 else if (evix) {
8591                     vecsv = (evix > 0 && evix <= svmax)
8592                         ? svargs[evix-1] : &PL_sv_undef;
8593                 } else {
8594                     vecsv = svix < svmax ? svargs[svix++] : &PL_sv_undef;
8595                 }
8596                 dotstr = SvPV_const(vecsv, dotstrlen);
8597                 /* Keep the DO_UTF8 test *after* the SvPV call, else things go
8598                    bad with tied or overloaded values that return UTF8.  */
8599                 if (DO_UTF8(vecsv))
8600                     is_utf8 = TRUE;
8601                 else if (has_utf8) {
8602                     vecsv = sv_mortalcopy(vecsv);
8603                     sv_utf8_upgrade(vecsv);
8604                     dotstr = SvPV_const(vecsv, dotstrlen);
8605                     is_utf8 = TRUE;
8606                 }                   
8607             }
8608             if (args) {
8609                 VECTORIZE_ARGS
8610             }
8611             else if (efix ? (efix > 0 && efix <= svmax) : svix < svmax) {
8612                 vecsv = svargs[efix ? efix-1 : svix++];
8613                 vecstr = (U8*)SvPV_const(vecsv,veclen);
8614                 vec_utf8 = DO_UTF8(vecsv);
8615
8616                 /* if this is a version object, we need to convert
8617                  * back into v-string notation and then let the
8618                  * vectorize happen normally
8619                  */
8620                 if (sv_derived_from(vecsv, "version")) {
8621                     char *version = savesvpv(vecsv);
8622                     if ( hv_exists((HV*)SvRV(vecsv), "alpha", 5 ) ) {
8623                         Perl_warner(aTHX_ packWARN(WARN_INTERNAL),
8624                         "vector argument not supported with alpha versions");
8625                         goto unknown;
8626                     }
8627                     vecsv = sv_newmortal();
8628                     /* scan_vstring is expected to be called during
8629                      * tokenization, so we need to fake up the end
8630                      * of the buffer for it
8631                      */
8632                     PL_bufend = version + veclen;
8633                     scan_vstring(version, vecsv);
8634                     vecstr = (U8*)SvPV_const(vecsv, veclen);
8635                     vec_utf8 = DO_UTF8(vecsv);
8636                     Safefree(version);
8637                 }
8638             }
8639             else {
8640                 vecstr = (U8*)"";
8641                 veclen = 0;
8642             }
8643         }
8644
8645         if (asterisk) {
8646             if (args)
8647                 i = va_arg(*args, int);
8648             else
8649                 i = (ewix ? ewix <= svmax : svix < svmax) ?
8650                     SvIVx(svargs[ewix ? ewix-1 : svix++]) : 0;
8651             left |= (i < 0);
8652             width = (i < 0) ? -i : i;
8653         }
8654       gotwidth:
8655
8656         /* PRECISION */
8657
8658         if (*q == '.') {
8659             q++;
8660             if (*q == '*') {
8661                 q++;
8662                 if ( ((epix = expect_number(&q))) && (*q++ != '$') )
8663                     goto unknown;
8664                 /* XXX: todo, support specified precision parameter */
8665                 if (epix)
8666                     goto unknown;
8667                 if (args)
8668                     i = va_arg(*args, int);
8669                 else
8670                     i = (ewix ? ewix <= svmax : svix < svmax)
8671                         ? SvIVx(svargs[ewix ? ewix-1 : svix++]) : 0;
8672                 precis = (i < 0) ? 0 : i;
8673             }
8674             else {
8675                 precis = 0;
8676                 while (isDIGIT(*q))
8677                     precis = precis * 10 + (*q++ - '0');
8678             }
8679             has_precis = TRUE;
8680         }
8681
8682         /* SIZE */
8683
8684         switch (*q) {
8685 #ifdef WIN32
8686         case 'I':                       /* Ix, I32x, and I64x */
8687 #  ifdef WIN64
8688             if (q[1] == '6' && q[2] == '4') {
8689                 q += 3;
8690                 intsize = 'q';
8691                 break;
8692             }
8693 #  endif
8694             if (q[1] == '3' && q[2] == '2') {
8695                 q += 3;
8696                 break;
8697             }
8698 #  ifdef WIN64
8699             intsize = 'q';
8700 #  endif
8701             q++;
8702             break;
8703 #endif
8704 #if defined(HAS_QUAD) || defined(HAS_LONG_DOUBLE)
8705         case 'L':                       /* Ld */
8706             /*FALLTHROUGH*/
8707 #ifdef HAS_QUAD
8708         case 'q':                       /* qd */
8709 #endif
8710             intsize = 'q';
8711             q++;
8712             break;
8713 #endif
8714         case 'l':
8715 #if defined(HAS_QUAD) || defined(HAS_LONG_DOUBLE)
8716             if (*(q + 1) == 'l') {      /* lld, llf */
8717                 intsize = 'q';
8718                 q += 2;
8719                 break;
8720              }
8721 #endif
8722             /*FALLTHROUGH*/
8723         case 'h':
8724             /*FALLTHROUGH*/
8725         case 'V':
8726             intsize = *q++;
8727             break;
8728         }
8729
8730         /* CONVERSION */
8731
8732         if (*q == '%') {
8733             eptr = q++;
8734             elen = 1;
8735             if (vectorize) {
8736                 c = '%';
8737                 goto unknown;
8738             }
8739             goto string;
8740         }
8741
8742         if (!vectorize && !args) {
8743             if (efix) {
8744                 const I32 i = efix-1;
8745                 argsv = (i >= 0 && i < svmax) ? svargs[i] : &PL_sv_undef;
8746             } else {
8747                 argsv = (svix >= 0 && svix < svmax)
8748                     ? svargs[svix++] : &PL_sv_undef;
8749             }
8750         }
8751
8752         switch (c = *q++) {
8753
8754             /* STRINGS */
8755
8756         case 'c':
8757             if (vectorize)
8758                 goto unknown;
8759             uv = (args) ? va_arg(*args, int) : SvIVx(argsv);
8760             if ((uv > 255 ||
8761                  (!UNI_IS_INVARIANT(uv) && SvUTF8(sv)))
8762                 && !IN_BYTES) {
8763                 eptr = (char*)utf8buf;
8764                 elen = uvchr_to_utf8((U8*)eptr, uv) - utf8buf;
8765                 is_utf8 = TRUE;
8766             }
8767             else {
8768                 c = (char)uv;
8769                 eptr = &c;
8770                 elen = 1;
8771             }
8772             goto string;
8773
8774         case 's':
8775             if (vectorize)
8776                 goto unknown;
8777             if (args) {
8778                 eptr = va_arg(*args, char*);
8779                 if (eptr)
8780 #ifdef MACOS_TRADITIONAL
8781                   /* On MacOS, %#s format is used for Pascal strings */
8782                   if (alt)
8783                     elen = *eptr++;
8784                   else
8785 #endif
8786                     elen = strlen(eptr);
8787                 else {
8788                     eptr = (char *)nullstr;
8789                     elen = sizeof nullstr - 1;
8790                 }
8791             }
8792             else {
8793                 eptr = SvPVx_const(argsv, elen);
8794                 if (DO_UTF8(argsv)) {
8795                     if (has_precis && precis < elen) {
8796                         I32 p = precis;
8797                         sv_pos_u2b(argsv, &p, 0); /* sticks at end */
8798                         precis = p;
8799                     }
8800                     if (width) { /* fudge width (can't fudge elen) */
8801                         width += elen - sv_len_utf8(argsv);
8802                     }
8803                     is_utf8 = TRUE;
8804                 }
8805             }
8806
8807         string:
8808             if (has_precis && elen > precis)
8809                 elen = precis;
8810             break;
8811
8812             /* INTEGERS */
8813
8814         case 'p':
8815             if (alt || vectorize)
8816                 goto unknown;
8817             uv = PTR2UV(args ? va_arg(*args, void*) : argsv);
8818             base = 16;
8819             goto integer;
8820
8821         case 'D':
8822 #ifdef IV_IS_QUAD
8823             intsize = 'q';
8824 #else
8825             intsize = 'l';
8826 #endif
8827             /*FALLTHROUGH*/
8828         case 'd':
8829         case 'i':
8830 #if vdNUMBER
8831         format_vd:
8832 #endif
8833             if (vectorize) {
8834                 STRLEN ulen;
8835                 if (!veclen)
8836                     continue;
8837                 if (vec_utf8)
8838                     uv = utf8n_to_uvchr(vecstr, veclen, &ulen,
8839                                         UTF8_ALLOW_ANYUV);
8840                 else {
8841                     uv = *vecstr;
8842                     ulen = 1;
8843                 }
8844                 vecstr += ulen;
8845                 veclen -= ulen;
8846                 if (plus)
8847                      esignbuf[esignlen++] = plus;
8848             }
8849             else if (args) {
8850                 switch (intsize) {
8851                 case 'h':       iv = (short)va_arg(*args, int); break;
8852                 case 'l':       iv = va_arg(*args, long); break;
8853                 case 'V':       iv = va_arg(*args, IV); break;
8854                 default:        iv = va_arg(*args, int); break;
8855 #ifdef HAS_QUAD
8856                 case 'q':       iv = va_arg(*args, Quad_t); break;
8857 #endif
8858                 }
8859             }
8860             else {
8861                 IV tiv = SvIVx(argsv); /* work around GCC bug #13488 */
8862                 switch (intsize) {
8863                 case 'h':       iv = (short)tiv; break;
8864                 case 'l':       iv = (long)tiv; break;
8865                 case 'V':
8866                 default:        iv = tiv; break;
8867 #ifdef HAS_QUAD
8868                 case 'q':       iv = (Quad_t)tiv; break;
8869 #endif
8870                 }
8871             }
8872             if ( !vectorize )   /* we already set uv above */
8873             {
8874                 if (iv >= 0) {
8875                     uv = iv;
8876                     if (plus)
8877                         esignbuf[esignlen++] = plus;
8878                 }
8879                 else {
8880                     uv = -iv;
8881                     esignbuf[esignlen++] = '-';
8882                 }
8883             }
8884             base = 10;
8885             goto integer;
8886
8887         case 'U':
8888 #ifdef IV_IS_QUAD
8889             intsize = 'q';
8890 #else
8891             intsize = 'l';
8892 #endif
8893             /*FALLTHROUGH*/
8894         case 'u':
8895             base = 10;
8896             goto uns_integer;
8897
8898         case 'b':
8899             base = 2;
8900             goto uns_integer;
8901
8902         case 'O':
8903 #ifdef IV_IS_QUAD
8904             intsize = 'q';
8905 #else
8906             intsize = 'l';
8907 #endif
8908             /*FALLTHROUGH*/
8909         case 'o':
8910             base = 8;
8911             goto uns_integer;
8912
8913         case 'X':
8914         case 'x':
8915             base = 16;
8916
8917         uns_integer:
8918             if (vectorize) {
8919                 STRLEN ulen;
8920         vector:
8921                 if (!veclen)
8922                     continue;
8923                 if (vec_utf8)
8924                     uv = utf8n_to_uvchr(vecstr, veclen, &ulen,
8925                                         UTF8_ALLOW_ANYUV);
8926                 else {
8927                     uv = *vecstr;
8928                     ulen = 1;
8929                 }
8930                 vecstr += ulen;
8931                 veclen -= ulen;
8932             }
8933             else if (args) {
8934                 switch (intsize) {
8935                 case 'h':  uv = (unsigned short)va_arg(*args, unsigned); break;
8936                 case 'l':  uv = va_arg(*args, unsigned long); break;
8937                 case 'V':  uv = va_arg(*args, UV); break;
8938                 default:   uv = va_arg(*args, unsigned); break;
8939 #ifdef HAS_QUAD
8940                 case 'q':  uv = va_arg(*args, Uquad_t); break;
8941 #endif
8942                 }
8943             }
8944             else {
8945                 UV tuv = SvUVx(argsv); /* work around GCC bug #13488 */
8946                 switch (intsize) {
8947                 case 'h':       uv = (unsigned short)tuv; break;
8948                 case 'l':       uv = (unsigned long)tuv; break;
8949                 case 'V':
8950                 default:        uv = tuv; break;
8951 #ifdef HAS_QUAD
8952                 case 'q':       uv = (Uquad_t)tuv; break;
8953 #endif
8954                 }
8955             }
8956
8957         integer:
8958             {
8959                 char *ptr = ebuf + sizeof ebuf;
8960                 switch (base) {
8961                     unsigned dig;
8962                 case 16:
8963                     if (!uv)
8964                         alt = FALSE;
8965                     p = (char*)((c == 'X')
8966                                 ? "0123456789ABCDEF" : "0123456789abcdef");
8967                     do {
8968                         dig = uv & 15;
8969                         *--ptr = p[dig];
8970                     } while (uv >>= 4);
8971                     if (alt) {
8972                         esignbuf[esignlen++] = '0';
8973                         esignbuf[esignlen++] = c;  /* 'x' or 'X' */
8974                     }
8975                     break;
8976                 case 8:
8977                     do {
8978                         dig = uv & 7;
8979                         *--ptr = '0' + dig;
8980                     } while (uv >>= 3);
8981                     if (alt && *ptr != '0')
8982                         *--ptr = '0';
8983                     break;
8984                 case 2:
8985                     if (!uv)
8986                         alt = FALSE;
8987                     do {
8988                         dig = uv & 1;
8989                         *--ptr = '0' + dig;
8990                     } while (uv >>= 1);
8991                     if (alt) {
8992                         esignbuf[esignlen++] = '0';
8993                         esignbuf[esignlen++] = 'b';
8994                     }
8995                     break;
8996                 default:                /* it had better be ten or less */
8997                     do {
8998                         dig = uv % base;
8999                         *--ptr = '0' + dig;
9000                     } while (uv /= base);
9001                     break;
9002                 }
9003                 elen = (ebuf + sizeof ebuf) - ptr;
9004                 eptr = ptr;
9005                 if (has_precis) {
9006                     if (precis > elen)
9007                         zeros = precis - elen;
9008                     else if (precis == 0 && elen == 1 && *eptr == '0')
9009                         elen = 0;
9010                 }
9011             }
9012             break;
9013
9014             /* FLOATING POINT */
9015
9016         case 'F':
9017             c = 'f';            /* maybe %F isn't supported here */
9018             /*FALLTHROUGH*/
9019         case 'e': case 'E':
9020         case 'f':
9021         case 'g': case 'G':
9022             if (vectorize)
9023                 goto unknown;
9024
9025             /* This is evil, but floating point is even more evil */
9026
9027             /* for SV-style calling, we can only get NV
9028                for C-style calling, we assume %f is double;
9029                for simplicity we allow any of %Lf, %llf, %qf for long double
9030             */
9031             switch (intsize) {
9032             case 'V':
9033 #if defined(USE_LONG_DOUBLE)
9034                 intsize = 'q';
9035 #endif
9036                 break;
9037 /* [perl #20339] - we should accept and ignore %lf rather than die */
9038             case 'l':
9039                 /*FALLTHROUGH*/
9040             default:
9041 #if defined(USE_LONG_DOUBLE)
9042                 intsize = args ? 0 : 'q';
9043 #endif
9044                 break;
9045             case 'q':
9046 #if defined(HAS_LONG_DOUBLE)
9047                 break;
9048 #else
9049                 /*FALLTHROUGH*/
9050 #endif
9051             case 'h':
9052                 goto unknown;
9053             }
9054
9055             /* now we need (long double) if intsize == 'q', else (double) */
9056             nv = (args) ?
9057 #if LONG_DOUBLESIZE > DOUBLESIZE
9058                 intsize == 'q' ?
9059                     va_arg(*args, long double) :
9060                     va_arg(*args, double)
9061 #else
9062                     va_arg(*args, double)
9063 #endif
9064                 : SvNVx(argsv);
9065
9066             need = 0;
9067             if (c != 'e' && c != 'E') {
9068                 i = PERL_INT_MIN;
9069                 /* FIXME: if HAS_LONG_DOUBLE but not USE_LONG_DOUBLE this
9070                    will cast our (long double) to (double) */
9071                 (void)Perl_frexp(nv, &i);
9072                 if (i == PERL_INT_MIN)
9073                     Perl_die(aTHX_ "panic: frexp");
9074                 if (i > 0)
9075                     need = BIT_DIGITS(i);
9076             }
9077             need += has_precis ? precis : 6; /* known default */
9078
9079             if (need < width)
9080                 need = width;
9081
9082 #ifdef HAS_LDBL_SPRINTF_BUG
9083             /* This is to try to fix a bug with irix/nonstop-ux/powerux and
9084                with sfio - Allen <allens@cpan.org> */
9085
9086 #  ifdef DBL_MAX
9087 #    define MY_DBL_MAX DBL_MAX
9088 #  else /* XXX guessing! HUGE_VAL may be defined as infinity, so not using */
9089 #    if DOUBLESIZE >= 8
9090 #      define MY_DBL_MAX 1.7976931348623157E+308L
9091 #    else
9092 #      define MY_DBL_MAX 3.40282347E+38L
9093 #    endif
9094 #  endif
9095
9096 #  ifdef HAS_LDBL_SPRINTF_BUG_LESS1 /* only between -1L & 1L - Allen */
9097 #    define MY_DBL_MAX_BUG 1L
9098 #  else
9099 #    define MY_DBL_MAX_BUG MY_DBL_MAX
9100 #  endif
9101
9102 #  ifdef DBL_MIN
9103 #    define MY_DBL_MIN DBL_MIN
9104 #  else  /* XXX guessing! -Allen */
9105 #    if DOUBLESIZE >= 8
9106 #      define MY_DBL_MIN 2.2250738585072014E-308L
9107 #    else
9108 #      define MY_DBL_MIN 1.17549435E-38L
9109 #    endif
9110 #  endif
9111
9112             if ((intsize == 'q') && (c == 'f') &&
9113                 ((nv < MY_DBL_MAX_BUG) && (nv > -MY_DBL_MAX_BUG)) &&
9114                 (need < DBL_DIG)) {
9115                 /* it's going to be short enough that
9116                  * long double precision is not needed */
9117
9118                 if ((nv <= 0L) && (nv >= -0L))
9119                     fix_ldbl_sprintf_bug = TRUE; /* 0 is 0 - easiest */
9120                 else {
9121                     /* would use Perl_fp_class as a double-check but not
9122                      * functional on IRIX - see perl.h comments */
9123
9124                     if ((nv >= MY_DBL_MIN) || (nv <= -MY_DBL_MIN)) {
9125                         /* It's within the range that a double can represent */
9126 #if defined(DBL_MAX) && !defined(DBL_MIN)
9127                         if ((nv >= ((long double)1/DBL_MAX)) ||
9128                             (nv <= (-(long double)1/DBL_MAX)))
9129 #endif
9130                         fix_ldbl_sprintf_bug = TRUE;
9131                     }
9132                 }
9133                 if (fix_ldbl_sprintf_bug == TRUE) {
9134                     double temp;
9135
9136                     intsize = 0;
9137                     temp = (double)nv;
9138                     nv = (NV)temp;
9139                 }
9140             }
9141
9142 #  undef MY_DBL_MAX
9143 #  undef MY_DBL_MAX_BUG
9144 #  undef MY_DBL_MIN
9145
9146 #endif /* HAS_LDBL_SPRINTF_BUG */
9147
9148             need += 20; /* fudge factor */
9149             if (PL_efloatsize < need) {
9150                 Safefree(PL_efloatbuf);
9151                 PL_efloatsize = need + 20; /* more fudge */
9152                 Newx(PL_efloatbuf, PL_efloatsize, char);
9153                 PL_efloatbuf[0] = '\0';
9154             }
9155
9156             if ( !(width || left || plus || alt) && fill != '0'
9157                  && has_precis && intsize != 'q' ) {    /* Shortcuts */
9158                 /* See earlier comment about buggy Gconvert when digits,
9159                    aka precis is 0  */
9160                 if ( c == 'g' && precis) {
9161                     Gconvert((NV)nv, (int)precis, 0, PL_efloatbuf);
9162                     /* May return an empty string for digits==0 */
9163                     if (*PL_efloatbuf) {
9164                         elen = strlen(PL_efloatbuf);
9165                         goto float_converted;
9166                     }
9167                 } else if ( c == 'f' && !precis) {
9168                     if ((eptr = F0convert(nv, ebuf + sizeof ebuf, &elen)))
9169                         break;
9170                 }
9171             }
9172             {
9173                 char *ptr = ebuf + sizeof ebuf;
9174                 *--ptr = '\0';
9175                 *--ptr = c;
9176                 /* FIXME: what to do if HAS_LONG_DOUBLE but not PERL_PRIfldbl? */
9177 #if defined(HAS_LONG_DOUBLE) && defined(PERL_PRIfldbl)
9178                 if (intsize == 'q') {
9179                     /* Copy the one or more characters in a long double
9180                      * format before the 'base' ([efgEFG]) character to
9181                      * the format string. */
9182                     static char const prifldbl[] = PERL_PRIfldbl;
9183                     char const *p = prifldbl + sizeof(prifldbl) - 3;
9184                     while (p >= prifldbl) { *--ptr = *p--; }
9185                 }
9186 #endif
9187                 if (has_precis) {
9188                     base = precis;
9189                     do { *--ptr = '0' + (base % 10); } while (base /= 10);
9190                     *--ptr = '.';
9191                 }
9192                 if (width) {
9193                     base = width;
9194                     do { *--ptr = '0' + (base % 10); } while (base /= 10);
9195                 }
9196                 if (fill == '0')
9197                     *--ptr = fill;
9198                 if (left)
9199                     *--ptr = '-';
9200                 if (plus)
9201                     *--ptr = plus;
9202                 if (alt)
9203                     *--ptr = '#';
9204                 *--ptr = '%';
9205
9206                 /* No taint.  Otherwise we are in the strange situation
9207                  * where printf() taints but print($float) doesn't.
9208                  * --jhi */
9209 #if defined(HAS_LONG_DOUBLE)
9210                 elen = ((intsize == 'q')
9211                         ? my_sprintf(PL_efloatbuf, ptr, nv)
9212                         : my_sprintf(PL_efloatbuf, ptr, (double)nv));
9213 #else
9214                 elen = my_sprintf(PL_efloatbuf, ptr, nv);
9215 #endif
9216             }
9217         float_converted:
9218             eptr = PL_efloatbuf;
9219             break;
9220
9221             /* SPECIAL */
9222
9223         case 'n':
9224             if (vectorize)
9225                 goto unknown;
9226             i = SvCUR(sv) - origlen;
9227             if (args) {
9228                 switch (intsize) {
9229                 case 'h':       *(va_arg(*args, short*)) = i; break;
9230                 default:        *(va_arg(*args, int*)) = i; break;
9231                 case 'l':       *(va_arg(*args, long*)) = i; break;
9232                 case 'V':       *(va_arg(*args, IV*)) = i; break;
9233 #ifdef HAS_QUAD
9234                 case 'q':       *(va_arg(*args, Quad_t*)) = i; break;
9235 #endif
9236                 }
9237             }
9238             else
9239                 sv_setuv_mg(argsv, (UV)i);
9240             continue;   /* not "break" */
9241
9242             /* UNKNOWN */
9243
9244         default:
9245       unknown:
9246             if (!args
9247                 && (PL_op->op_type == OP_PRTF || PL_op->op_type == OP_SPRINTF)
9248                 && ckWARN(WARN_PRINTF))
9249             {
9250                 SV * const msg = sv_newmortal();
9251                 Perl_sv_setpvf(aTHX_ msg, "Invalid conversion in %sprintf: ",
9252                           (PL_op->op_type == OP_PRTF) ? "" : "s");
9253                 if (c) {
9254                     if (isPRINT(c))
9255                         Perl_sv_catpvf(aTHX_ msg,
9256                                        "\"%%%c\"", c & 0xFF);
9257                     else
9258                         Perl_sv_catpvf(aTHX_ msg,
9259                                        "\"%%\\%03"UVof"\"",
9260                                        (UV)c & 0xFF);
9261                 } else
9262                     sv_catpvs(msg, "end of string");
9263                 Perl_warner(aTHX_ packWARN(WARN_PRINTF), "%"SVf, msg); /* yes, this is reentrant */
9264             }
9265
9266             /* output mangled stuff ... */
9267             if (c == '\0')
9268                 --q;
9269             eptr = p;
9270             elen = q - p;
9271
9272             /* ... right here, because formatting flags should not apply */
9273             SvGROW(sv, SvCUR(sv) + elen + 1);
9274             p = SvEND(sv);
9275             Copy(eptr, p, elen, char);
9276             p += elen;
9277             *p = '\0';
9278             SvCUR_set(sv, p - SvPVX_const(sv));
9279             svix = osvix;
9280             continue;   /* not "break" */
9281         }
9282
9283         /* calculate width before utf8_upgrade changes it */
9284         have = esignlen + zeros + elen;
9285         if (have < zeros)
9286             Perl_croak_nocontext(PL_memory_wrap);
9287
9288         if (is_utf8 != has_utf8) {
9289              if (is_utf8) {
9290                   if (SvCUR(sv))
9291                        sv_utf8_upgrade(sv);
9292              }
9293              else {
9294                   SV * const nsv = sv_2mortal(newSVpvn(eptr, elen));
9295                   sv_utf8_upgrade(nsv);
9296                   eptr = SvPVX_const(nsv);
9297                   elen = SvCUR(nsv);
9298              }
9299              SvGROW(sv, SvCUR(sv) + elen + 1);
9300              p = SvEND(sv);
9301              *p = '\0';
9302         }
9303
9304         need = (have > width ? have : width);
9305         gap = need - have;
9306
9307         if (need >= (((STRLEN)~0) - SvCUR(sv) - dotstrlen - 1))
9308             Perl_croak_nocontext(PL_memory_wrap);
9309         SvGROW(sv, SvCUR(sv) + need + dotstrlen + 1);
9310         p = SvEND(sv);
9311         if (esignlen && fill == '0') {
9312             int i;
9313             for (i = 0; i < (int)esignlen; i++)
9314                 *p++ = esignbuf[i];
9315         }
9316         if (gap && !left) {
9317             memset(p, fill, gap);
9318             p += gap;
9319         }
9320         if (esignlen && fill != '0') {
9321             int i;
9322             for (i = 0; i < (int)esignlen; i++)
9323                 *p++ = esignbuf[i];
9324         }
9325         if (zeros) {
9326             int i;
9327             for (i = zeros; i; i--)
9328                 *p++ = '0';
9329         }
9330         if (elen) {
9331             Copy(eptr, p, elen, char);
9332             p += elen;
9333         }
9334         if (gap && left) {
9335             memset(p, ' ', gap);
9336             p += gap;
9337         }
9338         if (vectorize) {
9339             if (veclen) {
9340                 Copy(dotstr, p, dotstrlen, char);
9341                 p += dotstrlen;
9342             }
9343             else
9344                 vectorize = FALSE;              /* done iterating over vecstr */
9345         }
9346         if (is_utf8)
9347             has_utf8 = TRUE;
9348         if (has_utf8)
9349             SvUTF8_on(sv);
9350         *p = '\0';
9351         SvCUR_set(sv, p - SvPVX_const(sv));
9352         if (vectorize) {
9353             esignlen = 0;
9354             goto vector;
9355         }
9356     }
9357 }
9358
9359 /* =========================================================================
9360
9361 =head1 Cloning an interpreter
9362
9363 All the macros and functions in this section are for the private use of
9364 the main function, perl_clone().
9365
9366 The foo_dup() functions make an exact copy of an existing foo thinngy.
9367 During the course of a cloning, a hash table is used to map old addresses
9368 to new addresses. The table is created and manipulated with the
9369 ptr_table_* functions.
9370
9371 =cut
9372
9373 ============================================================================*/
9374
9375
9376 #if defined(USE_ITHREADS)
9377
9378 #ifndef GpREFCNT_inc
9379 #  define GpREFCNT_inc(gp)      ((gp) ? (++(gp)->gp_refcnt, (gp)) : (GP*)NULL)
9380 #endif
9381
9382
9383 #define sv_dup_inc(s,t) SvREFCNT_inc(sv_dup(s,t))
9384 #define sv_dup_inc_NN(s,t)      SvREFCNT_inc_NN(sv_dup(s,t))
9385 #define av_dup(s,t)     (AV*)sv_dup((SV*)s,t)
9386 #define av_dup_inc(s,t) (AV*)SvREFCNT_inc(sv_dup((SV*)s,t))
9387 #define hv_dup(s,t)     (HV*)sv_dup((SV*)s,t)
9388 #define hv_dup_inc(s,t) (HV*)SvREFCNT_inc(sv_dup((SV*)s,t))
9389 #define cv_dup(s,t)     (CV*)sv_dup((SV*)s,t)
9390 #define cv_dup_inc(s,t) (CV*)SvREFCNT_inc(sv_dup((SV*)s,t))
9391 #define io_dup(s,t)     (IO*)sv_dup((SV*)s,t)
9392 #define io_dup_inc(s,t) (IO*)SvREFCNT_inc(sv_dup((SV*)s,t))
9393 #define gv_dup(s,t)     (GV*)sv_dup((SV*)s,t)
9394 #define gv_dup_inc(s,t) (GV*)SvREFCNT_inc(sv_dup((SV*)s,t))
9395 #define SAVEPV(p)       ((p) ? savepv(p) : NULL)
9396 #define SAVEPVN(p,n)    ((p) ? savepvn(p,n) : NULL)
9397
9398
9399 /* Duplicate a regexp. Required reading: pregcomp() and pregfree() in
9400    regcomp.c. AMS 20010712 */
9401
9402 REGEXP *
9403 Perl_re_dup(pTHX_ const REGEXP *r, CLONE_PARAMS *param)
9404 {
9405     dVAR;
9406     REGEXP *ret;
9407     int i, len, npar;
9408     struct reg_substr_datum *s;
9409
9410     if (!r)
9411         return (REGEXP *)NULL;
9412
9413     if ((ret = (REGEXP *)ptr_table_fetch(PL_ptr_table, r)))
9414         return ret;
9415
9416     len = r->offsets[0];
9417     npar = r->nparens+1;
9418
9419     Newxc(ret, sizeof(regexp) + (len+1)*sizeof(regnode), char, regexp);
9420     Copy(r->program, ret->program, len+1, regnode);
9421
9422     Newx(ret->startp, npar, I32);
9423     Copy(r->startp, ret->startp, npar, I32);
9424     Newx(ret->endp, npar, I32);
9425     Copy(r->startp, ret->startp, npar, I32);
9426
9427     Newx(ret->substrs, 1, struct reg_substr_data);
9428     for (s = ret->substrs->data, i = 0; i < 3; i++, s++) {
9429         s->min_offset = r->substrs->data[i].min_offset;
9430         s->max_offset = r->substrs->data[i].max_offset;
9431         s->substr     = sv_dup_inc(r->substrs->data[i].substr, param);
9432         s->utf8_substr = sv_dup_inc(r->substrs->data[i].utf8_substr, param);
9433     }
9434
9435     ret->regstclass = NULL;
9436     if (r->data) {
9437         struct reg_data *d;
9438         const int count = r->data->count;
9439         int i;
9440
9441         Newxc(d, sizeof(struct reg_data) + count*sizeof(void *),
9442                 char, struct reg_data);
9443         Newx(d->what, count, U8);
9444
9445         d->count = count;
9446         for (i = 0; i < count; i++) {
9447             d->what[i] = r->data->what[i];
9448             switch (d->what[i]) {
9449                 /* legal options are one of: sfpont
9450                    see also regcomp.h and pregfree() */
9451             case 's':
9452                 d->data[i] = sv_dup_inc((SV *)r->data->data[i], param);
9453                 break;
9454             case 'p':
9455                 d->data[i] = av_dup_inc((AV *)r->data->data[i], param);
9456                 break;
9457             case 'f':
9458                 /* This is cheating. */
9459                 Newx(d->data[i], 1, struct regnode_charclass_class);
9460                 StructCopy(r->data->data[i], d->data[i],
9461                             struct regnode_charclass_class);
9462                 ret->regstclass = (regnode*)d->data[i];
9463                 break;
9464             case 'o':
9465                 /* Compiled op trees are readonly, and can thus be
9466                    shared without duplication. */
9467                 OP_REFCNT_LOCK;
9468                 d->data[i] = (void*)OpREFCNT_inc((OP*)r->data->data[i]);
9469                 OP_REFCNT_UNLOCK;
9470                 break;
9471             case 'n':
9472                 d->data[i] = r->data->data[i];
9473                 break;
9474             case 't':
9475                 d->data[i] = r->data->data[i];
9476                 OP_REFCNT_LOCK;
9477                 ((reg_trie_data*)d->data[i])->refcount++;
9478                 OP_REFCNT_UNLOCK;
9479                 break;
9480             default:
9481                 Perl_croak(aTHX_ "panic: re_dup unknown data code '%c'", r->data->what[i]);
9482             }
9483         }
9484
9485         ret->data = d;
9486     }
9487     else
9488         ret->data = NULL;
9489
9490     Newx(ret->offsets, 2*len+1, U32);
9491     Copy(r->offsets, ret->offsets, 2*len+1, U32);
9492
9493     ret->precomp        = SAVEPVN(r->precomp, r->prelen);
9494     ret->refcnt         = r->refcnt;
9495     ret->minlen         = r->minlen;
9496     ret->prelen         = r->prelen;
9497     ret->nparens        = r->nparens;
9498     ret->lastparen      = r->lastparen;
9499     ret->lastcloseparen = r->lastcloseparen;
9500     ret->reganch        = r->reganch;
9501
9502     ret->sublen         = r->sublen;
9503
9504     if (RX_MATCH_COPIED(ret))
9505         ret->subbeg  = SAVEPVN(r->subbeg, r->sublen);
9506     else
9507         ret->subbeg = NULL;
9508 #ifdef PERL_OLD_COPY_ON_WRITE
9509     ret->saved_copy = NULL;
9510 #endif
9511
9512     ptr_table_store(PL_ptr_table, r, ret);
9513     return ret;
9514 }
9515
9516 /* duplicate a file handle */
9517
9518 PerlIO *
9519 Perl_fp_dup(pTHX_ PerlIO *fp, char type, CLONE_PARAMS *param)
9520 {
9521     PerlIO *ret;
9522
9523     PERL_UNUSED_ARG(type);
9524
9525     if (!fp)
9526         return (PerlIO*)NULL;
9527
9528     /* look for it in the table first */
9529     ret = (PerlIO*)ptr_table_fetch(PL_ptr_table, fp);
9530     if (ret)
9531         return ret;
9532
9533     /* create anew and remember what it is */
9534     ret = PerlIO_fdupopen(aTHX_ fp, param, PERLIO_DUP_CLONE);
9535     ptr_table_store(PL_ptr_table, fp, ret);
9536     return ret;
9537 }
9538
9539 /* duplicate a directory handle */
9540
9541 DIR *
9542 Perl_dirp_dup(pTHX_ DIR *dp)
9543 {
9544     PERL_UNUSED_CONTEXT;
9545     if (!dp)
9546         return (DIR*)NULL;
9547     /* XXX TODO */
9548     return dp;
9549 }
9550
9551 /* duplicate a typeglob */
9552
9553 GP *
9554 Perl_gp_dup(pTHX_ GP *gp, CLONE_PARAMS* param)
9555 {
9556     GP *ret;
9557
9558     if (!gp)
9559         return (GP*)NULL;
9560     /* look for it in the table first */
9561     ret = (GP*)ptr_table_fetch(PL_ptr_table, gp);
9562     if (ret)
9563         return ret;
9564
9565     /* create anew and remember what it is */
9566     Newxz(ret, 1, GP);
9567     ptr_table_store(PL_ptr_table, gp, ret);
9568
9569     /* clone */
9570     ret->gp_refcnt      = 0;                    /* must be before any other dups! */
9571     ret->gp_sv          = sv_dup_inc(gp->gp_sv, param);
9572     ret->gp_io          = io_dup_inc(gp->gp_io, param);
9573     ret->gp_form        = cv_dup_inc(gp->gp_form, param);
9574     ret->gp_av          = av_dup_inc(gp->gp_av, param);
9575     ret->gp_hv          = hv_dup_inc(gp->gp_hv, param);
9576     ret->gp_egv = gv_dup(gp->gp_egv, param);/* GvEGV is not refcounted */
9577     ret->gp_cv          = cv_dup_inc(gp->gp_cv, param);
9578     ret->gp_cvgen       = gp->gp_cvgen;
9579     ret->gp_line        = gp->gp_line;
9580     ret->gp_file        = gp->gp_file;          /* points to COP.cop_file */
9581     return ret;
9582 }
9583
9584 /* duplicate a chain of magic */
9585
9586 MAGIC *
9587 Perl_mg_dup(pTHX_ MAGIC *mg, CLONE_PARAMS* param)
9588 {
9589     MAGIC *mgprev = (MAGIC*)NULL;
9590     MAGIC *mgret;
9591     if (!mg)
9592         return (MAGIC*)NULL;
9593     /* look for it in the table first */
9594     mgret = (MAGIC*)ptr_table_fetch(PL_ptr_table, mg);
9595     if (mgret)
9596         return mgret;
9597
9598     for (; mg; mg = mg->mg_moremagic) {
9599         MAGIC *nmg;
9600         Newxz(nmg, 1, MAGIC);
9601         if (mgprev)
9602             mgprev->mg_moremagic = nmg;
9603         else
9604             mgret = nmg;
9605         nmg->mg_virtual = mg->mg_virtual;       /* XXX copy dynamic vtable? */
9606         nmg->mg_private = mg->mg_private;
9607         nmg->mg_type    = mg->mg_type;
9608         nmg->mg_flags   = mg->mg_flags;
9609         if (mg->mg_type == PERL_MAGIC_qr) {
9610             nmg->mg_obj = (SV*)re_dup((REGEXP*)mg->mg_obj, param);
9611         }
9612         else if(mg->mg_type == PERL_MAGIC_backref) {
9613             /* The backref AV has its reference count deliberately bumped by
9614                1.  */
9615             nmg->mg_obj = SvREFCNT_inc(av_dup_inc((AV*) mg->mg_obj, param));
9616         }
9617         else if (mg->mg_type == PERL_MAGIC_symtab) {
9618             nmg->mg_obj = mg->mg_obj;
9619         }
9620         else {
9621             nmg->mg_obj = (mg->mg_flags & MGf_REFCOUNTED)
9622                               ? sv_dup_inc(mg->mg_obj, param)
9623                               : sv_dup(mg->mg_obj, param);
9624         }
9625         nmg->mg_len     = mg->mg_len;
9626         nmg->mg_ptr     = mg->mg_ptr;   /* XXX random ptr? */
9627         if (mg->mg_ptr && mg->mg_type != PERL_MAGIC_regex_global) {
9628             if (mg->mg_len > 0) {
9629                 nmg->mg_ptr     = SAVEPVN(mg->mg_ptr, mg->mg_len);
9630                 if (mg->mg_type == PERL_MAGIC_overload_table &&
9631                         AMT_AMAGIC((AMT*)mg->mg_ptr))
9632                 {
9633                     const AMT * const amtp = (AMT*)mg->mg_ptr;
9634                     AMT * const namtp = (AMT*)nmg->mg_ptr;
9635                     I32 i;
9636                     for (i = 1; i < NofAMmeth; i++) {
9637                         namtp->table[i] = cv_dup_inc(amtp->table[i], param);
9638                     }
9639                 }
9640             }
9641             else if (mg->mg_len == HEf_SVKEY)
9642                 nmg->mg_ptr     = (char*)sv_dup_inc((SV*)mg->mg_ptr, param);
9643         }
9644         if ((mg->mg_flags & MGf_DUP) && mg->mg_virtual && mg->mg_virtual->svt_dup) {
9645             CALL_FPTR(nmg->mg_virtual->svt_dup)(aTHX_ nmg, param);
9646         }
9647         mgprev = nmg;
9648     }
9649     return mgret;
9650 }
9651
9652 /* create a new pointer-mapping table */
9653
9654 PTR_TBL_t *
9655 Perl_ptr_table_new(pTHX)
9656 {
9657     PTR_TBL_t *tbl;
9658     PERL_UNUSED_CONTEXT;
9659
9660     Newxz(tbl, 1, PTR_TBL_t);
9661     tbl->tbl_max        = 511;
9662     tbl->tbl_items      = 0;
9663     Newxz(tbl->tbl_ary, tbl->tbl_max + 1, PTR_TBL_ENT_t*);
9664     return tbl;
9665 }
9666
9667 #define PTR_TABLE_HASH(ptr) \
9668   ((PTR2UV(ptr) >> 3) ^ (PTR2UV(ptr) >> (3 + 7)) ^ (PTR2UV(ptr) >> (3 + 17)))
9669
9670 /* 
9671    we use the PTE_SVSLOT 'reservation' made above, both here (in the
9672    following define) and at call to new_body_inline made below in 
9673    Perl_ptr_table_store()
9674  */
9675
9676 #define del_pte(p)     del_body_type(p, PTE_SVSLOT)
9677
9678 /* map an existing pointer using a table */
9679
9680 STATIC PTR_TBL_ENT_t *
9681 S_ptr_table_find(PTR_TBL_t *tbl, const void *sv) {
9682     PTR_TBL_ENT_t *tblent;
9683     const UV hash = PTR_TABLE_HASH(sv);
9684     assert(tbl);
9685     tblent = tbl->tbl_ary[hash & tbl->tbl_max];
9686     for (; tblent; tblent = tblent->next) {
9687         if (tblent->oldval == sv)
9688             return tblent;
9689     }
9690     return 0;
9691 }
9692
9693 void *
9694 Perl_ptr_table_fetch(pTHX_ PTR_TBL_t *tbl, const void *sv)
9695 {
9696     PTR_TBL_ENT_t const *const tblent = ptr_table_find(tbl, sv);
9697     PERL_UNUSED_CONTEXT;
9698     return tblent ? tblent->newval : (void *) 0;
9699 }
9700
9701 /* add a new entry to a pointer-mapping table */
9702
9703 void
9704 Perl_ptr_table_store(pTHX_ PTR_TBL_t *tbl, const void *oldsv, void *newsv)
9705 {
9706     PTR_TBL_ENT_t *tblent = ptr_table_find(tbl, oldsv);
9707     PERL_UNUSED_CONTEXT;
9708
9709     if (tblent) {
9710         tblent->newval = newsv;
9711     } else {
9712         const UV entry = PTR_TABLE_HASH(oldsv) & tbl->tbl_max;
9713
9714         new_body_inline(tblent, PTE_SVSLOT);
9715
9716         tblent->oldval = oldsv;
9717         tblent->newval = newsv;
9718         tblent->next = tbl->tbl_ary[entry];
9719         tbl->tbl_ary[entry] = tblent;
9720         tbl->tbl_items++;
9721         if (tblent->next && tbl->tbl_items > tbl->tbl_max)
9722             ptr_table_split(tbl);
9723     }
9724 }
9725
9726 /* double the hash bucket size of an existing ptr table */
9727
9728 void
9729 Perl_ptr_table_split(pTHX_ PTR_TBL_t *tbl)
9730 {
9731     PTR_TBL_ENT_t **ary = tbl->tbl_ary;
9732     const UV oldsize = tbl->tbl_max + 1;
9733     UV newsize = oldsize * 2;
9734     UV i;
9735     PERL_UNUSED_CONTEXT;
9736
9737     Renew(ary, newsize, PTR_TBL_ENT_t*);
9738     Zero(&ary[oldsize], newsize-oldsize, PTR_TBL_ENT_t*);
9739     tbl->tbl_max = --newsize;
9740     tbl->tbl_ary = ary;
9741     for (i=0; i < oldsize; i++, ary++) {
9742         PTR_TBL_ENT_t **curentp, **entp, *ent;
9743         if (!*ary)
9744             continue;
9745         curentp = ary + oldsize;
9746         for (entp = ary, ent = *ary; ent; ent = *entp) {
9747             if ((newsize & PTR_TABLE_HASH(ent->oldval)) != i) {
9748                 *entp = ent->next;
9749                 ent->next = *curentp;
9750                 *curentp = ent;
9751                 continue;
9752             }
9753             else
9754                 entp = &ent->next;
9755         }
9756     }
9757 }
9758
9759 /* remove all the entries from a ptr table */
9760
9761 void
9762 Perl_ptr_table_clear(pTHX_ PTR_TBL_t *tbl)
9763 {
9764     if (tbl && tbl->tbl_items) {
9765         register PTR_TBL_ENT_t * const * const array = tbl->tbl_ary;
9766         UV riter = tbl->tbl_max;
9767
9768         do {
9769             PTR_TBL_ENT_t *entry = array[riter];
9770
9771             while (entry) {
9772                 PTR_TBL_ENT_t * const oentry = entry;
9773                 entry = entry->next;
9774                 del_pte(oentry);
9775             }
9776         } while (riter--);
9777
9778         tbl->tbl_items = 0;
9779     }
9780 }
9781
9782 /* clear and free a ptr table */
9783
9784 void
9785 Perl_ptr_table_free(pTHX_ PTR_TBL_t *tbl)
9786 {
9787     if (!tbl) {
9788         return;
9789     }
9790     ptr_table_clear(tbl);
9791     Safefree(tbl->tbl_ary);
9792     Safefree(tbl);
9793 }
9794
9795
9796 void
9797 Perl_rvpv_dup(pTHX_ SV *dstr, const SV *sstr, CLONE_PARAMS* param)
9798 {
9799     if (SvROK(sstr)) {
9800         SvRV_set(dstr, SvWEAKREF(sstr)
9801                        ? sv_dup(SvRV(sstr), param)
9802                        : sv_dup_inc(SvRV(sstr), param));
9803
9804     }
9805     else if (SvPVX_const(sstr)) {
9806         /* Has something there */
9807         if (SvLEN(sstr)) {
9808             /* Normal PV - clone whole allocated space */
9809             SvPV_set(dstr, SAVEPVN(SvPVX_const(sstr), SvLEN(sstr)-1));
9810             if (SvREADONLY(sstr) && SvFAKE(sstr)) {
9811                 /* Not that normal - actually sstr is copy on write.
9812                    But we are a true, independant SV, so:  */
9813                 SvREADONLY_off(dstr);
9814                 SvFAKE_off(dstr);
9815             }
9816         }
9817         else {
9818             /* Special case - not normally malloced for some reason */
9819             if (isGV_with_GP(sstr)) {
9820                 /* Don't need to do anything here.  */
9821             }
9822             else if ((SvREADONLY(sstr) && SvFAKE(sstr))) {
9823                 /* A "shared" PV - clone it as "shared" PV */
9824                 SvPV_set(dstr,
9825                          HEK_KEY(hek_dup(SvSHARED_HEK_FROM_PV(SvPVX_const(sstr)),
9826                                          param)));
9827             }
9828             else {
9829                 /* Some other special case - random pointer */
9830                 SvPV_set(dstr, SvPVX(sstr));            
9831             }
9832         }
9833     }
9834     else {
9835         /* Copy the NULL */
9836         if (SvTYPE(dstr) == SVt_RV)
9837             SvRV_set(dstr, NULL);
9838         else
9839             SvPV_set(dstr, NULL);
9840     }
9841 }
9842
9843 /* duplicate an SV of any type (including AV, HV etc) */
9844
9845 SV *
9846 Perl_sv_dup(pTHX_ const SV *sstr, CLONE_PARAMS* param)
9847 {
9848     dVAR;
9849     SV *dstr;
9850
9851     if (!sstr || SvTYPE(sstr) == SVTYPEMASK)
9852         return NULL;
9853     /* look for it in the table first */
9854     dstr = (SV*)ptr_table_fetch(PL_ptr_table, sstr);
9855     if (dstr)
9856         return dstr;
9857
9858     if(param->flags & CLONEf_JOIN_IN) {
9859         /** We are joining here so we don't want do clone
9860             something that is bad **/
9861         if (SvTYPE(sstr) == SVt_PVHV) {
9862             const char * const hvname = HvNAME_get(sstr);
9863             if (hvname)
9864                 /** don't clone stashes if they already exist **/
9865                 return (SV*)gv_stashpv(hvname,0);
9866         }
9867     }
9868
9869     /* create anew and remember what it is */
9870     new_SV(dstr);
9871
9872 #ifdef DEBUG_LEAKING_SCALARS
9873     dstr->sv_debug_optype = sstr->sv_debug_optype;
9874     dstr->sv_debug_line = sstr->sv_debug_line;
9875     dstr->sv_debug_inpad = sstr->sv_debug_inpad;
9876     dstr->sv_debug_cloned = 1;
9877     dstr->sv_debug_file = savepv(sstr->sv_debug_file);
9878 #endif
9879
9880     ptr_table_store(PL_ptr_table, sstr, dstr);
9881
9882     /* clone */
9883     SvFLAGS(dstr)       = SvFLAGS(sstr);
9884     SvFLAGS(dstr)       &= ~SVf_OOK;            /* don't propagate OOK hack */
9885     SvREFCNT(dstr)      = 0;                    /* must be before any other dups! */
9886
9887 #ifdef DEBUGGING
9888     if (SvANY(sstr) && PL_watch_pvx && SvPVX_const(sstr) == PL_watch_pvx)
9889         PerlIO_printf(Perl_debug_log, "watch at %p hit, found string \"%s\"\n",
9890                       PL_watch_pvx, SvPVX_const(sstr));
9891 #endif
9892
9893     /* don't clone objects whose class has asked us not to */
9894     if (SvOBJECT(sstr) && ! (SvFLAGS(SvSTASH(sstr)) & SVphv_CLONEABLE)) {
9895         SvFLAGS(dstr) &= ~SVTYPEMASK;
9896         SvOBJECT_off(dstr);
9897         return dstr;
9898     }
9899
9900     switch (SvTYPE(sstr)) {
9901     case SVt_NULL:
9902         SvANY(dstr)     = NULL;
9903         break;
9904     case SVt_IV:
9905         SvANY(dstr)     = (XPVIV*)((char*)&(dstr->sv_u.svu_iv) - STRUCT_OFFSET(XPVIV, xiv_iv));
9906         SvIV_set(dstr, SvIVX(sstr));
9907         break;
9908     case SVt_NV:
9909         SvANY(dstr)     = new_XNV();
9910         SvNV_set(dstr, SvNVX(sstr));
9911         break;
9912     case SVt_RV:
9913         SvANY(dstr)     = &(dstr->sv_u.svu_rv);
9914         Perl_rvpv_dup(aTHX_ dstr, sstr, param);
9915         break;
9916     default:
9917         {
9918             /* These are all the types that need complex bodies allocating.  */
9919             void *new_body;
9920             const svtype sv_type = SvTYPE(sstr);
9921             const struct body_details *const sv_type_details
9922                 = bodies_by_type + sv_type;
9923
9924             switch (sv_type) {
9925             default:
9926                 Perl_croak(aTHX_ "Bizarre SvTYPE [%" IVdf "]", (IV)SvTYPE(sstr));
9927                 break;
9928
9929             case SVt_PVGV:
9930                 if (GvUNIQUE((GV*)sstr)) {
9931                     /*EMPTY*/;   /* Do sharing here, and fall through */
9932                 }
9933             case SVt_PVIO:
9934             case SVt_PVFM:
9935             case SVt_PVHV:
9936             case SVt_PVAV:
9937             case SVt_PVBM:
9938             case SVt_PVCV:
9939             case SVt_PVLV:
9940             case SVt_PVMG:
9941             case SVt_PVNV:
9942             case SVt_PVIV:
9943             case SVt_PV:
9944                 assert(sv_type_details->body_size);
9945                 if (sv_type_details->arena) {
9946                     new_body_inline(new_body, sv_type);
9947                     new_body
9948                         = (void*)((char*)new_body - sv_type_details->offset);
9949                 } else {
9950                     new_body = new_NOARENA(sv_type_details);
9951                 }
9952             }
9953             assert(new_body);
9954             SvANY(dstr) = new_body;
9955
9956 #ifndef PURIFY
9957             Copy(((char*)SvANY(sstr)) + sv_type_details->offset,
9958                  ((char*)SvANY(dstr)) + sv_type_details->offset,
9959                  sv_type_details->copy, char);
9960 #else
9961             Copy(((char*)SvANY(sstr)),
9962                  ((char*)SvANY(dstr)),
9963                  sv_type_details->body_size + sv_type_details->offset, char);
9964 #endif
9965
9966             if (sv_type != SVt_PVAV && sv_type != SVt_PVHV
9967                 && !isGV_with_GP(dstr))
9968                 Perl_rvpv_dup(aTHX_ dstr, sstr, param);
9969
9970             /* The Copy above means that all the source (unduplicated) pointers
9971                are now in the destination.  We can check the flags and the
9972                pointers in either, but it's possible that there's less cache
9973                missing by always going for the destination.
9974                FIXME - instrument and check that assumption  */
9975             if (sv_type >= SVt_PVMG) {
9976                 HV *ourstash;
9977                 if ((sv_type == SVt_PVMG) && (ourstash = OURSTASH(dstr))) {
9978                     OURSTASH_set(dstr, hv_dup_inc(ourstash, param));
9979                 } else if (SvMAGIC(dstr))
9980                     SvMAGIC_set(dstr, mg_dup(SvMAGIC(dstr), param));
9981                 if (SvSTASH(dstr))
9982                     SvSTASH_set(dstr, hv_dup_inc(SvSTASH(dstr), param));
9983             }
9984
9985             /* The cast silences a GCC warning about unhandled types.  */
9986             switch ((int)sv_type) {
9987             case SVt_PV:
9988                 break;
9989             case SVt_PVIV:
9990                 break;
9991             case SVt_PVNV:
9992                 break;
9993             case SVt_PVMG:
9994                 break;
9995             case SVt_PVBM:
9996                 break;
9997             case SVt_PVLV:
9998                 /* XXX LvTARGOFF sometimes holds PMOP* when DEBUGGING */
9999                 if (LvTYPE(dstr) == 't') /* for tie: unrefcnted fake (SV**) */
10000                     LvTARG(dstr) = dstr;
10001                 else if (LvTYPE(dstr) == 'T') /* for tie: fake HE */
10002                     LvTARG(dstr) = (SV*)he_dup((HE*)LvTARG(dstr), 0, param);
10003                 else
10004                     LvTARG(dstr) = sv_dup_inc(LvTARG(dstr), param);
10005                 break;
10006             case SVt_PVGV:
10007                 if (GvNAME_HEK(dstr))
10008                     GvNAME_HEK(dstr) = hek_dup(GvNAME_HEK(dstr), param);
10009
10010                 /* Don't call sv_add_backref here as it's going to be created
10011                    as part of the magic cloning of the symbol table.  */
10012                 GvSTASH(dstr)   = hv_dup(GvSTASH(dstr), param);
10013                 if(isGV_with_GP(sstr)) {
10014                     /* Danger Will Robinson - GvGP(dstr) isn't initialised
10015                        at the point of this comment.  */
10016                     GvGP(dstr)  = gp_dup(GvGP(sstr), param);
10017                     (void)GpREFCNT_inc(GvGP(dstr));
10018                 } else
10019                     Perl_rvpv_dup(aTHX_ dstr, sstr, param);
10020                 break;
10021             case SVt_PVIO:
10022                 IoIFP(dstr)     = fp_dup(IoIFP(dstr), IoTYPE(dstr), param);
10023                 if (IoOFP(dstr) == IoIFP(sstr))
10024                     IoOFP(dstr) = IoIFP(dstr);
10025                 else
10026                     IoOFP(dstr) = fp_dup(IoOFP(dstr), IoTYPE(dstr), param);
10027                 /* PL_rsfp_filters entries have fake IoDIRP() */
10028                 if(IoFLAGS(dstr) & IOf_FAKE_DIRP) {
10029                     /* I have no idea why fake dirp (rsfps)
10030                        should be treated differently but otherwise
10031                        we end up with leaks -- sky*/
10032                     IoTOP_GV(dstr)      = gv_dup_inc(IoTOP_GV(dstr), param);
10033                     IoFMT_GV(dstr)      = gv_dup_inc(IoFMT_GV(dstr), param);
10034                     IoBOTTOM_GV(dstr)   = gv_dup_inc(IoBOTTOM_GV(dstr), param);
10035                 } else {
10036                     IoTOP_GV(dstr)      = gv_dup(IoTOP_GV(dstr), param);
10037                     IoFMT_GV(dstr)      = gv_dup(IoFMT_GV(dstr), param);
10038                     IoBOTTOM_GV(dstr)   = gv_dup(IoBOTTOM_GV(dstr), param);
10039                     if (IoDIRP(dstr)) {
10040                         IoDIRP(dstr)    = dirp_dup(IoDIRP(dstr));
10041                     } else {
10042                         /*EMPTY*/;
10043                         /* IoDIRP(dstr) is already a copy of IoDIRP(sstr)  */
10044                     }
10045                 }
10046                 IoTOP_NAME(dstr)        = SAVEPV(IoTOP_NAME(dstr));
10047                 IoFMT_NAME(dstr)        = SAVEPV(IoFMT_NAME(dstr));
10048                 IoBOTTOM_NAME(dstr)     = SAVEPV(IoBOTTOM_NAME(dstr));
10049                 break;
10050             case SVt_PVAV:
10051                 if (AvARRAY((AV*)sstr)) {
10052                     SV **dst_ary, **src_ary;
10053                     SSize_t items = AvFILLp((AV*)sstr) + 1;
10054
10055                     src_ary = AvARRAY((AV*)sstr);
10056                     Newxz(dst_ary, AvMAX((AV*)sstr)+1, SV*);
10057                     ptr_table_store(PL_ptr_table, src_ary, dst_ary);
10058                     SvPV_set(dstr, (char*)dst_ary);
10059                     AvALLOC((AV*)dstr) = dst_ary;
10060                     if (AvREAL((AV*)sstr)) {
10061                         while (items-- > 0)
10062                             *dst_ary++ = sv_dup_inc(*src_ary++, param);
10063                     }
10064                     else {
10065                         while (items-- > 0)
10066                             *dst_ary++ = sv_dup(*src_ary++, param);
10067                     }
10068                     items = AvMAX((AV*)sstr) - AvFILLp((AV*)sstr);
10069                     while (items-- > 0) {
10070                         *dst_ary++ = &PL_sv_undef;
10071                     }
10072                 }
10073                 else {
10074                     SvPV_set(dstr, NULL);
10075                     AvALLOC((AV*)dstr)  = (SV**)NULL;
10076                 }
10077                 break;
10078             case SVt_PVHV:
10079                 {
10080                     HEK *hvname = NULL;
10081
10082                     if (HvARRAY((HV*)sstr)) {
10083                         STRLEN i = 0;
10084                         const bool sharekeys = !!HvSHAREKEYS(sstr);
10085                         XPVHV * const dxhv = (XPVHV*)SvANY(dstr);
10086                         XPVHV * const sxhv = (XPVHV*)SvANY(sstr);
10087                         char *darray;
10088                         Newx(darray, PERL_HV_ARRAY_ALLOC_BYTES(dxhv->xhv_max+1)
10089                             + (SvOOK(sstr) ? sizeof(struct xpvhv_aux) : 0),
10090                             char);
10091                         HvARRAY(dstr) = (HE**)darray;
10092                         while (i <= sxhv->xhv_max) {
10093                             const HE *source = HvARRAY(sstr)[i];
10094                             HvARRAY(dstr)[i] = source
10095                                 ? he_dup(source, sharekeys, param) : 0;
10096                             ++i;
10097                         }
10098                         if (SvOOK(sstr)) {
10099                             struct xpvhv_aux * const saux = HvAUX(sstr);
10100                             struct xpvhv_aux * const daux = HvAUX(dstr);
10101                             /* This flag isn't copied.  */
10102                             /* SvOOK_on(hv) attacks the IV flags.  */
10103                             SvFLAGS(dstr) |= SVf_OOK;
10104
10105                             hvname = saux->xhv_name;
10106                             daux->xhv_name
10107                                 = hvname ? hek_dup(hvname, param) : hvname;
10108
10109                             daux->xhv_riter = saux->xhv_riter;
10110                             daux->xhv_eiter = saux->xhv_eiter
10111                                 ? he_dup(saux->xhv_eiter,
10112                                          (bool)!!HvSHAREKEYS(sstr), param) : 0;
10113                             daux->xhv_backreferences = saux->xhv_backreferences
10114                                 ? (AV*) SvREFCNT_inc(
10115                                                      sv_dup((SV*)saux->
10116                                                             xhv_backreferences,
10117                                                             param))
10118                                 : 0;
10119                         }
10120                     }
10121                     else {
10122                         SvPV_set(dstr, NULL);
10123                     }
10124                     /* Record stashes for possible cloning in Perl_clone(). */
10125                     if(hvname)
10126                         av_push(param->stashes, dstr);
10127                 }
10128                 break;
10129             case SVt_PVCV:
10130                 if (!(param->flags & CLONEf_COPY_STACKS)) {
10131                     CvDEPTH(dstr) = 0;
10132                 }
10133             case SVt_PVFM:
10134                 /* NOTE: not refcounted */
10135                 CvSTASH(dstr)   = hv_dup(CvSTASH(dstr), param);
10136                 OP_REFCNT_LOCK;
10137                 if (!CvISXSUB(dstr))
10138                     CvROOT(dstr) = OpREFCNT_inc(CvROOT(dstr));
10139                 OP_REFCNT_UNLOCK;
10140                 if (CvCONST(dstr) && CvISXSUB(dstr)) {
10141                     CvXSUBANY(dstr).any_ptr = GvUNIQUE(CvGV(dstr)) ?
10142                         SvREFCNT_inc(CvXSUBANY(dstr).any_ptr) :
10143                         sv_dup_inc((SV *)CvXSUBANY(dstr).any_ptr, param);
10144                 }
10145                 /* don't dup if copying back - CvGV isn't refcounted, so the
10146                  * duped GV may never be freed. A bit of a hack! DAPM */
10147                 CvGV(dstr)      = (param->flags & CLONEf_JOIN_IN) ?
10148                     NULL : gv_dup(CvGV(dstr), param) ;
10149                 PAD_DUP(CvPADLIST(dstr), CvPADLIST(sstr), param);
10150                 CvOUTSIDE(dstr) =
10151                     CvWEAKOUTSIDE(sstr)
10152                     ? cv_dup(    CvOUTSIDE(dstr), param)
10153                     : cv_dup_inc(CvOUTSIDE(dstr), param);
10154                 if (!CvISXSUB(dstr))
10155                     CvFILE(dstr) = SAVEPV(CvFILE(dstr));
10156                 break;
10157             }
10158         }
10159     }
10160
10161     if (SvOBJECT(dstr) && SvTYPE(dstr) != SVt_PVIO)
10162         ++PL_sv_objcount;
10163
10164     return dstr;
10165  }
10166
10167 /* duplicate a context */
10168
10169 PERL_CONTEXT *
10170 Perl_cx_dup(pTHX_ PERL_CONTEXT *cxs, I32 ix, I32 max, CLONE_PARAMS* param)
10171 {
10172     PERL_CONTEXT *ncxs;
10173
10174     if (!cxs)
10175         return (PERL_CONTEXT*)NULL;
10176
10177     /* look for it in the table first */
10178     ncxs = (PERL_CONTEXT*)ptr_table_fetch(PL_ptr_table, cxs);
10179     if (ncxs)
10180         return ncxs;
10181
10182     /* create anew and remember what it is */
10183     Newxz(ncxs, max + 1, PERL_CONTEXT);
10184     ptr_table_store(PL_ptr_table, cxs, ncxs);
10185
10186     while (ix >= 0) {
10187         PERL_CONTEXT * const cx = &cxs[ix];
10188         PERL_CONTEXT * const ncx = &ncxs[ix];
10189         ncx->cx_type    = cx->cx_type;
10190         if (CxTYPE(cx) == CXt_SUBST) {
10191             Perl_croak(aTHX_ "Cloning substitution context is unimplemented");
10192         }
10193         else {
10194             ncx->blk_oldsp      = cx->blk_oldsp;
10195             ncx->blk_oldcop     = cx->blk_oldcop;
10196             ncx->blk_oldmarksp  = cx->blk_oldmarksp;
10197             ncx->blk_oldscopesp = cx->blk_oldscopesp;
10198             ncx->blk_oldpm      = cx->blk_oldpm;
10199             ncx->blk_gimme      = cx->blk_gimme;
10200             switch (CxTYPE(cx)) {
10201             case CXt_SUB:
10202                 ncx->blk_sub.cv         = (cx->blk_sub.olddepth == 0
10203                                            ? cv_dup_inc(cx->blk_sub.cv, param)
10204                                            : cv_dup(cx->blk_sub.cv,param));
10205                 ncx->blk_sub.argarray   = (cx->blk_sub.hasargs
10206                                            ? av_dup_inc(cx->blk_sub.argarray, param)
10207                                            : NULL);
10208                 ncx->blk_sub.savearray  = av_dup_inc(cx->blk_sub.savearray, param);
10209                 ncx->blk_sub.olddepth   = cx->blk_sub.olddepth;
10210                 ncx->blk_sub.hasargs    = cx->blk_sub.hasargs;
10211                 ncx->blk_sub.lval       = cx->blk_sub.lval;
10212                 ncx->blk_sub.retop      = cx->blk_sub.retop;
10213                 break;
10214             case CXt_EVAL:
10215                 ncx->blk_eval.old_in_eval = cx->blk_eval.old_in_eval;
10216                 ncx->blk_eval.old_op_type = cx->blk_eval.old_op_type;
10217                 ncx->blk_eval.old_namesv = sv_dup_inc(cx->blk_eval.old_namesv, param);
10218                 ncx->blk_eval.old_eval_root = cx->blk_eval.old_eval_root;
10219                 ncx->blk_eval.cur_text  = sv_dup(cx->blk_eval.cur_text, param);
10220                 ncx->blk_eval.retop = cx->blk_eval.retop;
10221                 break;
10222             case CXt_LOOP:
10223                 ncx->blk_loop.label     = cx->blk_loop.label;
10224                 ncx->blk_loop.resetsp   = cx->blk_loop.resetsp;
10225                 ncx->blk_loop.redo_op   = cx->blk_loop.redo_op;
10226                 ncx->blk_loop.next_op   = cx->blk_loop.next_op;
10227                 ncx->blk_loop.last_op   = cx->blk_loop.last_op;
10228                 ncx->blk_loop.iterdata  = (CxPADLOOP(cx)
10229                                            ? cx->blk_loop.iterdata
10230                                            : gv_dup((GV*)cx->blk_loop.iterdata, param));
10231                 ncx->blk_loop.oldcomppad
10232                     = (PAD*)ptr_table_fetch(PL_ptr_table,
10233                                             cx->blk_loop.oldcomppad);
10234                 ncx->blk_loop.itersave  = sv_dup_inc(cx->blk_loop.itersave, param);
10235                 ncx->blk_loop.iterlval  = sv_dup_inc(cx->blk_loop.iterlval, param);
10236                 ncx->blk_loop.iterary   = av_dup_inc(cx->blk_loop.iterary, param);
10237                 ncx->blk_loop.iterix    = cx->blk_loop.iterix;
10238                 ncx->blk_loop.itermax   = cx->blk_loop.itermax;
10239                 break;
10240             case CXt_FORMAT:
10241                 ncx->blk_sub.cv         = cv_dup(cx->blk_sub.cv, param);
10242                 ncx->blk_sub.gv         = gv_dup(cx->blk_sub.gv, param);
10243                 ncx->blk_sub.dfoutgv    = gv_dup_inc(cx->blk_sub.dfoutgv, param);
10244                 ncx->blk_sub.hasargs    = cx->blk_sub.hasargs;
10245                 ncx->blk_sub.retop      = cx->blk_sub.retop;
10246                 break;
10247             case CXt_BLOCK:
10248             case CXt_NULL:
10249                 break;
10250             }
10251         }
10252         --ix;
10253     }
10254     return ncxs;
10255 }
10256
10257 /* duplicate a stack info structure */
10258
10259 PERL_SI *
10260 Perl_si_dup(pTHX_ PERL_SI *si, CLONE_PARAMS* param)
10261 {
10262     PERL_SI *nsi;
10263
10264     if (!si)
10265         return (PERL_SI*)NULL;
10266
10267     /* look for it in the table first */
10268     nsi = (PERL_SI*)ptr_table_fetch(PL_ptr_table, si);
10269     if (nsi)
10270         return nsi;
10271
10272     /* create anew and remember what it is */
10273     Newxz(nsi, 1, PERL_SI);
10274     ptr_table_store(PL_ptr_table, si, nsi);
10275
10276     nsi->si_stack       = av_dup_inc(si->si_stack, param);
10277     nsi->si_cxix        = si->si_cxix;
10278     nsi->si_cxmax       = si->si_cxmax;
10279     nsi->si_cxstack     = cx_dup(si->si_cxstack, si->si_cxix, si->si_cxmax, param);
10280     nsi->si_type        = si->si_type;
10281     nsi->si_prev        = si_dup(si->si_prev, param);
10282     nsi->si_next        = si_dup(si->si_next, param);
10283     nsi->si_markoff     = si->si_markoff;
10284
10285     return nsi;
10286 }
10287
10288 #define POPINT(ss,ix)   ((ss)[--(ix)].any_i32)
10289 #define TOPINT(ss,ix)   ((ss)[ix].any_i32)
10290 #define POPLONG(ss,ix)  ((ss)[--(ix)].any_long)
10291 #define TOPLONG(ss,ix)  ((ss)[ix].any_long)
10292 #define POPIV(ss,ix)    ((ss)[--(ix)].any_iv)
10293 #define TOPIV(ss,ix)    ((ss)[ix].any_iv)
10294 #define POPBOOL(ss,ix)  ((ss)[--(ix)].any_bool)
10295 #define TOPBOOL(ss,ix)  ((ss)[ix].any_bool)
10296 #define POPPTR(ss,ix)   ((ss)[--(ix)].any_ptr)
10297 #define TOPPTR(ss,ix)   ((ss)[ix].any_ptr)
10298 #define POPDPTR(ss,ix)  ((ss)[--(ix)].any_dptr)
10299 #define TOPDPTR(ss,ix)  ((ss)[ix].any_dptr)
10300 #define POPDXPTR(ss,ix) ((ss)[--(ix)].any_dxptr)
10301 #define TOPDXPTR(ss,ix) ((ss)[ix].any_dxptr)
10302
10303 /* XXXXX todo */
10304 #define pv_dup_inc(p)   SAVEPV(p)
10305 #define pv_dup(p)       SAVEPV(p)
10306 #define svp_dup_inc(p,pp)       any_dup(p,pp)
10307
10308 /* map any object to the new equivent - either something in the
10309  * ptr table, or something in the interpreter structure
10310  */
10311
10312 void *
10313 Perl_any_dup(pTHX_ void *v, const PerlInterpreter *proto_perl)
10314 {
10315     void *ret;
10316
10317     if (!v)
10318         return (void*)NULL;
10319
10320     /* look for it in the table first */
10321     ret = ptr_table_fetch(PL_ptr_table, v);
10322     if (ret)
10323         return ret;
10324
10325     /* see if it is part of the interpreter structure */
10326     if (v >= (void*)proto_perl && v < (void*)(proto_perl+1))
10327         ret = (void*)(((char*)aTHX) + (((char*)v) - (char*)proto_perl));
10328     else {
10329         ret = v;
10330     }
10331
10332     return ret;
10333 }
10334
10335 /* duplicate the save stack */
10336
10337 ANY *
10338 Perl_ss_dup(pTHX_ PerlInterpreter *proto_perl, CLONE_PARAMS* param)
10339 {
10340     ANY * const ss      = proto_perl->Tsavestack;
10341     const I32 max       = proto_perl->Tsavestack_max;
10342     I32 ix              = proto_perl->Tsavestack_ix;
10343     ANY *nss;
10344     SV *sv;
10345     GV *gv;
10346     AV *av;
10347     HV *hv;
10348     void* ptr;
10349     int intval;
10350     long longval;
10351     GP *gp;
10352     IV iv;
10353     char *c = NULL;
10354     void (*dptr) (void*);
10355     void (*dxptr) (pTHX_ void*);
10356
10357     Newxz(nss, max, ANY);
10358
10359     while (ix > 0) {
10360         I32 i = POPINT(ss,ix);
10361         TOPINT(nss,ix) = i;
10362         switch (i) {
10363         case SAVEt_ITEM:                        /* normal string */
10364             sv = (SV*)POPPTR(ss,ix);
10365             TOPPTR(nss,ix) = sv_dup_inc(sv, param);
10366             sv = (SV*)POPPTR(ss,ix);
10367             TOPPTR(nss,ix) = sv_dup_inc(sv, param);
10368             break;
10369         case SAVEt_SV:                          /* scalar reference */
10370             sv = (SV*)POPPTR(ss,ix);
10371             TOPPTR(nss,ix) = sv_dup_inc(sv, param);
10372             gv = (GV*)POPPTR(ss,ix);
10373             TOPPTR(nss,ix) = gv_dup_inc(gv, param);
10374             break;
10375         case SAVEt_GENERIC_PVREF:               /* generic char* */
10376             c = (char*)POPPTR(ss,ix);
10377             TOPPTR(nss,ix) = pv_dup(c);
10378             ptr = POPPTR(ss,ix);
10379             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);
10380             break;
10381         case SAVEt_SHARED_PVREF:                /* char* in shared space */
10382             c = (char*)POPPTR(ss,ix);
10383             TOPPTR(nss,ix) = savesharedpv(c);
10384             ptr = POPPTR(ss,ix);
10385             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);
10386             break;
10387         case SAVEt_GENERIC_SVREF:               /* generic sv */
10388         case SAVEt_SVREF:                       /* scalar reference */
10389             sv = (SV*)POPPTR(ss,ix);
10390             TOPPTR(nss,ix) = sv_dup_inc(sv, param);
10391             ptr = POPPTR(ss,ix);
10392             TOPPTR(nss,ix) = svp_dup_inc((SV**)ptr, proto_perl);/* XXXXX */
10393             break;
10394         case SAVEt_AV:                          /* array reference */
10395             av = (AV*)POPPTR(ss,ix);
10396             TOPPTR(nss,ix) = av_dup_inc(av, param);
10397             gv = (GV*)POPPTR(ss,ix);
10398             TOPPTR(nss,ix) = gv_dup(gv, param);
10399             break;
10400         case SAVEt_HV:                          /* hash reference */
10401             hv = (HV*)POPPTR(ss,ix);
10402             TOPPTR(nss,ix) = hv_dup_inc(hv, param);
10403             gv = (GV*)POPPTR(ss,ix);
10404             TOPPTR(nss,ix) = gv_dup(gv, param);
10405             break;
10406         case SAVEt_INT:                         /* int reference */
10407             ptr = POPPTR(ss,ix);
10408             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);
10409             intval = (int)POPINT(ss,ix);
10410             TOPINT(nss,ix) = intval;
10411             break;
10412         case SAVEt_LONG:                        /* long reference */
10413             ptr = POPPTR(ss,ix);
10414             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);
10415             longval = (long)POPLONG(ss,ix);
10416             TOPLONG(nss,ix) = longval;
10417             break;
10418         case SAVEt_I32:                         /* I32 reference */
10419         case SAVEt_I16:                         /* I16 reference */
10420         case SAVEt_I8:                          /* I8 reference */
10421             ptr = POPPTR(ss,ix);
10422             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);
10423             i = POPINT(ss,ix);
10424             TOPINT(nss,ix) = i;
10425             break;
10426         case SAVEt_IV:                          /* IV reference */
10427             ptr = POPPTR(ss,ix);
10428             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);
10429             iv = POPIV(ss,ix);
10430             TOPIV(nss,ix) = iv;
10431             break;
10432         case SAVEt_SPTR:                        /* SV* reference */
10433             ptr = POPPTR(ss,ix);
10434             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);
10435             sv = (SV*)POPPTR(ss,ix);
10436             TOPPTR(nss,ix) = sv_dup(sv, param);
10437             break;
10438         case SAVEt_VPTR:                        /* random* reference */
10439             ptr = POPPTR(ss,ix);
10440             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);
10441             ptr = POPPTR(ss,ix);
10442             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);
10443             break;
10444         case SAVEt_PPTR:                        /* char* reference */
10445             ptr = POPPTR(ss,ix);
10446             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);
10447             c = (char*)POPPTR(ss,ix);
10448             TOPPTR(nss,ix) = pv_dup(c);
10449             break;
10450         case SAVEt_HPTR:                        /* HV* reference */
10451             ptr = POPPTR(ss,ix);
10452             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);
10453             hv = (HV*)POPPTR(ss,ix);
10454             TOPPTR(nss,ix) = hv_dup(hv, param);
10455             break;
10456         case SAVEt_APTR:                        /* AV* reference */
10457             ptr = POPPTR(ss,ix);
10458             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);
10459             av = (AV*)POPPTR(ss,ix);
10460             TOPPTR(nss,ix) = av_dup(av, param);
10461             break;
10462         case SAVEt_NSTAB:
10463             gv = (GV*)POPPTR(ss,ix);
10464             TOPPTR(nss,ix) = gv_dup(gv, param);
10465             break;
10466         case SAVEt_GP:                          /* scalar reference */
10467             gp = (GP*)POPPTR(ss,ix);
10468             TOPPTR(nss,ix) = gp = gp_dup(gp, param);
10469             (void)GpREFCNT_inc(gp);
10470             gv = (GV*)POPPTR(ss,ix);
10471             TOPPTR(nss,ix) = gv_dup_inc(gv, param);
10472             c = (char*)POPPTR(ss,ix);
10473             TOPPTR(nss,ix) = pv_dup(c);
10474             iv = POPIV(ss,ix);
10475             TOPIV(nss,ix) = iv;
10476             iv = POPIV(ss,ix);
10477             TOPIV(nss,ix) = iv;
10478             break;
10479         case SAVEt_FREESV:
10480         case SAVEt_MORTALIZESV:
10481             sv = (SV*)POPPTR(ss,ix);
10482             TOPPTR(nss,ix) = sv_dup_inc(sv, param);
10483             break;
10484         case SAVEt_FREEOP:
10485             ptr = POPPTR(ss,ix);
10486             if (ptr && (((OP*)ptr)->op_private & OPpREFCOUNTED)) {
10487                 /* these are assumed to be refcounted properly */
10488                 OP *o;
10489                 switch (((OP*)ptr)->op_type) {
10490                 case OP_LEAVESUB:
10491                 case OP_LEAVESUBLV:
10492                 case OP_LEAVEEVAL:
10493                 case OP_LEAVE:
10494                 case OP_SCOPE:
10495                 case OP_LEAVEWRITE:
10496                     TOPPTR(nss,ix) = ptr;
10497                     o = (OP*)ptr;
10498                     OpREFCNT_inc(o);
10499                     break;
10500                 default:
10501                     TOPPTR(nss,ix) = NULL;
10502                     break;
10503                 }
10504             }
10505             else
10506                 TOPPTR(nss,ix) = NULL;
10507             break;
10508         case SAVEt_FREEPV:
10509             c = (char*)POPPTR(ss,ix);
10510             TOPPTR(nss,ix) = pv_dup_inc(c);
10511             break;
10512         case SAVEt_CLEARSV:
10513             longval = POPLONG(ss,ix);
10514             TOPLONG(nss,ix) = longval;
10515             break;
10516         case SAVEt_DELETE:
10517             hv = (HV*)POPPTR(ss,ix);
10518             TOPPTR(nss,ix) = hv_dup_inc(hv, param);
10519             c = (char*)POPPTR(ss,ix);
10520             TOPPTR(nss,ix) = pv_dup_inc(c);
10521             i = POPINT(ss,ix);
10522             TOPINT(nss,ix) = i;
10523             break;
10524         case SAVEt_DESTRUCTOR:
10525             ptr = POPPTR(ss,ix);
10526             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);  /* XXX quite arbitrary */
10527             dptr = POPDPTR(ss,ix);
10528             TOPDPTR(nss,ix) = DPTR2FPTR(void (*)(void*),
10529                                         any_dup(FPTR2DPTR(void *, dptr),
10530                                                 proto_perl));
10531             break;
10532         case SAVEt_DESTRUCTOR_X:
10533             ptr = POPPTR(ss,ix);
10534             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);  /* XXX quite arbitrary */
10535             dxptr = POPDXPTR(ss,ix);
10536             TOPDXPTR(nss,ix) = DPTR2FPTR(void (*)(pTHX_ void*),
10537                                          any_dup(FPTR2DPTR(void *, dxptr),
10538                                                  proto_perl));
10539             break;
10540         case SAVEt_REGCONTEXT:
10541         case SAVEt_ALLOC:
10542             i = POPINT(ss,ix);
10543             TOPINT(nss,ix) = i;
10544             ix -= i;
10545             break;
10546         case SAVEt_STACK_POS:           /* Position on Perl stack */
10547             i = POPINT(ss,ix);
10548             TOPINT(nss,ix) = i;
10549             break;
10550         case SAVEt_AELEM:               /* array element */
10551             sv = (SV*)POPPTR(ss,ix);
10552             TOPPTR(nss,ix) = sv_dup_inc(sv, param);
10553             i = POPINT(ss,ix);
10554             TOPINT(nss,ix) = i;
10555             av = (AV*)POPPTR(ss,ix);
10556             TOPPTR(nss,ix) = av_dup_inc(av, param);
10557             break;
10558         case SAVEt_HELEM:               /* hash element */
10559             sv = (SV*)POPPTR(ss,ix);
10560             TOPPTR(nss,ix) = sv_dup_inc(sv, param);
10561             sv = (SV*)POPPTR(ss,ix);
10562             TOPPTR(nss,ix) = sv_dup_inc(sv, param);
10563             hv = (HV*)POPPTR(ss,ix);
10564             TOPPTR(nss,ix) = hv_dup_inc(hv, param);
10565             break;
10566         case SAVEt_OP:
10567             ptr = POPPTR(ss,ix);
10568             TOPPTR(nss,ix) = ptr;
10569             break;
10570         case SAVEt_HINTS:
10571             i = POPINT(ss,ix);
10572             TOPINT(nss,ix) = i;
10573             break;
10574         case SAVEt_COMPPAD:
10575             av = (AV*)POPPTR(ss,ix);
10576             TOPPTR(nss,ix) = av_dup(av, param);
10577             break;
10578         case SAVEt_PADSV:
10579             longval = (long)POPLONG(ss,ix);
10580             TOPLONG(nss,ix) = longval;
10581             ptr = POPPTR(ss,ix);
10582             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);
10583             sv = (SV*)POPPTR(ss,ix);
10584             TOPPTR(nss,ix) = sv_dup(sv, param);
10585             break;
10586         case SAVEt_BOOL:
10587             ptr = POPPTR(ss,ix);
10588             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);
10589             longval = (long)POPBOOL(ss,ix);
10590             TOPBOOL(nss,ix) = (bool)longval;
10591             break;
10592         case SAVEt_SET_SVFLAGS:
10593             i = POPINT(ss,ix);
10594             TOPINT(nss,ix) = i;
10595             i = POPINT(ss,ix);
10596             TOPINT(nss,ix) = i;
10597             sv = (SV*)POPPTR(ss,ix);
10598             TOPPTR(nss,ix) = sv_dup(sv, param);
10599             break;
10600         default:
10601             Perl_croak(aTHX_ "panic: ss_dup inconsistency");
10602         }
10603     }
10604
10605     return nss;
10606 }
10607
10608
10609 /* if sv is a stash, call $class->CLONE_SKIP(), and set the SVphv_CLONEABLE
10610  * flag to the result. This is done for each stash before cloning starts,
10611  * so we know which stashes want their objects cloned */
10612
10613 static void
10614 do_mark_cloneable_stash(pTHX_ SV *sv)
10615 {
10616     const HEK * const hvname = HvNAME_HEK((HV*)sv);
10617     if (hvname) {
10618         GV* const cloner = gv_fetchmethod_autoload((HV*)sv, "CLONE_SKIP", 0);
10619         SvFLAGS(sv) |= SVphv_CLONEABLE; /* clone objects by default */
10620         if (cloner && GvCV(cloner)) {
10621             dSP;
10622             UV status;
10623
10624             ENTER;
10625             SAVETMPS;
10626             PUSHMARK(SP);
10627             XPUSHs(sv_2mortal(newSVhek(hvname)));
10628             PUTBACK;
10629             call_sv((SV*)GvCV(cloner), G_SCALAR);
10630             SPAGAIN;
10631             status = POPu;
10632             PUTBACK;
10633             FREETMPS;
10634             LEAVE;
10635             if (status)
10636                 SvFLAGS(sv) &= ~SVphv_CLONEABLE;
10637         }
10638     }
10639 }
10640
10641
10642
10643 /*
10644 =for apidoc perl_clone
10645
10646 Create and return a new interpreter by cloning the current one.
10647
10648 perl_clone takes these flags as parameters:
10649
10650 CLONEf_COPY_STACKS - is used to, well, copy the stacks also,
10651 without it we only clone the data and zero the stacks,
10652 with it we copy the stacks and the new perl interpreter is
10653 ready to run at the exact same point as the previous one.
10654 The pseudo-fork code uses COPY_STACKS while the
10655 threads->new doesn't.
10656
10657 CLONEf_KEEP_PTR_TABLE
10658 perl_clone keeps a ptr_table with the pointer of the old
10659 variable as a key and the new variable as a value,
10660 this allows it to check if something has been cloned and not
10661 clone it again but rather just use the value and increase the
10662 refcount. If KEEP_PTR_TABLE is not set then perl_clone will kill
10663 the ptr_table using the function
10664 C<ptr_table_free(PL_ptr_table); PL_ptr_table = NULL;>,
10665 reason to keep it around is if you want to dup some of your own
10666 variable who are outside the graph perl scans, example of this
10667 code is in threads.xs create
10668
10669 CLONEf_CLONE_HOST
10670 This is a win32 thing, it is ignored on unix, it tells perls
10671 win32host code (which is c++) to clone itself, this is needed on
10672 win32 if you want to run two threads at the same time,
10673 if you just want to do some stuff in a separate perl interpreter
10674 and then throw it away and return to the original one,
10675 you don't need to do anything.
10676
10677 =cut
10678 */
10679
10680 /* XXX the above needs expanding by someone who actually understands it ! */
10681 EXTERN_C PerlInterpreter *
10682 perl_clone_host(PerlInterpreter* proto_perl, UV flags);
10683
10684 PerlInterpreter *
10685 perl_clone(PerlInterpreter *proto_perl, UV flags)
10686 {
10687    dVAR;
10688 #ifdef PERL_IMPLICIT_SYS
10689
10690    /* perlhost.h so we need to call into it
10691    to clone the host, CPerlHost should have a c interface, sky */
10692
10693    if (flags & CLONEf_CLONE_HOST) {
10694        return perl_clone_host(proto_perl,flags);
10695    }
10696    return perl_clone_using(proto_perl, flags,
10697                             proto_perl->IMem,
10698                             proto_perl->IMemShared,
10699                             proto_perl->IMemParse,
10700                             proto_perl->IEnv,
10701                             proto_perl->IStdIO,
10702                             proto_perl->ILIO,
10703                             proto_perl->IDir,
10704                             proto_perl->ISock,
10705                             proto_perl->IProc);
10706 }
10707
10708 PerlInterpreter *
10709 perl_clone_using(PerlInterpreter *proto_perl, UV flags,
10710                  struct IPerlMem* ipM, struct IPerlMem* ipMS,
10711                  struct IPerlMem* ipMP, struct IPerlEnv* ipE,
10712                  struct IPerlStdIO* ipStd, struct IPerlLIO* ipLIO,
10713                  struct IPerlDir* ipD, struct IPerlSock* ipS,
10714                  struct IPerlProc* ipP)
10715 {
10716     /* XXX many of the string copies here can be optimized if they're
10717      * constants; they need to be allocated as common memory and just
10718      * their pointers copied. */
10719
10720     IV i;
10721     CLONE_PARAMS clone_params;
10722     CLONE_PARAMS* const param = &clone_params;
10723
10724     PerlInterpreter * const my_perl = (PerlInterpreter*)(*ipM->pMalloc)(ipM, sizeof(PerlInterpreter));
10725     /* for each stash, determine whether its objects should be cloned */
10726     S_visit(proto_perl, do_mark_cloneable_stash, SVt_PVHV, SVTYPEMASK);
10727     PERL_SET_THX(my_perl);
10728
10729 #  ifdef DEBUGGING
10730     PoisonNew(my_perl, 1, PerlInterpreter);
10731     PL_op = NULL;
10732     PL_curcop = NULL;
10733     PL_markstack = 0;
10734     PL_scopestack = 0;
10735     PL_savestack = 0;
10736     PL_savestack_ix = 0;
10737     PL_savestack_max = -1;
10738     PL_sig_pending = 0;
10739     Zero(&PL_debug_pad, 1, struct perl_debug_pad);
10740 #  else /* !DEBUGGING */
10741     Zero(my_perl, 1, PerlInterpreter);
10742 #  endif        /* DEBUGGING */
10743
10744     /* host pointers */
10745     PL_Mem              = ipM;
10746     PL_MemShared        = ipMS;
10747     PL_MemParse         = ipMP;
10748     PL_Env              = ipE;
10749     PL_StdIO            = ipStd;
10750     PL_LIO              = ipLIO;
10751     PL_Dir              = ipD;
10752     PL_Sock             = ipS;
10753     PL_Proc             = ipP;
10754 #else           /* !PERL_IMPLICIT_SYS */
10755     IV i;
10756     CLONE_PARAMS clone_params;
10757     CLONE_PARAMS* param = &clone_params;
10758     PerlInterpreter * const my_perl = (PerlInterpreter*)PerlMem_malloc(sizeof(PerlInterpreter));
10759     /* for each stash, determine whether its objects should be cloned */
10760     S_visit(proto_perl, do_mark_cloneable_stash, SVt_PVHV, SVTYPEMASK);
10761     PERL_SET_THX(my_perl);
10762
10763 #    ifdef DEBUGGING
10764     PoisonNew(my_perl, 1, PerlInterpreter);
10765     PL_op = NULL;
10766     PL_curcop = NULL;
10767     PL_markstack = 0;
10768     PL_scopestack = 0;
10769     PL_savestack = 0;
10770     PL_savestack_ix = 0;
10771     PL_savestack_max = -1;
10772     PL_sig_pending = 0;
10773     Zero(&PL_debug_pad, 1, struct perl_debug_pad);
10774 #    else       /* !DEBUGGING */
10775     Zero(my_perl, 1, PerlInterpreter);
10776 #    endif      /* DEBUGGING */
10777 #endif          /* PERL_IMPLICIT_SYS */
10778     param->flags = flags;
10779     param->proto_perl = proto_perl;
10780
10781     INIT_TRACK_MEMPOOL(my_perl->Imemory_debug_header, my_perl);
10782
10783     PL_body_arenas = NULL;
10784     Zero(&PL_body_roots, 1, PL_body_roots);
10785     
10786     PL_nice_chunk       = NULL;
10787     PL_nice_chunk_size  = 0;
10788     PL_sv_count         = 0;
10789     PL_sv_objcount      = 0;
10790     PL_sv_root          = NULL;
10791     PL_sv_arenaroot     = NULL;
10792
10793     PL_debug            = proto_perl->Idebug;
10794
10795     PL_hash_seed        = proto_perl->Ihash_seed;
10796     PL_rehash_seed      = proto_perl->Irehash_seed;
10797
10798 #ifdef USE_REENTRANT_API
10799     /* XXX: things like -Dm will segfault here in perlio, but doing
10800      *  PERL_SET_CONTEXT(proto_perl);
10801      * breaks too many other things
10802      */
10803     Perl_reentrant_init(aTHX);
10804 #endif
10805
10806     /* create SV map for pointer relocation */
10807     PL_ptr_table = ptr_table_new();
10808
10809     /* initialize these special pointers as early as possible */
10810     SvANY(&PL_sv_undef)         = NULL;
10811     SvREFCNT(&PL_sv_undef)      = (~(U32)0)/2;
10812     SvFLAGS(&PL_sv_undef)       = SVf_READONLY|SVt_NULL;
10813     ptr_table_store(PL_ptr_table, &proto_perl->Isv_undef, &PL_sv_undef);
10814
10815     SvANY(&PL_sv_no)            = new_XPVNV();
10816     SvREFCNT(&PL_sv_no)         = (~(U32)0)/2;
10817     SvFLAGS(&PL_sv_no)          = SVp_IOK|SVf_IOK|SVp_NOK|SVf_NOK
10818                                   |SVp_POK|SVf_POK|SVf_READONLY|SVt_PVNV;
10819     SvPV_set(&PL_sv_no, SAVEPVN(PL_No, 0));
10820     SvCUR_set(&PL_sv_no, 0);
10821     SvLEN_set(&PL_sv_no, 1);
10822     SvIV_set(&PL_sv_no, 0);
10823     SvNV_set(&PL_sv_no, 0);
10824     ptr_table_store(PL_ptr_table, &proto_perl->Isv_no, &PL_sv_no);
10825
10826     SvANY(&PL_sv_yes)           = new_XPVNV();
10827     SvREFCNT(&PL_sv_yes)        = (~(U32)0)/2;
10828     SvFLAGS(&PL_sv_yes)         = SVp_IOK|SVf_IOK|SVp_NOK|SVf_NOK
10829                                   |SVp_POK|SVf_POK|SVf_READONLY|SVt_PVNV;
10830     SvPV_set(&PL_sv_yes, SAVEPVN(PL_Yes, 1));
10831     SvCUR_set(&PL_sv_yes, 1);
10832     SvLEN_set(&PL_sv_yes, 2);
10833     SvIV_set(&PL_sv_yes, 1);
10834     SvNV_set(&PL_sv_yes, 1);
10835     ptr_table_store(PL_ptr_table, &proto_perl->Isv_yes, &PL_sv_yes);
10836
10837     /* create (a non-shared!) shared string table */
10838     PL_strtab           = newHV();
10839     HvSHAREKEYS_off(PL_strtab);
10840     hv_ksplit(PL_strtab, HvTOTALKEYS(proto_perl->Istrtab));
10841     ptr_table_store(PL_ptr_table, proto_perl->Istrtab, PL_strtab);
10842
10843     PL_compiling = proto_perl->Icompiling;
10844
10845     /* These two PVs will be free'd special way so must set them same way op.c does */
10846     PL_compiling.cop_stashpv = savesharedpv(PL_compiling.cop_stashpv);
10847     ptr_table_store(PL_ptr_table, proto_perl->Icompiling.cop_stashpv, PL_compiling.cop_stashpv);
10848
10849     PL_compiling.cop_file    = savesharedpv(PL_compiling.cop_file);
10850     ptr_table_store(PL_ptr_table, proto_perl->Icompiling.cop_file, PL_compiling.cop_file);
10851
10852     ptr_table_store(PL_ptr_table, &proto_perl->Icompiling, &PL_compiling);
10853     if (!specialWARN(PL_compiling.cop_warnings))
10854         PL_compiling.cop_warnings = sv_dup_inc(PL_compiling.cop_warnings, param);
10855     if (!specialCopIO(PL_compiling.cop_io))
10856         PL_compiling.cop_io = sv_dup_inc(PL_compiling.cop_io, param);
10857     PL_curcop           = (COP*)any_dup(proto_perl->Tcurcop, proto_perl);
10858
10859     /* pseudo environmental stuff */
10860     PL_origargc         = proto_perl->Iorigargc;
10861     PL_origargv         = proto_perl->Iorigargv;
10862
10863     param->stashes      = newAV();  /* Setup array of objects to call clone on */
10864
10865     /* Set tainting stuff before PerlIO_debug can possibly get called */
10866     PL_tainting         = proto_perl->Itainting;
10867     PL_taint_warn       = proto_perl->Itaint_warn;
10868
10869 #ifdef PERLIO_LAYERS
10870     /* Clone PerlIO tables as soon as we can handle general xx_dup() */
10871     PerlIO_clone(aTHX_ proto_perl, param);
10872 #endif
10873
10874     PL_envgv            = gv_dup(proto_perl->Ienvgv, param);
10875     PL_incgv            = gv_dup(proto_perl->Iincgv, param);
10876     PL_hintgv           = gv_dup(proto_perl->Ihintgv, param);
10877     PL_origfilename     = SAVEPV(proto_perl->Iorigfilename);
10878     PL_diehook          = sv_dup_inc(proto_perl->Idiehook, param);
10879     PL_warnhook         = sv_dup_inc(proto_perl->Iwarnhook, param);
10880
10881     /* switches */
10882     PL_minus_c          = proto_perl->Iminus_c;
10883     PL_patchlevel       = sv_dup_inc(proto_perl->Ipatchlevel, param);
10884     PL_localpatches     = proto_perl->Ilocalpatches;
10885     PL_splitstr         = proto_perl->Isplitstr;
10886     PL_preprocess       = proto_perl->Ipreprocess;
10887     PL_minus_n          = proto_perl->Iminus_n;
10888     PL_minus_p          = proto_perl->Iminus_p;
10889     PL_minus_l          = proto_perl->Iminus_l;
10890     PL_minus_a          = proto_perl->Iminus_a;
10891     PL_minus_E          = proto_perl->Iminus_E;
10892     PL_minus_F          = proto_perl->Iminus_F;
10893     PL_doswitches       = proto_perl->Idoswitches;
10894     PL_dowarn           = proto_perl->Idowarn;
10895     PL_doextract        = proto_perl->Idoextract;
10896     PL_sawampersand     = proto_perl->Isawampersand;
10897     PL_unsafe           = proto_perl->Iunsafe;
10898     PL_inplace          = SAVEPV(proto_perl->Iinplace);
10899     PL_e_script         = sv_dup_inc(proto_perl->Ie_script, param);
10900     PL_perldb           = proto_perl->Iperldb;
10901     PL_perl_destruct_level = proto_perl->Iperl_destruct_level;
10902     PL_exit_flags       = proto_perl->Iexit_flags;
10903
10904     /* magical thingies */
10905     /* XXX time(&PL_basetime) when asked for? */
10906     PL_basetime         = proto_perl->Ibasetime;
10907     PL_formfeed         = sv_dup(proto_perl->Iformfeed, param);
10908
10909     PL_maxsysfd         = proto_perl->Imaxsysfd;
10910     PL_statusvalue      = proto_perl->Istatusvalue;
10911 #ifdef VMS
10912     PL_statusvalue_vms  = proto_perl->Istatusvalue_vms;
10913 #else
10914     PL_statusvalue_posix = proto_perl->Istatusvalue_posix;
10915 #endif
10916     PL_encoding         = sv_dup(proto_perl->Iencoding, param);
10917
10918     sv_setpvn(PERL_DEBUG_PAD(0), "", 0);        /* For regex debugging. */
10919     sv_setpvn(PERL_DEBUG_PAD(1), "", 0);        /* ext/re needs these */
10920     sv_setpvn(PERL_DEBUG_PAD(2), "", 0);        /* even without DEBUGGING. */
10921
10922     /* Clone the regex array */
10923     PL_regex_padav = newAV();
10924     {
10925         const I32 len = av_len((AV*)proto_perl->Iregex_padav);
10926         SV* const * const regexen = AvARRAY((AV*)proto_perl->Iregex_padav);
10927         IV i;
10928         av_push(PL_regex_padav, sv_dup_inc_NN(regexen[0],param));
10929         for(i = 1; i <= len; i++) {
10930             const SV * const regex = regexen[i];
10931             SV * const sv =
10932                 SvREPADTMP(regex)
10933                     ? sv_dup_inc(regex, param)
10934                     : SvREFCNT_inc(
10935                         newSViv(PTR2IV(re_dup(
10936                                 INT2PTR(REGEXP *, SvIVX(regex)), param))))
10937                 ;
10938             av_push(PL_regex_padav, sv);
10939         }
10940     }
10941     PL_regex_pad = AvARRAY(PL_regex_padav);
10942
10943     /* shortcuts to various I/O objects */
10944     PL_stdingv          = gv_dup(proto_perl->Istdingv, param);
10945     PL_stderrgv         = gv_dup(proto_perl->Istderrgv, param);
10946     PL_defgv            = gv_dup(proto_perl->Idefgv, param);
10947     PL_argvgv           = gv_dup(proto_perl->Iargvgv, param);
10948     PL_argvoutgv        = gv_dup(proto_perl->Iargvoutgv, param);
10949     PL_argvout_stack    = av_dup_inc(proto_perl->Iargvout_stack, param);
10950
10951     /* shortcuts to regexp stuff */
10952     PL_replgv           = gv_dup(proto_perl->Ireplgv, param);
10953
10954     /* shortcuts to misc objects */
10955     PL_errgv            = gv_dup(proto_perl->Ierrgv, param);
10956
10957     /* shortcuts to debugging objects */
10958     PL_DBgv             = gv_dup(proto_perl->IDBgv, param);
10959     PL_DBline           = gv_dup(proto_perl->IDBline, param);
10960     PL_DBsub            = gv_dup(proto_perl->IDBsub, param);
10961     PL_DBsingle         = sv_dup(proto_perl->IDBsingle, param);
10962     PL_DBtrace          = sv_dup(proto_perl->IDBtrace, param);
10963     PL_DBsignal         = sv_dup(proto_perl->IDBsignal, param);
10964     PL_DBassertion      = sv_dup(proto_perl->IDBassertion, param);
10965     PL_lineary          = av_dup(proto_perl->Ilineary, param);
10966     PL_dbargs           = av_dup(proto_perl->Idbargs, param);
10967
10968     /* symbol tables */
10969     PL_defstash         = hv_dup_inc(proto_perl->Tdefstash, param);
10970     PL_curstash         = hv_dup(proto_perl->Tcurstash, param);
10971     PL_debstash         = hv_dup(proto_perl->Idebstash, param);
10972     PL_globalstash      = hv_dup(proto_perl->Iglobalstash, param);
10973     PL_curstname        = sv_dup_inc(proto_perl->Icurstname, param);
10974
10975     PL_beginav          = av_dup_inc(proto_perl->Ibeginav, param);
10976     PL_beginav_save     = av_dup_inc(proto_perl->Ibeginav_save, param);
10977     PL_checkav_save     = av_dup_inc(proto_perl->Icheckav_save, param);
10978     PL_endav            = av_dup_inc(proto_perl->Iendav, param);
10979     PL_checkav          = av_dup_inc(proto_perl->Icheckav, param);
10980     PL_initav           = av_dup_inc(proto_perl->Iinitav, param);
10981
10982     PL_sub_generation   = proto_perl->Isub_generation;
10983
10984     /* funky return mechanisms */
10985     PL_forkprocess      = proto_perl->Iforkprocess;
10986
10987     /* subprocess state */
10988     PL_fdpid            = av_dup_inc(proto_perl->Ifdpid, param);
10989
10990     /* internal state */
10991     PL_maxo             = proto_perl->Imaxo;
10992     if (proto_perl->Iop_mask)
10993         PL_op_mask      = SAVEPVN(proto_perl->Iop_mask, PL_maxo);
10994     else
10995         PL_op_mask      = NULL;
10996     /* PL_asserting        = proto_perl->Iasserting; */
10997
10998     /* current interpreter roots */
10999     PL_main_cv          = cv_dup_inc(proto_perl->Imain_cv, param);
11000     PL_main_root        = OpREFCNT_inc(proto_perl->Imain_root);
11001     PL_main_start       = proto_perl->Imain_start;
11002     PL_eval_root        = proto_perl->Ieval_root;
11003     PL_eval_start       = proto_perl->Ieval_start;
11004
11005     /* runtime control stuff */
11006     PL_curcopdb         = (COP*)any_dup(proto_perl->Icurcopdb, proto_perl);
11007     PL_copline          = proto_perl->Icopline;
11008
11009     PL_filemode         = proto_perl->Ifilemode;
11010     PL_lastfd           = proto_perl->Ilastfd;
11011     PL_oldname          = proto_perl->Ioldname;         /* XXX not quite right */
11012     PL_Argv             = NULL;
11013     PL_Cmd              = NULL;
11014     PL_gensym           = proto_perl->Igensym;
11015     PL_preambled        = proto_perl->Ipreambled;
11016     PL_preambleav       = av_dup_inc(proto_perl->Ipreambleav, param);
11017     PL_laststatval      = proto_perl->Ilaststatval;
11018     PL_laststype        = proto_perl->Ilaststype;
11019     PL_mess_sv          = NULL;
11020
11021     PL_ors_sv           = sv_dup_inc(proto_perl->Iors_sv, param);
11022
11023     /* interpreter atexit processing */
11024     PL_exitlistlen      = proto_perl->Iexitlistlen;
11025     if (PL_exitlistlen) {
11026         Newx(PL_exitlist, PL_exitlistlen, PerlExitListEntry);
11027         Copy(proto_perl->Iexitlist, PL_exitlist, PL_exitlistlen, PerlExitListEntry);
11028     }
11029     else
11030         PL_exitlist     = (PerlExitListEntry*)NULL;
11031
11032     PL_my_cxt_size = proto_perl->Imy_cxt_size;
11033     if (PL_my_cxt_size) {
11034         Newx(PL_my_cxt_list, PL_my_cxt_size, void *);
11035         Copy(proto_perl->Imy_cxt_list, PL_my_cxt_list, PL_my_cxt_size, void *);
11036     }
11037     else
11038         PL_my_cxt_list  = (void**)NULL;
11039     PL_modglobal        = hv_dup_inc(proto_perl->Imodglobal, param);
11040     PL_custom_op_names  = hv_dup_inc(proto_perl->Icustom_op_names,param);
11041     PL_custom_op_descs  = hv_dup_inc(proto_perl->Icustom_op_descs,param);
11042
11043     PL_profiledata      = NULL;
11044     PL_rsfp             = fp_dup(proto_perl->Irsfp, '<', param);
11045     /* PL_rsfp_filters entries have fake IoDIRP() */
11046     PL_rsfp_filters     = av_dup_inc(proto_perl->Irsfp_filters, param);
11047
11048     PL_compcv                   = cv_dup(proto_perl->Icompcv, param);
11049
11050     PAD_CLONE_VARS(proto_perl, param);
11051
11052 #ifdef HAVE_INTERP_INTERN
11053     sys_intern_dup(&proto_perl->Isys_intern, &PL_sys_intern);
11054 #endif
11055
11056     /* more statics moved here */
11057     PL_generation       = proto_perl->Igeneration;
11058     PL_DBcv             = cv_dup(proto_perl->IDBcv, param);
11059
11060     PL_in_clean_objs    = proto_perl->Iin_clean_objs;
11061     PL_in_clean_all     = proto_perl->Iin_clean_all;
11062
11063     PL_uid              = proto_perl->Iuid;
11064     PL_euid             = proto_perl->Ieuid;
11065     PL_gid              = proto_perl->Igid;
11066     PL_egid             = proto_perl->Iegid;
11067     PL_nomemok          = proto_perl->Inomemok;
11068     PL_an               = proto_perl->Ian;
11069     PL_evalseq          = proto_perl->Ievalseq;
11070     PL_origenviron      = proto_perl->Iorigenviron;     /* XXX not quite right */
11071     PL_origalen         = proto_perl->Iorigalen;
11072 #ifdef PERL_USES_PL_PIDSTATUS
11073     PL_pidstatus        = newHV();                      /* XXX flag for cloning? */
11074 #endif
11075     PL_osname           = SAVEPV(proto_perl->Iosname);
11076     PL_sighandlerp      = proto_perl->Isighandlerp;
11077
11078     PL_runops           = proto_perl->Irunops;
11079
11080     Copy(proto_perl->Itokenbuf, PL_tokenbuf, 256, char);
11081
11082 #ifdef CSH
11083     PL_cshlen           = proto_perl->Icshlen;
11084     PL_cshname          = proto_perl->Icshname; /* XXX never deallocated */
11085 #endif
11086
11087     PL_lex_state        = proto_perl->Ilex_state;
11088     PL_lex_defer        = proto_perl->Ilex_defer;
11089     PL_lex_expect       = proto_perl->Ilex_expect;
11090     PL_lex_formbrack    = proto_perl->Ilex_formbrack;
11091     PL_lex_dojoin       = proto_perl->Ilex_dojoin;
11092     PL_lex_starts       = proto_perl->Ilex_starts;
11093     PL_lex_stuff        = sv_dup_inc(proto_perl->Ilex_stuff, param);
11094     PL_lex_repl         = sv_dup_inc(proto_perl->Ilex_repl, param);
11095     PL_lex_op           = proto_perl->Ilex_op;
11096     PL_lex_inpat        = proto_perl->Ilex_inpat;
11097     PL_lex_inwhat       = proto_perl->Ilex_inwhat;
11098     PL_lex_brackets     = proto_perl->Ilex_brackets;
11099     i = (PL_lex_brackets < 120 ? 120 : PL_lex_brackets);
11100     PL_lex_brackstack   = SAVEPVN(proto_perl->Ilex_brackstack,i);
11101     PL_lex_casemods     = proto_perl->Ilex_casemods;
11102     i = (PL_lex_casemods < 12 ? 12 : PL_lex_casemods);
11103     PL_lex_casestack    = SAVEPVN(proto_perl->Ilex_casestack,i);
11104
11105 #ifdef PERL_MAD
11106     Copy(proto_perl->Inexttoke, PL_nexttoke, 5, NEXTTOKE);
11107     PL_lasttoke         = proto_perl->Ilasttoke;
11108     PL_realtokenstart   = proto_perl->Irealtokenstart;
11109     PL_faketokens       = proto_perl->Ifaketokens;
11110     PL_thismad          = proto_perl->Ithismad;
11111     PL_thistoken        = proto_perl->Ithistoken;
11112     PL_thisopen         = proto_perl->Ithisopen;
11113     PL_thisstuff        = proto_perl->Ithisstuff;
11114     PL_thisclose        = proto_perl->Ithisclose;
11115     PL_thiswhite        = proto_perl->Ithiswhite;
11116     PL_nextwhite        = proto_perl->Inextwhite;
11117     PL_skipwhite        = proto_perl->Iskipwhite;
11118     PL_endwhite         = proto_perl->Iendwhite;
11119     PL_curforce         = proto_perl->Icurforce;
11120 #else
11121     Copy(proto_perl->Inextval, PL_nextval, 5, YYSTYPE);
11122     Copy(proto_perl->Inexttype, PL_nexttype, 5, I32);
11123     PL_nexttoke         = proto_perl->Inexttoke;
11124 #endif
11125
11126     /* XXX This is probably masking the deeper issue of why
11127      * SvANY(proto_perl->Ilinestr) can be NULL at this point. For test case:
11128      * http://archive.develooper.com/perl5-porters%40perl.org/msg83298.html
11129      * (A little debugging with a watchpoint on it may help.)
11130      */
11131     if (SvANY(proto_perl->Ilinestr)) {
11132         PL_linestr              = sv_dup_inc(proto_perl->Ilinestr, param);
11133         i = proto_perl->Ibufptr - SvPVX_const(proto_perl->Ilinestr);
11134         PL_bufptr               = SvPVX(PL_linestr) + (i < 0 ? 0 : i);
11135         i = proto_perl->Ioldbufptr - SvPVX_const(proto_perl->Ilinestr);
11136         PL_oldbufptr    = SvPVX(PL_linestr) + (i < 0 ? 0 : i);
11137         i = proto_perl->Ioldoldbufptr - SvPVX_const(proto_perl->Ilinestr);
11138         PL_oldoldbufptr = SvPVX(PL_linestr) + (i < 0 ? 0 : i);
11139         i = proto_perl->Ilinestart - SvPVX_const(proto_perl->Ilinestr);
11140         PL_linestart    = SvPVX(PL_linestr) + (i < 0 ? 0 : i);
11141     }
11142     else {
11143         PL_linestr = newSV(79);
11144         sv_upgrade(PL_linestr,SVt_PVIV);
11145         sv_setpvn(PL_linestr,"",0);
11146         PL_bufptr = PL_oldbufptr = PL_oldoldbufptr = PL_linestart = SvPVX(PL_linestr);
11147     }
11148     PL_bufend           = SvPVX(PL_linestr) + SvCUR(PL_linestr);
11149     PL_pending_ident    = proto_perl->Ipending_ident;
11150     PL_sublex_info      = proto_perl->Isublex_info;     /* XXX not quite right */
11151
11152     PL_expect           = proto_perl->Iexpect;
11153
11154     PL_multi_start      = proto_perl->Imulti_start;
11155     PL_multi_end        = proto_perl->Imulti_end;
11156     PL_multi_open       = proto_perl->Imulti_open;
11157     PL_multi_close      = proto_perl->Imulti_close;
11158
11159     PL_error_count      = proto_perl->Ierror_count;
11160     PL_subline          = proto_perl->Isubline;
11161     PL_subname          = sv_dup_inc(proto_perl->Isubname, param);
11162
11163     /* XXX See comment on SvANY(proto_perl->Ilinestr) above */
11164     if (SvANY(proto_perl->Ilinestr)) {
11165         i = proto_perl->Ilast_uni - SvPVX_const(proto_perl->Ilinestr);
11166         PL_last_uni             = SvPVX(PL_linestr) + (i < 0 ? 0 : i);
11167         i = proto_perl->Ilast_lop - SvPVX_const(proto_perl->Ilinestr);
11168         PL_last_lop             = SvPVX(PL_linestr) + (i < 0 ? 0 : i);
11169         PL_last_lop_op  = proto_perl->Ilast_lop_op;
11170     }
11171     else {
11172         PL_last_uni     = SvPVX(PL_linestr);
11173         PL_last_lop     = SvPVX(PL_linestr);
11174         PL_last_lop_op  = 0;
11175     }
11176     PL_in_my            = proto_perl->Iin_my;
11177     PL_in_my_stash      = hv_dup(proto_perl->Iin_my_stash, param);
11178 #ifdef FCRYPT
11179     PL_cryptseen        = proto_perl->Icryptseen;
11180 #endif
11181
11182     PL_hints            = proto_perl->Ihints;
11183
11184     PL_amagic_generation        = proto_perl->Iamagic_generation;
11185
11186 #ifdef USE_LOCALE_COLLATE
11187     PL_collation_ix     = proto_perl->Icollation_ix;
11188     PL_collation_name   = SAVEPV(proto_perl->Icollation_name);
11189     PL_collation_standard       = proto_perl->Icollation_standard;
11190     PL_collxfrm_base    = proto_perl->Icollxfrm_base;
11191     PL_collxfrm_mult    = proto_perl->Icollxfrm_mult;
11192 #endif /* USE_LOCALE_COLLATE */
11193
11194 #ifdef USE_LOCALE_NUMERIC
11195     PL_numeric_name     = SAVEPV(proto_perl->Inumeric_name);
11196     PL_numeric_standard = proto_perl->Inumeric_standard;
11197     PL_numeric_local    = proto_perl->Inumeric_local;
11198     PL_numeric_radix_sv = sv_dup_inc(proto_perl->Inumeric_radix_sv, param);
11199 #endif /* !USE_LOCALE_NUMERIC */
11200
11201     /* utf8 character classes */
11202     PL_utf8_alnum       = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_alnum, param);
11203     PL_utf8_alnumc      = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_alnumc, param);
11204     PL_utf8_ascii       = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_ascii, param);
11205     PL_utf8_alpha       = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_alpha, param);
11206     PL_utf8_space       = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_space, param);
11207     PL_utf8_cntrl       = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_cntrl, param);
11208     PL_utf8_graph       = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_graph, param);
11209     PL_utf8_digit       = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_digit, param);
11210     PL_utf8_upper       = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_upper, param);
11211     PL_utf8_lower       = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_lower, param);
11212     PL_utf8_print       = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_print, param);
11213     PL_utf8_punct       = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_punct, param);
11214     PL_utf8_xdigit      = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_xdigit, param);
11215     PL_utf8_mark        = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_mark, param);
11216     PL_utf8_toupper     = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_toupper, param);
11217     PL_utf8_totitle     = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_totitle, param);
11218     PL_utf8_tolower     = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_tolower, param);
11219     PL_utf8_tofold      = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_tofold, param);
11220     PL_utf8_idstart     = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_idstart, param);
11221     PL_utf8_idcont      = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_idcont, param);
11222
11223     /* Did the locale setup indicate UTF-8? */
11224     PL_utf8locale       = proto_perl->Iutf8locale;
11225     /* Unicode features (see perlrun/-C) */
11226     PL_unicode          = proto_perl->Iunicode;
11227
11228     /* Pre-5.8 signals control */
11229     PL_signals          = proto_perl->Isignals;
11230
11231     /* times() ticks per second */
11232     PL_clocktick        = proto_perl->Iclocktick;
11233
11234     /* Recursion stopper for PerlIO_find_layer */
11235     PL_in_load_module   = proto_perl->Iin_load_module;
11236
11237     /* sort() routine */
11238     PL_sort_RealCmp     = proto_perl->Isort_RealCmp;
11239
11240     /* Not really needed/useful since the reenrant_retint is "volatile",
11241      * but do it for consistency's sake. */
11242     PL_reentrant_retint = proto_perl->Ireentrant_retint;
11243
11244     /* Hooks to shared SVs and locks. */
11245     PL_sharehook        = proto_perl->Isharehook;
11246     PL_lockhook         = proto_perl->Ilockhook;
11247     PL_unlockhook       = proto_perl->Iunlockhook;
11248     PL_threadhook       = proto_perl->Ithreadhook;
11249
11250     PL_runops_std       = proto_perl->Irunops_std;
11251     PL_runops_dbg       = proto_perl->Irunops_dbg;
11252
11253 #ifdef THREADS_HAVE_PIDS
11254     PL_ppid             = proto_perl->Ippid;
11255 #endif
11256
11257     /* swatch cache */
11258     PL_last_swash_hv    = NULL; /* reinits on demand */
11259     PL_last_swash_klen  = 0;
11260     PL_last_swash_key[0]= '\0';
11261     PL_last_swash_tmps  = (U8*)NULL;
11262     PL_last_swash_slen  = 0;
11263
11264     PL_glob_index       = proto_perl->Iglob_index;
11265     PL_srand_called     = proto_perl->Isrand_called;
11266     PL_uudmap['M']      = 0;            /* reinits on demand */
11267     PL_bitcount         = NULL; /* reinits on demand */
11268
11269     if (proto_perl->Ipsig_pend) {
11270         Newxz(PL_psig_pend, SIG_SIZE, int);
11271     }
11272     else {
11273         PL_psig_pend    = (int*)NULL;
11274     }
11275
11276     if (proto_perl->Ipsig_ptr) {
11277         Newxz(PL_psig_ptr,  SIG_SIZE, SV*);
11278         Newxz(PL_psig_name, SIG_SIZE, SV*);
11279         for (i = 1; i < SIG_SIZE; i++) {
11280             PL_psig_ptr[i]  = sv_dup_inc(proto_perl->Ipsig_ptr[i], param);
11281             PL_psig_name[i] = sv_dup_inc(proto_perl->Ipsig_name[i], param);
11282         }
11283     }
11284     else {
11285         PL_psig_ptr     = (SV**)NULL;
11286         PL_psig_name    = (SV**)NULL;
11287     }
11288
11289     /* thrdvar.h stuff */
11290
11291     if (flags & CLONEf_COPY_STACKS) {
11292         /* next allocation will be PL_tmps_stack[PL_tmps_ix+1] */
11293         PL_tmps_ix              = proto_perl->Ttmps_ix;
11294         PL_tmps_max             = proto_perl->Ttmps_max;
11295         PL_tmps_floor           = proto_perl->Ttmps_floor;
11296         Newxz(PL_tmps_stack, PL_tmps_max, SV*);
11297         i = 0;
11298         while (i <= PL_tmps_ix) {
11299             PL_tmps_stack[i]    = sv_dup_inc(proto_perl->Ttmps_stack[i], param);
11300             ++i;
11301         }
11302
11303         /* next PUSHMARK() sets *(PL_markstack_ptr+1) */
11304         i = proto_perl->Tmarkstack_max - proto_perl->Tmarkstack;
11305         Newxz(PL_markstack, i, I32);
11306         PL_markstack_max        = PL_markstack + (proto_perl->Tmarkstack_max
11307                                                   - proto_perl->Tmarkstack);
11308         PL_markstack_ptr        = PL_markstack + (proto_perl->Tmarkstack_ptr
11309                                                   - proto_perl->Tmarkstack);
11310         Copy(proto_perl->Tmarkstack, PL_markstack,
11311              PL_markstack_ptr - PL_markstack + 1, I32);
11312
11313         /* next push_scope()/ENTER sets PL_scopestack[PL_scopestack_ix]
11314          * NOTE: unlike the others! */
11315         PL_scopestack_ix        = proto_perl->Tscopestack_ix;
11316         PL_scopestack_max       = proto_perl->Tscopestack_max;
11317         Newxz(PL_scopestack, PL_scopestack_max, I32);
11318         Copy(proto_perl->Tscopestack, PL_scopestack, PL_scopestack_ix, I32);
11319
11320         /* NOTE: si_dup() looks at PL_markstack */
11321         PL_curstackinfo         = si_dup(proto_perl->Tcurstackinfo, param);
11322
11323         /* PL_curstack          = PL_curstackinfo->si_stack; */
11324         PL_curstack             = av_dup(proto_perl->Tcurstack, param);
11325         PL_mainstack            = av_dup(proto_perl->Tmainstack, param);
11326
11327         /* next PUSHs() etc. set *(PL_stack_sp+1) */
11328         PL_stack_base           = AvARRAY(PL_curstack);
11329         PL_stack_sp             = PL_stack_base + (proto_perl->Tstack_sp
11330                                                    - proto_perl->Tstack_base);
11331         PL_stack_max            = PL_stack_base + AvMAX(PL_curstack);
11332
11333         /* next SSPUSHFOO() sets PL_savestack[PL_savestack_ix]
11334          * NOTE: unlike the others! */
11335         PL_savestack_ix         = proto_perl->Tsavestack_ix;
11336         PL_savestack_max        = proto_perl->Tsavestack_max;
11337         /*Newxz(PL_savestack, PL_savestack_max, ANY);*/
11338         PL_savestack            = ss_dup(proto_perl, param);
11339     }
11340     else {
11341         init_stacks();
11342         ENTER;                  /* perl_destruct() wants to LEAVE; */
11343
11344         /* although we're not duplicating the tmps stack, we should still
11345          * add entries for any SVs on the tmps stack that got cloned by a
11346          * non-refcount means (eg a temp in @_); otherwise they will be
11347          * orphaned
11348          */
11349         for (i = 0; i<= proto_perl->Ttmps_ix; i++) {
11350             SV * const nsv = (SV*)ptr_table_fetch(PL_ptr_table,
11351                     proto_perl->Ttmps_stack[i]);
11352             if (nsv && !SvREFCNT(nsv)) {
11353                 EXTEND_MORTAL(1);
11354                 PL_tmps_stack[++PL_tmps_ix] = SvREFCNT_inc_simple(nsv);
11355             }
11356         }
11357     }
11358
11359     PL_start_env        = proto_perl->Tstart_env;       /* XXXXXX */
11360     PL_top_env          = &PL_start_env;
11361
11362     PL_op               = proto_perl->Top;
11363
11364     PL_Sv               = NULL;
11365     PL_Xpv              = (XPV*)NULL;
11366     PL_na               = proto_perl->Tna;
11367
11368     PL_statbuf          = proto_perl->Tstatbuf;
11369     PL_statcache        = proto_perl->Tstatcache;
11370     PL_statgv           = gv_dup(proto_perl->Tstatgv, param);
11371     PL_statname         = sv_dup_inc(proto_perl->Tstatname, param);
11372 #ifdef HAS_TIMES
11373     PL_timesbuf         = proto_perl->Ttimesbuf;
11374 #endif
11375
11376     PL_tainted          = proto_perl->Ttainted;
11377     PL_curpm            = proto_perl->Tcurpm;   /* XXX No PMOP ref count */
11378     PL_rs               = sv_dup_inc(proto_perl->Trs, param);
11379     PL_last_in_gv       = gv_dup(proto_perl->Tlast_in_gv, param);
11380     PL_ofs_sv           = sv_dup_inc(proto_perl->Tofs_sv, param);
11381     PL_defoutgv         = gv_dup_inc(proto_perl->Tdefoutgv, param);
11382     PL_chopset          = proto_perl->Tchopset; /* XXX never deallocated */
11383     PL_toptarget        = sv_dup_inc(proto_perl->Ttoptarget, param);
11384     PL_bodytarget       = sv_dup_inc(proto_perl->Tbodytarget, param);
11385     PL_formtarget       = sv_dup(proto_perl->Tformtarget, param);
11386
11387     PL_restartop        = proto_perl->Trestartop;
11388     PL_in_eval          = proto_perl->Tin_eval;
11389     PL_delaymagic       = proto_perl->Tdelaymagic;
11390     PL_dirty            = proto_perl->Tdirty;
11391     PL_localizing       = proto_perl->Tlocalizing;
11392
11393     PL_errors           = sv_dup_inc(proto_perl->Terrors, param);
11394     PL_hv_fetch_ent_mh  = NULL;
11395     PL_modcount         = proto_perl->Tmodcount;
11396     PL_lastgotoprobe    = NULL;
11397     PL_dumpindent       = proto_perl->Tdumpindent;
11398
11399     PL_sortcop          = (OP*)any_dup(proto_perl->Tsortcop, proto_perl);
11400     PL_sortstash        = hv_dup(proto_perl->Tsortstash, param);
11401     PL_firstgv          = gv_dup(proto_perl->Tfirstgv, param);
11402     PL_secondgv         = gv_dup(proto_perl->Tsecondgv, param);
11403     PL_efloatbuf        = NULL;         /* reinits on demand */
11404     PL_efloatsize       = 0;                    /* reinits on demand */
11405
11406     /* regex stuff */
11407
11408     PL_screamfirst      = NULL;
11409     PL_screamnext       = NULL;
11410     PL_maxscream        = -1;                   /* reinits on demand */
11411     PL_lastscream       = NULL;
11412
11413     PL_watchaddr        = NULL;
11414     PL_watchok          = NULL;
11415
11416     PL_regdummy         = proto_perl->Tregdummy;
11417     PL_regprecomp       = NULL;
11418     PL_regnpar          = 0;
11419     PL_regsize          = 0;
11420     PL_colorset         = 0;            /* reinits PL_colors[] */
11421     /*PL_colors[6]      = {0,0,0,0,0,0};*/
11422     PL_reginput         = NULL;
11423     PL_regbol           = NULL;
11424     PL_regeol           = NULL;
11425     PL_regstartp        = (I32*)NULL;
11426     PL_regendp          = (I32*)NULL;
11427     PL_reglastparen     = (U32*)NULL;
11428     PL_reglastcloseparen        = (U32*)NULL;
11429     PL_regtill          = NULL;
11430     PL_reg_start_tmp    = (char**)NULL;
11431     PL_reg_start_tmpl   = 0;
11432     PL_regdata          = (struct reg_data*)NULL;
11433     PL_bostr            = NULL;
11434     PL_reg_flags        = 0;
11435     PL_reg_eval_set     = 0;
11436     PL_regnarrate       = 0;
11437     PL_regprogram       = (regnode*)NULL;
11438     PL_regindent        = 0;
11439     PL_reg_call_cc      = (struct re_cc_state*)NULL;
11440     PL_reg_re           = (regexp*)NULL;
11441     PL_reg_ganch        = NULL;
11442     PL_reg_sv           = NULL;
11443     PL_reg_match_utf8   = FALSE;
11444     PL_reg_magic        = (MAGIC*)NULL;
11445     PL_reg_oldpos       = 0;
11446     PL_reg_oldcurpm     = (PMOP*)NULL;
11447     PL_reg_curpm        = (PMOP*)NULL;
11448     PL_reg_oldsaved     = NULL;
11449     PL_reg_oldsavedlen  = 0;
11450 #ifdef PERL_OLD_COPY_ON_WRITE
11451     PL_nrs              = NULL;
11452 #endif
11453     PL_reg_maxiter      = 0;
11454     PL_reg_leftiter     = 0;
11455     PL_reg_poscache     = NULL;
11456     PL_reg_poscache_size= 0;
11457
11458     /* RE engine - function pointers */
11459     PL_regcompp         = proto_perl->Tregcompp;
11460     PL_regexecp         = proto_perl->Tregexecp;
11461     PL_regint_start     = proto_perl->Tregint_start;
11462     PL_regint_string    = proto_perl->Tregint_string;
11463     PL_regfree          = proto_perl->Tregfree;
11464
11465     PL_reginterp_cnt    = 0;
11466     PL_reg_starttry     = 0;
11467
11468     /* Pluggable optimizer */
11469     PL_peepp            = proto_perl->Tpeepp;
11470
11471     PL_stashcache       = newHV();
11472
11473     if (!(flags & CLONEf_KEEP_PTR_TABLE)) {
11474         ptr_table_free(PL_ptr_table);
11475         PL_ptr_table = NULL;
11476     }
11477
11478     /* Call the ->CLONE method, if it exists, for each of the stashes
11479        identified by sv_dup() above.
11480     */
11481     while(av_len(param->stashes) != -1) {
11482         HV* const stash = (HV*) av_shift(param->stashes);
11483         GV* const cloner = gv_fetchmethod_autoload(stash, "CLONE", 0);
11484         if (cloner && GvCV(cloner)) {
11485             dSP;
11486             ENTER;
11487             SAVETMPS;
11488             PUSHMARK(SP);
11489             XPUSHs(sv_2mortal(newSVhek(HvNAME_HEK(stash))));
11490             PUTBACK;
11491             call_sv((SV*)GvCV(cloner), G_DISCARD);
11492             FREETMPS;
11493             LEAVE;
11494         }
11495     }
11496
11497     SvREFCNT_dec(param->stashes);
11498
11499     /* orphaned? eg threads->new inside BEGIN or use */
11500     if (PL_compcv && ! SvREFCNT(PL_compcv)) {
11501         SvREFCNT_inc_simple_void(PL_compcv);
11502         SAVEFREESV(PL_compcv);
11503     }
11504
11505     return my_perl;
11506 }
11507
11508 #endif /* USE_ITHREADS */
11509
11510 /*
11511 =head1 Unicode Support
11512
11513 =for apidoc sv_recode_to_utf8
11514
11515 The encoding is assumed to be an Encode object, on entry the PV
11516 of the sv is assumed to be octets in that encoding, and the sv
11517 will be converted into Unicode (and UTF-8).
11518
11519 If the sv already is UTF-8 (or if it is not POK), or if the encoding
11520 is not a reference, nothing is done to the sv.  If the encoding is not
11521 an C<Encode::XS> Encoding object, bad things will happen.
11522 (See F<lib/encoding.pm> and L<Encode>).
11523
11524 The PV of the sv is returned.
11525
11526 =cut */
11527
11528 char *
11529 Perl_sv_recode_to_utf8(pTHX_ SV *sv, SV *encoding)
11530 {
11531     dVAR;
11532     if (SvPOK(sv) && !SvUTF8(sv) && !IN_BYTES && SvROK(encoding)) {
11533         SV *uni;
11534         STRLEN len;
11535         const char *s;
11536         dSP;
11537         ENTER;
11538         SAVETMPS;
11539         save_re_context();
11540         PUSHMARK(sp);
11541         EXTEND(SP, 3);
11542         XPUSHs(encoding);
11543         XPUSHs(sv);
11544 /*
11545   NI-S 2002/07/09
11546   Passing sv_yes is wrong - it needs to be or'ed set of constants
11547   for Encode::XS, while UTf-8 decode (currently) assumes a true value means
11548   remove converted chars from source.
11549
11550   Both will default the value - let them.
11551
11552         XPUSHs(&PL_sv_yes);
11553 */
11554         PUTBACK;
11555         call_method("decode", G_SCALAR);
11556         SPAGAIN;
11557         uni = POPs;
11558         PUTBACK;
11559         s = SvPV_const(uni, len);
11560         if (s != SvPVX_const(sv)) {
11561             SvGROW(sv, len + 1);
11562             Move(s, SvPVX(sv), len + 1, char);
11563             SvCUR_set(sv, len);
11564         }
11565         FREETMPS;
11566         LEAVE;
11567         SvUTF8_on(sv);
11568         return SvPVX(sv);
11569     }
11570     return SvPOKp(sv) ? SvPVX(sv) : NULL;
11571 }
11572
11573 /*
11574 =for apidoc sv_cat_decode
11575
11576 The encoding is assumed to be an Encode object, the PV of the ssv is
11577 assumed to be octets in that encoding and decoding the input starts
11578 from the position which (PV + *offset) pointed to.  The dsv will be
11579 concatenated the decoded UTF-8 string from ssv.  Decoding will terminate
11580 when the string tstr appears in decoding output or the input ends on
11581 the PV of the ssv. The value which the offset points will be modified
11582 to the last input position on the ssv.
11583
11584 Returns TRUE if the terminator was found, else returns FALSE.
11585
11586 =cut */
11587
11588 bool
11589 Perl_sv_cat_decode(pTHX_ SV *dsv, SV *encoding,
11590                    SV *ssv, int *offset, char *tstr, int tlen)
11591 {
11592     dVAR;
11593     bool ret = FALSE;
11594     if (SvPOK(ssv) && SvPOK(dsv) && SvROK(encoding) && offset) {
11595         SV *offsv;
11596         dSP;
11597         ENTER;
11598         SAVETMPS;
11599         save_re_context();
11600         PUSHMARK(sp);
11601         EXTEND(SP, 6);
11602         XPUSHs(encoding);
11603         XPUSHs(dsv);
11604         XPUSHs(ssv);
11605         XPUSHs(offsv = sv_2mortal(newSViv(*offset)));
11606         XPUSHs(sv_2mortal(newSVpvn(tstr, tlen)));
11607         PUTBACK;
11608         call_method("cat_decode", G_SCALAR);
11609         SPAGAIN;
11610         ret = SvTRUE(TOPs);
11611         *offset = SvIV(offsv);
11612         PUTBACK;
11613         FREETMPS;
11614         LEAVE;
11615     }
11616     else
11617         Perl_croak(aTHX_ "Invalid argument to sv_cat_decode");
11618     return ret;
11619
11620 }
11621
11622 /* ---------------------------------------------------------------------
11623  *
11624  * support functions for report_uninit()
11625  */
11626
11627 /* the maxiumum size of array or hash where we will scan looking
11628  * for the undefined element that triggered the warning */
11629
11630 #define FUV_MAX_SEARCH_SIZE 1000
11631
11632 /* Look for an entry in the hash whose value has the same SV as val;
11633  * If so, return a mortal copy of the key. */
11634
11635 STATIC SV*
11636 S_find_hash_subscript(pTHX_ HV *hv, SV* val)
11637 {
11638     dVAR;
11639     register HE **array;
11640     I32 i;
11641
11642     if (!hv || SvMAGICAL(hv) || !HvARRAY(hv) ||
11643                         (HvTOTALKEYS(hv) > FUV_MAX_SEARCH_SIZE))
11644         return NULL;
11645
11646     array = HvARRAY(hv);
11647
11648     for (i=HvMAX(hv); i>0; i--) {
11649         register HE *entry;
11650         for (entry = array[i]; entry; entry = HeNEXT(entry)) {
11651             if (HeVAL(entry) != val)
11652                 continue;
11653             if (    HeVAL(entry) == &PL_sv_undef ||
11654                     HeVAL(entry) == &PL_sv_placeholder)
11655                 continue;
11656             if (!HeKEY(entry))
11657                 return NULL;
11658             if (HeKLEN(entry) == HEf_SVKEY)
11659                 return sv_mortalcopy(HeKEY_sv(entry));
11660             return sv_2mortal(newSVpvn(HeKEY(entry), HeKLEN(entry)));
11661         }
11662     }
11663     return NULL;
11664 }
11665
11666 /* Look for an entry in the array whose value has the same SV as val;
11667  * If so, return the index, otherwise return -1. */
11668
11669 STATIC I32
11670 S_find_array_subscript(pTHX_ AV *av, SV* val)
11671 {
11672     dVAR;
11673     SV** svp;
11674     I32 i;
11675     if (!av || SvMAGICAL(av) || !AvARRAY(av) ||
11676                         (AvFILLp(av) > FUV_MAX_SEARCH_SIZE))
11677         return -1;
11678
11679     svp = AvARRAY(av);
11680     for (i=AvFILLp(av); i>=0; i--) {
11681         if (svp[i] == val && svp[i] != &PL_sv_undef)
11682             return i;
11683     }
11684     return -1;
11685 }
11686
11687 /* S_varname(): return the name of a variable, optionally with a subscript.
11688  * If gv is non-zero, use the name of that global, along with gvtype (one
11689  * of "$", "@", "%"); otherwise use the name of the lexical at pad offset
11690  * targ.  Depending on the value of the subscript_type flag, return:
11691  */
11692
11693 #define FUV_SUBSCRIPT_NONE      1       /* "@foo"          */
11694 #define FUV_SUBSCRIPT_ARRAY     2       /* "$foo[aindex]"  */
11695 #define FUV_SUBSCRIPT_HASH      3       /* "$foo{keyname}" */
11696 #define FUV_SUBSCRIPT_WITHIN    4       /* "within @foo"   */
11697
11698 STATIC SV*
11699 S_varname(pTHX_ GV *gv, const char gvtype, PADOFFSET targ,
11700         SV* keyname, I32 aindex, int subscript_type)
11701 {
11702
11703     SV * const name = sv_newmortal();
11704     if (gv) {
11705         char buffer[2];
11706         buffer[0] = gvtype;
11707         buffer[1] = 0;
11708
11709         /* as gv_fullname4(), but add literal '^' for $^FOO names  */
11710
11711         gv_fullname4(name, gv, buffer, 0);
11712
11713         if ((unsigned int)SvPVX(name)[1] <= 26) {
11714             buffer[0] = '^';
11715             buffer[1] = SvPVX(name)[1] + 'A' - 1;
11716
11717             /* Swap the 1 unprintable control character for the 2 byte pretty
11718                version - ie substr($name, 1, 1) = $buffer; */
11719             sv_insert(name, 1, 1, buffer, 2);
11720         }
11721     }
11722     else {
11723         U32 unused;
11724         CV * const cv = find_runcv(&unused);
11725         SV *sv;
11726         AV *av;
11727
11728         if (!cv || !CvPADLIST(cv))
11729             return NULL;
11730         av = (AV*)(*av_fetch(CvPADLIST(cv), 0, FALSE));
11731         sv = *av_fetch(av, targ, FALSE);
11732         /* SvLEN in a pad name is not to be trusted */
11733         sv_setpv(name, SvPV_nolen_const(sv));
11734     }
11735
11736     if (subscript_type == FUV_SUBSCRIPT_HASH) {
11737         SV * const sv = newSV(0);
11738         *SvPVX(name) = '$';
11739         Perl_sv_catpvf(aTHX_ name, "{%s}",
11740             pv_display(sv,SvPVX_const(keyname), SvCUR(keyname), 0, 32));
11741         SvREFCNT_dec(sv);
11742     }
11743     else if (subscript_type == FUV_SUBSCRIPT_ARRAY) {
11744         *SvPVX(name) = '$';
11745         Perl_sv_catpvf(aTHX_ name, "[%"IVdf"]", (IV)aindex);
11746     }
11747     else if (subscript_type == FUV_SUBSCRIPT_WITHIN)
11748         Perl_sv_insert(aTHX_ name, 0, 0,  STR_WITH_LEN("within "));
11749
11750     return name;
11751 }
11752
11753
11754 /*
11755 =for apidoc find_uninit_var
11756
11757 Find the name of the undefined variable (if any) that caused the operator o
11758 to issue a "Use of uninitialized value" warning.
11759 If match is true, only return a name if it's value matches uninit_sv.
11760 So roughly speaking, if a unary operator (such as OP_COS) generates a
11761 warning, then following the direct child of the op may yield an
11762 OP_PADSV or OP_GV that gives the name of the undefined variable. On the
11763 other hand, with OP_ADD there are two branches to follow, so we only print
11764 the variable name if we get an exact match.
11765
11766 The name is returned as a mortal SV.
11767
11768 Assumes that PL_op is the op that originally triggered the error, and that
11769 PL_comppad/PL_curpad points to the currently executing pad.
11770
11771 =cut
11772 */
11773
11774 STATIC SV *
11775 S_find_uninit_var(pTHX_ OP* obase, SV* uninit_sv, bool match)
11776 {
11777     dVAR;
11778     SV *sv;
11779     AV *av;
11780     GV *gv;
11781     OP *o, *o2, *kid;
11782
11783     if (!obase || (match && (!uninit_sv || uninit_sv == &PL_sv_undef ||
11784                             uninit_sv == &PL_sv_placeholder)))
11785         return NULL;
11786
11787     switch (obase->op_type) {
11788
11789     case OP_RV2AV:
11790     case OP_RV2HV:
11791     case OP_PADAV:
11792     case OP_PADHV:
11793       {
11794         const bool pad  = (obase->op_type == OP_PADAV || obase->op_type == OP_PADHV);
11795         const bool hash = (obase->op_type == OP_PADHV || obase->op_type == OP_RV2HV);
11796         I32 index = 0;
11797         SV *keysv = NULL;
11798         int subscript_type = FUV_SUBSCRIPT_WITHIN;
11799
11800         if (pad) { /* @lex, %lex */
11801             sv = PAD_SVl(obase->op_targ);
11802             gv = NULL;
11803         }
11804         else {
11805             if (cUNOPx(obase)->op_first->op_type == OP_GV) {
11806             /* @global, %global */
11807                 gv = cGVOPx_gv(cUNOPx(obase)->op_first);
11808                 if (!gv)
11809                     break;
11810                 sv = hash ? (SV*)GvHV(gv): (SV*)GvAV(gv);
11811             }
11812             else /* @{expr}, %{expr} */
11813                 return find_uninit_var(cUNOPx(obase)->op_first,
11814                                                     uninit_sv, match);
11815         }
11816
11817         /* attempt to find a match within the aggregate */
11818         if (hash) {
11819             keysv = S_find_hash_subscript(aTHX_ (HV*)sv, uninit_sv);
11820             if (keysv)
11821                 subscript_type = FUV_SUBSCRIPT_HASH;
11822         }
11823         else {
11824             index = S_find_array_subscript(aTHX_ (AV*)sv, uninit_sv);
11825             if (index >= 0)
11826                 subscript_type = FUV_SUBSCRIPT_ARRAY;
11827         }
11828
11829         if (match && subscript_type == FUV_SUBSCRIPT_WITHIN)
11830             break;
11831
11832         return varname(gv, hash ? '%' : '@', obase->op_targ,
11833                                     keysv, index, subscript_type);
11834       }
11835
11836     case OP_PADSV:
11837         if (match && PAD_SVl(obase->op_targ) != uninit_sv)
11838             break;
11839         return varname(NULL, '$', obase->op_targ,
11840                                     NULL, 0, FUV_SUBSCRIPT_NONE);
11841
11842     case OP_GVSV:
11843         gv = cGVOPx_gv(obase);
11844         if (!gv || (match && GvSV(gv) != uninit_sv))
11845             break;
11846         return varname(gv, '$', 0, NULL, 0, FUV_SUBSCRIPT_NONE);
11847
11848     case OP_AELEMFAST:
11849         if (obase->op_flags & OPf_SPECIAL) { /* lexical array */
11850             if (match) {
11851                 SV **svp;
11852                 av = (AV*)PAD_SV(obase->op_targ);
11853                 if (!av || SvRMAGICAL(av))
11854                     break;
11855                 svp = av_fetch(av, (I32)obase->op_private, FALSE);
11856                 if (!svp || *svp != uninit_sv)
11857                     break;
11858             }
11859             return varname(NULL, '$', obase->op_targ,
11860                     NULL, (I32)obase->op_private, FUV_SUBSCRIPT_ARRAY);
11861         }
11862         else {
11863             gv = cGVOPx_gv(obase);
11864             if (!gv)
11865                 break;
11866             if (match) {
11867                 SV **svp;
11868                 av = GvAV(gv);
11869                 if (!av || SvRMAGICAL(av))
11870                     break;
11871                 svp = av_fetch(av, (I32)obase->op_private, FALSE);
11872                 if (!svp || *svp != uninit_sv)
11873                     break;
11874             }
11875             return varname(gv, '$', 0,
11876                     NULL, (I32)obase->op_private, FUV_SUBSCRIPT_ARRAY);
11877         }
11878         break;
11879
11880     case OP_EXISTS:
11881         o = cUNOPx(obase)->op_first;
11882         if (!o || o->op_type != OP_NULL ||
11883                 ! (o->op_targ == OP_AELEM || o->op_targ == OP_HELEM))
11884             break;
11885         return find_uninit_var(cBINOPo->op_last, uninit_sv, match);
11886
11887     case OP_AELEM:
11888     case OP_HELEM:
11889         if (PL_op == obase)
11890             /* $a[uninit_expr] or $h{uninit_expr} */
11891             return find_uninit_var(cBINOPx(obase)->op_last, uninit_sv, match);
11892
11893         gv = NULL;
11894         o = cBINOPx(obase)->op_first;
11895         kid = cBINOPx(obase)->op_last;
11896
11897         /* get the av or hv, and optionally the gv */
11898         sv = NULL;
11899         if  (o->op_type == OP_PADAV || o->op_type == OP_PADHV) {
11900             sv = PAD_SV(o->op_targ);
11901         }
11902         else if ((o->op_type == OP_RV2AV || o->op_type == OP_RV2HV)
11903                 && cUNOPo->op_first->op_type == OP_GV)
11904         {
11905             gv = cGVOPx_gv(cUNOPo->op_first);
11906             if (!gv)
11907                 break;
11908             sv = o->op_type == OP_RV2HV ? (SV*)GvHV(gv) : (SV*)GvAV(gv);
11909         }
11910         if (!sv)
11911             break;
11912
11913         if (kid && kid->op_type == OP_CONST && SvOK(cSVOPx_sv(kid))) {
11914             /* index is constant */
11915             if (match) {
11916                 if (SvMAGICAL(sv))
11917                     break;
11918                 if (obase->op_type == OP_HELEM) {
11919                     HE* he = hv_fetch_ent((HV*)sv, cSVOPx_sv(kid), 0, 0);
11920                     if (!he || HeVAL(he) != uninit_sv)
11921                         break;
11922                 }
11923                 else {
11924                     SV * const * const svp = av_fetch((AV*)sv, SvIV(cSVOPx_sv(kid)), FALSE);
11925                     if (!svp || *svp != uninit_sv)
11926                         break;
11927                 }
11928             }
11929             if (obase->op_type == OP_HELEM)
11930                 return varname(gv, '%', o->op_targ,
11931                             cSVOPx_sv(kid), 0, FUV_SUBSCRIPT_HASH);
11932             else
11933                 return varname(gv, '@', o->op_targ, NULL,
11934                             SvIV(cSVOPx_sv(kid)), FUV_SUBSCRIPT_ARRAY);
11935         }
11936         else  {
11937             /* index is an expression;
11938              * attempt to find a match within the aggregate */
11939             if (obase->op_type == OP_HELEM) {
11940                 SV * const keysv = S_find_hash_subscript(aTHX_ (HV*)sv, uninit_sv);
11941                 if (keysv)
11942                     return varname(gv, '%', o->op_targ,
11943                                                 keysv, 0, FUV_SUBSCRIPT_HASH);
11944             }
11945             else {
11946                 const I32 index = S_find_array_subscript(aTHX_ (AV*)sv, uninit_sv);
11947                 if (index >= 0)
11948                     return varname(gv, '@', o->op_targ,
11949                                         NULL, index, FUV_SUBSCRIPT_ARRAY);
11950             }
11951             if (match)
11952                 break;
11953             return varname(gv,
11954                 (o->op_type == OP_PADAV || o->op_type == OP_RV2AV)
11955                 ? '@' : '%',
11956                 o->op_targ, NULL, 0, FUV_SUBSCRIPT_WITHIN);
11957         }
11958         break;
11959
11960     case OP_AASSIGN:
11961         /* only examine RHS */
11962         return find_uninit_var(cBINOPx(obase)->op_first, uninit_sv, match);
11963
11964     case OP_OPEN:
11965         o = cUNOPx(obase)->op_first;
11966         if (o->op_type == OP_PUSHMARK)
11967             o = o->op_sibling;
11968
11969         if (!o->op_sibling) {
11970             /* one-arg version of open is highly magical */
11971
11972             if (o->op_type == OP_GV) { /* open FOO; */
11973                 gv = cGVOPx_gv(o);
11974                 if (match && GvSV(gv) != uninit_sv)
11975                     break;
11976                 return varname(gv, '$', 0,
11977                             NULL, 0, FUV_SUBSCRIPT_NONE);
11978             }
11979             /* other possibilities not handled are:
11980              * open $x; or open my $x;  should return '${*$x}'
11981              * open expr;               should return '$'.expr ideally
11982              */
11983              break;
11984         }
11985         goto do_op;
11986
11987     /* ops where $_ may be an implicit arg */
11988     case OP_TRANS:
11989     case OP_SUBST:
11990     case OP_MATCH:
11991         if ( !(obase->op_flags & OPf_STACKED)) {
11992             if (uninit_sv == ((obase->op_private & OPpTARGET_MY)
11993                                  ? PAD_SVl(obase->op_targ)
11994                                  : DEFSV))
11995             {
11996                 sv = sv_newmortal();
11997                 sv_setpvn(sv, "$_", 2);
11998                 return sv;
11999             }
12000         }
12001         goto do_op;
12002
12003     case OP_PRTF:
12004     case OP_PRINT:
12005         /* skip filehandle as it can't produce 'undef' warning  */
12006         o = cUNOPx(obase)->op_first;
12007         if ((obase->op_flags & OPf_STACKED) && o->op_type == OP_PUSHMARK)
12008             o = o->op_sibling->op_sibling;
12009         goto do_op2;
12010
12011
12012     case OP_RV2SV:
12013     case OP_CUSTOM:
12014     case OP_ENTERSUB:
12015         match = 1; /* XS or custom code could trigger random warnings */
12016         goto do_op;
12017
12018     case OP_SCHOMP:
12019     case OP_CHOMP:
12020         if (SvROK(PL_rs) && uninit_sv == SvRV(PL_rs))
12021             return sv_2mortal(newSVpvs("${$/}"));
12022         /*FALLTHROUGH*/
12023
12024     default:
12025     do_op:
12026         if (!(obase->op_flags & OPf_KIDS))
12027             break;
12028         o = cUNOPx(obase)->op_first;
12029         
12030     do_op2:
12031         if (!o)
12032             break;
12033
12034         /* if all except one arg are constant, or have no side-effects,
12035          * or are optimized away, then it's unambiguous */
12036         o2 = NULL;
12037         for (kid=o; kid; kid = kid->op_sibling) {
12038             if (kid &&
12039                 (    (kid->op_type == OP_CONST && SvOK(cSVOPx_sv(kid)))
12040                   || (kid->op_type == OP_NULL  && ! (kid->op_flags & OPf_KIDS))
12041                   || (kid->op_type == OP_PUSHMARK)
12042                 )
12043             )
12044                 continue;
12045             if (o2) { /* more than one found */
12046                 o2 = NULL;
12047                 break;
12048             }
12049             o2 = kid;
12050         }
12051         if (o2)
12052             return find_uninit_var(o2, uninit_sv, match);
12053
12054         /* scan all args */
12055         while (o) {
12056             sv = find_uninit_var(o, uninit_sv, 1);
12057             if (sv)
12058                 return sv;
12059             o = o->op_sibling;
12060         }
12061         break;
12062     }
12063     return NULL;
12064 }
12065
12066
12067 /*
12068 =for apidoc report_uninit
12069
12070 Print appropriate "Use of uninitialized variable" warning
12071
12072 =cut
12073 */
12074
12075 void
12076 Perl_report_uninit(pTHX_ SV* uninit_sv)
12077 {
12078     dVAR;
12079     if (PL_op) {
12080         SV* varname = NULL;
12081         if (uninit_sv) {
12082             varname = find_uninit_var(PL_op, uninit_sv,0);
12083             if (varname)
12084                 sv_insert(varname, 0, 0, " ", 1);
12085         }
12086         Perl_warner(aTHX_ packWARN(WARN_UNINITIALIZED), PL_warn_uninit,
12087                 varname ? SvPV_nolen_const(varname) : "",
12088                 " in ", OP_DESC(PL_op));
12089     }
12090     else
12091         Perl_warner(aTHX_ packWARN(WARN_UNINITIALIZED), PL_warn_uninit,
12092                     "", "", "");
12093 }
12094
12095 /*
12096  * Local variables:
12097  * c-indentation-style: bsd
12098  * c-basic-offset: 4
12099  * indent-tabs-mode: t
12100  * End:
12101  *
12102  * ex: set ts=8 sts=4 sw=4 noet:
12103  */