Add hook for re_dup() into regex engine as reg_dupe (make re
[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     dVAR;
682     struct arena_desc* adesc;
683     struct arena_set *newroot, **aroot = (struct arena_set**) &PL_body_arenas;
684     int curr;
685
686     /* shouldnt need this
687     if (!arena_size)    arena_size = PERL_ARENA_SIZE;
688     */
689
690     /* may need new arena-set to hold new arena */
691     if (!*aroot || (*aroot)->curr >= (*aroot)->set_size) {
692         Newxz(newroot, 1, struct arena_set);
693         newroot->set_size = ARENAS_PER_SET;
694         newroot->next = *aroot;
695         *aroot = newroot;
696         DEBUG_m(PerlIO_printf(Perl_debug_log, "new arenaset %p\n", (void*)*aroot));
697     }
698
699     /* ok, now have arena-set with at least 1 empty/available arena-desc */
700     curr = (*aroot)->curr++;
701     adesc = &((*aroot)->set[curr]);
702     assert(!adesc->arena);
703     
704     Newxz(adesc->arena, arena_size, char);
705     adesc->size = arena_size;
706     DEBUG_m(PerlIO_printf(Perl_debug_log, "arena %d added: %p size %d\n", 
707                           curr, adesc->arena, arena_size));
708
709     return adesc->arena;
710 }
711
712
713 /* return a thing to the free list */
714
715 #define del_body(thing, root)                   \
716     STMT_START {                                \
717         void ** const thing_copy = (void **)thing;\
718         LOCK_SV_MUTEX;                          \
719         *thing_copy = *root;                    \
720         *root = (void*)thing_copy;              \
721         UNLOCK_SV_MUTEX;                        \
722     } STMT_END
723
724 /* 
725
726 =head1 SV-Body Allocation
727
728 Allocation of SV-bodies is similar to SV-heads, differing as follows;
729 the allocation mechanism is used for many body types, so is somewhat
730 more complicated, it uses arena-sets, and has no need for still-live
731 SV detection.
732
733 At the outermost level, (new|del)_X*V macros return bodies of the
734 appropriate type.  These macros call either (new|del)_body_type or
735 (new|del)_body_allocated macro pairs, depending on specifics of the
736 type.  Most body types use the former pair, the latter pair is used to
737 allocate body types with "ghost fields".
738
739 "ghost fields" are fields that are unused in certain types, and
740 consequently dont need to actually exist.  They are declared because
741 they're part of a "base type", which allows use of functions as
742 methods.  The simplest examples are AVs and HVs, 2 aggregate types
743 which don't use the fields which support SCALAR semantics.
744
745 For these types, the arenas are carved up into *_allocated size
746 chunks, we thus avoid wasted memory for those unaccessed members.
747 When bodies are allocated, we adjust the pointer back in memory by the
748 size of the bit not allocated, so it's as if we allocated the full
749 structure.  (But things will all go boom if you write to the part that
750 is "not there", because you'll be overwriting the last members of the
751 preceding structure in memory.)
752
753 We calculate the correction using the STRUCT_OFFSET macro. For
754 example, if xpv_allocated is the same structure as XPV then the two
755 OFFSETs sum to zero, and the pointer is unchanged. If the allocated
756 structure is smaller (no initial NV actually allocated) then the net
757 effect is to subtract the size of the NV from the pointer, to return a
758 new pointer as if an initial NV were actually allocated.
759
760 This is the same trick as was used for NV and IV bodies. Ironically it
761 doesn't need to be used for NV bodies any more, because NV is now at
762 the start of the structure. IV bodies don't need it either, because
763 they are no longer allocated.
764
765 In turn, the new_body_* allocators call S_new_body(), which invokes
766 new_body_inline macro, which takes a lock, and takes a body off the
767 linked list at PL_body_roots[sv_type], calling S_more_bodies() if
768 necessary to refresh an empty list.  Then the lock is released, and
769 the body is returned.
770
771 S_more_bodies calls get_arena(), and carves it up into an array of N
772 bodies, which it strings into a linked list.  It looks up arena-size
773 and body-size from the body_details table described below, thus
774 supporting the multiple body-types.
775
776 If PURIFY is defined, or PERL_ARENA_SIZE=0, arenas are not used, and
777 the (new|del)_X*V macros are mapped directly to malloc/free.
778
779 */
780
781 /* 
782
783 For each sv-type, struct body_details bodies_by_type[] carries
784 parameters which control these aspects of SV handling:
785
786 Arena_size determines whether arenas are used for this body type, and if
787 so, how big they are.  PURIFY or PERL_ARENA_SIZE=0 set this field to
788 zero, forcing individual mallocs and frees.
789
790 Body_size determines how big a body is, and therefore how many fit into
791 each arena.  Offset carries the body-pointer adjustment needed for
792 *_allocated body types, and is used in *_allocated macros.
793
794 But its main purpose is to parameterize info needed in
795 Perl_sv_upgrade().  The info here dramatically simplifies the function
796 vs the implementation in 5.8.7, making it table-driven.  All fields
797 are used for this, except for arena_size.
798
799 For the sv-types that have no bodies, arenas are not used, so those
800 PL_body_roots[sv_type] are unused, and can be overloaded.  In
801 something of a special case, SVt_NULL is borrowed for HE arenas;
802 PL_body_roots[SVt_NULL] is filled by S_more_he, but the
803 bodies_by_type[SVt_NULL] slot is not used, as the table is not
804 available in hv.c,
805
806 PTEs also use arenas, but are never seen in Perl_sv_upgrade.
807 Nonetheless, they get their own slot in bodies_by_type[SVt_NULL], so
808 they can just use the same allocation semantics.  At first, PTEs were
809 also overloaded to a non-body sv-type, but this yielded hard-to-find
810 malloc bugs, so was simplified by claiming a new slot.  This choice
811 has no consequence at this time.
812
813 */
814
815 struct body_details {
816     U8 body_size;       /* Size to allocate  */
817     U8 copy;            /* Size of structure to copy (may be shorter)  */
818     U8 offset;
819     unsigned int type : 4;          /* We have space for a sanity check.  */
820     unsigned int cant_upgrade : 1;  /* Cannot upgrade this type */
821     unsigned int zero_nv : 1;       /* zero the NV when upgrading from this */
822     unsigned int arena : 1;         /* Allocated from an arena */
823     size_t arena_size;              /* Size of arena to allocate */
824 };
825
826 #define HADNV FALSE
827 #define NONV TRUE
828
829
830 #ifdef PURIFY
831 /* With -DPURFIY we allocate everything directly, and don't use arenas.
832    This seems a rather elegant way to simplify some of the code below.  */
833 #define HASARENA FALSE
834 #else
835 #define HASARENA TRUE
836 #endif
837 #define NOARENA FALSE
838
839 /* Size the arenas to exactly fit a given number of bodies.  A count
840    of 0 fits the max number bodies into a PERL_ARENA_SIZE.block,
841    simplifying the default.  If count > 0, the arena is sized to fit
842    only that many bodies, allowing arenas to be used for large, rare
843    bodies (XPVFM, XPVIO) without undue waste.  The arena size is
844    limited by PERL_ARENA_SIZE, so we can safely oversize the
845    declarations.
846  */
847 #define FIT_ARENA0(body_size)                           \
848     ((size_t)(PERL_ARENA_SIZE / body_size) * body_size)
849 #define FIT_ARENAn(count,body_size)                     \
850     ( count * body_size <= PERL_ARENA_SIZE)             \
851     ? count * body_size                                 \
852     : FIT_ARENA0 (body_size)
853 #define FIT_ARENA(count,body_size)                      \
854     count                                               \
855     ? FIT_ARENAn (count, body_size)                     \
856     : FIT_ARENA0 (body_size)
857
858 /* A macro to work out the offset needed to subtract from a pointer to (say)
859
860 typedef struct {
861     STRLEN      xpv_cur;
862     STRLEN      xpv_len;
863 } xpv_allocated;
864
865 to make its members accessible via a pointer to (say)
866
867 struct xpv {
868     NV          xnv_nv;
869     STRLEN      xpv_cur;
870     STRLEN      xpv_len;
871 };
872
873 */
874
875 #define relative_STRUCT_OFFSET(longer, shorter, member) \
876     (STRUCT_OFFSET(shorter, member) - STRUCT_OFFSET(longer, member))
877
878 /* Calculate the length to copy. Specifically work out the length less any
879    final padding the compiler needed to add.  See the comment in sv_upgrade
880    for why copying the padding proved to be a bug.  */
881
882 #define copy_length(type, last_member) \
883         STRUCT_OFFSET(type, last_member) \
884         + sizeof (((type*)SvANY((SV*)0))->last_member)
885
886 static const struct body_details bodies_by_type[] = {
887     { sizeof(HE), 0, 0, SVt_NULL,
888       FALSE, NONV, NOARENA, FIT_ARENA(0, sizeof(HE)) },
889
890     /* IVs are in the head, so the allocation size is 0.
891        However, the slot is overloaded for PTEs.  */
892     { sizeof(struct ptr_tbl_ent), /* This is used for PTEs.  */
893       sizeof(IV), /* This is used to copy out the IV body.  */
894       STRUCT_OFFSET(XPVIV, xiv_iv), SVt_IV, FALSE, NONV,
895       NOARENA /* IVS don't need an arena  */,
896       /* But PTEs need to know the size of their arena  */
897       FIT_ARENA(0, sizeof(struct ptr_tbl_ent))
898     },
899
900     /* 8 bytes on most ILP32 with IEEE doubles */
901     { sizeof(NV), sizeof(NV), 0, SVt_NV, FALSE, HADNV, HASARENA,
902       FIT_ARENA(0, sizeof(NV)) },
903
904     /* RVs are in the head now.  */
905     { 0, 0, 0, SVt_RV, FALSE, NONV, NOARENA, 0 },
906
907     /* 8 bytes on most ILP32 with IEEE doubles */
908     { sizeof(xpv_allocated),
909       copy_length(XPV, xpv_len)
910       - relative_STRUCT_OFFSET(xpv_allocated, XPV, xpv_cur),
911       + relative_STRUCT_OFFSET(xpv_allocated, XPV, xpv_cur),
912       SVt_PV, FALSE, NONV, HASARENA, FIT_ARENA(0, sizeof(xpv_allocated)) },
913
914     /* 12 */
915     { sizeof(xpviv_allocated),
916       copy_length(XPVIV, xiv_u)
917       - relative_STRUCT_OFFSET(xpviv_allocated, XPVIV, xpv_cur),
918       + relative_STRUCT_OFFSET(xpviv_allocated, XPVIV, xpv_cur),
919       SVt_PVIV, FALSE, NONV, HASARENA, FIT_ARENA(0, sizeof(xpviv_allocated)) },
920
921     /* 20 */
922     { sizeof(XPVNV), copy_length(XPVNV, xiv_u), 0, SVt_PVNV, FALSE, HADNV,
923       HASARENA, FIT_ARENA(0, sizeof(XPVNV)) },
924
925     /* 28 */
926     { sizeof(XPVMG), copy_length(XPVMG, xmg_stash), 0, SVt_PVMG, FALSE, HADNV,
927       HASARENA, FIT_ARENA(0, sizeof(XPVMG)) },
928     
929     /* 36 */
930     { sizeof(XPVBM), sizeof(XPVBM), 0, SVt_PVBM, TRUE, HADNV,
931       HASARENA, FIT_ARENA(0, sizeof(XPVBM)) },
932
933     /* 48 */
934     { sizeof(XPVGV), sizeof(XPVGV), 0, SVt_PVGV, TRUE, HADNV,
935       HASARENA, FIT_ARENA(0, sizeof(XPVGV)) },
936     
937     /* 64 */
938     { sizeof(XPVLV), sizeof(XPVLV), 0, SVt_PVLV, TRUE, HADNV,
939       HASARENA, FIT_ARENA(0, sizeof(XPVLV)) },
940
941     { sizeof(xpvav_allocated),
942       copy_length(XPVAV, xmg_stash)
943       - relative_STRUCT_OFFSET(xpvav_allocated, XPVAV, xav_fill),
944       + relative_STRUCT_OFFSET(xpvav_allocated, XPVAV, xav_fill),
945       SVt_PVAV, TRUE, HADNV, HASARENA, FIT_ARENA(0, sizeof(xpvav_allocated)) },
946
947     { sizeof(xpvhv_allocated),
948       copy_length(XPVHV, xmg_stash)
949       - relative_STRUCT_OFFSET(xpvhv_allocated, XPVHV, xhv_fill),
950       + relative_STRUCT_OFFSET(xpvhv_allocated, XPVHV, xhv_fill),
951       SVt_PVHV, TRUE, HADNV, HASARENA, FIT_ARENA(0, sizeof(xpvhv_allocated)) },
952
953     /* 56 */
954     { sizeof(xpvcv_allocated), sizeof(xpvcv_allocated),
955       + relative_STRUCT_OFFSET(xpvcv_allocated, XPVCV, xpv_cur),
956       SVt_PVCV, TRUE, NONV, HASARENA, FIT_ARENA(0, sizeof(xpvcv_allocated)) },
957
958     { sizeof(xpvfm_allocated), sizeof(xpvfm_allocated),
959       + relative_STRUCT_OFFSET(xpvfm_allocated, XPVFM, xpv_cur),
960       SVt_PVFM, TRUE, NONV, NOARENA, FIT_ARENA(20, sizeof(xpvfm_allocated)) },
961
962     /* XPVIO is 84 bytes, fits 48x */
963     { sizeof(XPVIO), sizeof(XPVIO), 0, SVt_PVIO, TRUE, HADNV,
964       HASARENA, FIT_ARENA(24, sizeof(XPVIO)) },
965 };
966
967 #define new_body_type(sv_type)          \
968     (void *)((char *)S_new_body(aTHX_ sv_type))
969
970 #define del_body_type(p, sv_type)       \
971     del_body(p, &PL_body_roots[sv_type])
972
973
974 #define new_body_allocated(sv_type)             \
975     (void *)((char *)S_new_body(aTHX_ sv_type)  \
976              - bodies_by_type[sv_type].offset)
977
978 #define del_body_allocated(p, sv_type)          \
979     del_body(p + bodies_by_type[sv_type].offset, &PL_body_roots[sv_type])
980
981
982 #define my_safemalloc(s)        (void*)safemalloc(s)
983 #define my_safecalloc(s)        (void*)safecalloc(s, 1)
984 #define my_safefree(p)  safefree((char*)p)
985
986 #ifdef PURIFY
987
988 #define new_XNV()       my_safemalloc(sizeof(XPVNV))
989 #define del_XNV(p)      my_safefree(p)
990
991 #define new_XPVNV()     my_safemalloc(sizeof(XPVNV))
992 #define del_XPVNV(p)    my_safefree(p)
993
994 #define new_XPVAV()     my_safemalloc(sizeof(XPVAV))
995 #define del_XPVAV(p)    my_safefree(p)
996
997 #define new_XPVHV()     my_safemalloc(sizeof(XPVHV))
998 #define del_XPVHV(p)    my_safefree(p)
999
1000 #define new_XPVMG()     my_safemalloc(sizeof(XPVMG))
1001 #define del_XPVMG(p)    my_safefree(p)
1002
1003 #define new_XPVGV()     my_safemalloc(sizeof(XPVGV))
1004 #define del_XPVGV(p)    my_safefree(p)
1005
1006 #else /* !PURIFY */
1007
1008 #define new_XNV()       new_body_type(SVt_NV)
1009 #define del_XNV(p)      del_body_type(p, SVt_NV)
1010
1011 #define new_XPVNV()     new_body_type(SVt_PVNV)
1012 #define del_XPVNV(p)    del_body_type(p, SVt_PVNV)
1013
1014 #define new_XPVAV()     new_body_allocated(SVt_PVAV)
1015 #define del_XPVAV(p)    del_body_allocated(p, SVt_PVAV)
1016
1017 #define new_XPVHV()     new_body_allocated(SVt_PVHV)
1018 #define del_XPVHV(p)    del_body_allocated(p, SVt_PVHV)
1019
1020 #define new_XPVMG()     new_body_type(SVt_PVMG)
1021 #define del_XPVMG(p)    del_body_type(p, SVt_PVMG)
1022
1023 #define new_XPVGV()     new_body_type(SVt_PVGV)
1024 #define del_XPVGV(p)    del_body_type(p, SVt_PVGV)
1025
1026 #endif /* PURIFY */
1027
1028 /* no arena for you! */
1029
1030 #define new_NOARENA(details) \
1031         my_safemalloc((details)->body_size + (details)->offset)
1032 #define new_NOARENAZ(details) \
1033         my_safecalloc((details)->body_size + (details)->offset)
1034
1035 #if defined(DEBUGGING) && !defined(PERL_GLOBAL_STRUCT_PRIVATE)
1036 static bool done_sanity_check;
1037 #endif
1038
1039 STATIC void *
1040 S_more_bodies (pTHX_ svtype sv_type)
1041 {
1042     dVAR;
1043     void ** const root = &PL_body_roots[sv_type];
1044     const struct body_details * const bdp = &bodies_by_type[sv_type];
1045     const size_t body_size = bdp->body_size;
1046     char *start;
1047     const char *end;
1048
1049     assert(bdp->arena_size);
1050
1051 #if defined(DEBUGGING) && !defined(PERL_GLOBAL_STRUCT_PRIVATE)
1052     /* PERL_GLOBAL_STRUCT_PRIVATE cannot coexist with global
1053      * variables like done_sanity_check. */
1054     if (!done_sanity_check) {
1055         unsigned int i = SVt_LAST;
1056
1057         done_sanity_check = TRUE;
1058
1059         while (i--)
1060             assert (bodies_by_type[i].type == i);
1061     }
1062 #endif
1063
1064     start = (char*) Perl_get_arena(aTHX_ bdp->arena_size);
1065
1066     end = start + bdp->arena_size - body_size;
1067
1068     /* computed count doesnt reflect the 1st slot reservation */
1069     DEBUG_m(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
1070                           "arena %p end %p arena-size %d type %d size %d ct %d\n",
1071                           start, end,
1072                           (int)bdp->arena_size, sv_type, (int)body_size,
1073                           (int)bdp->arena_size / (int)body_size));
1074
1075     *root = (void *)start;
1076
1077     while (start < end) {
1078         char * const next = start + body_size;
1079         *(void**) start = (void *)next;
1080         start = next;
1081     }
1082     *(void **)start = 0;
1083
1084     return *root;
1085 }
1086
1087 /* grab a new thing from the free list, allocating more if necessary.
1088    The inline version is used for speed in hot routines, and the
1089    function using it serves the rest (unless PURIFY).
1090 */
1091 #define new_body_inline(xpv, sv_type) \
1092     STMT_START { \
1093         void ** const r3wt = &PL_body_roots[sv_type]; \
1094         LOCK_SV_MUTEX; \
1095         xpv = (PTR_TBL_ENT_t*) (*((void **)(r3wt))      \
1096           ? *((void **)(r3wt)) : more_bodies(sv_type)); \
1097         *(r3wt) = *(void**)(xpv); \
1098         UNLOCK_SV_MUTEX; \
1099     } STMT_END
1100
1101 #ifndef PURIFY
1102
1103 STATIC void *
1104 S_new_body(pTHX_ svtype sv_type)
1105 {
1106     dVAR;
1107     void *xpv;
1108     new_body_inline(xpv, sv_type);
1109     return xpv;
1110 }
1111
1112 #endif
1113
1114 /*
1115 =for apidoc sv_upgrade
1116
1117 Upgrade an SV to a more complex form.  Generally adds a new body type to the
1118 SV, then copies across as much information as possible from the old body.
1119 You generally want to use the C<SvUPGRADE> macro wrapper. See also C<svtype>.
1120
1121 =cut
1122 */
1123
1124 void
1125 Perl_sv_upgrade(pTHX_ register SV *sv, svtype new_type)
1126 {
1127     dVAR;
1128     void*       old_body;
1129     void*       new_body;
1130     const svtype old_type = SvTYPE(sv);
1131     const struct body_details *new_type_details;
1132     const struct body_details *const old_type_details
1133         = bodies_by_type + old_type;
1134
1135     if (new_type != SVt_PV && SvIsCOW(sv)) {
1136         sv_force_normal_flags(sv, 0);
1137     }
1138
1139     if (old_type == new_type)
1140         return;
1141
1142     if (old_type > new_type)
1143         Perl_croak(aTHX_ "sv_upgrade from type %d down to type %d",
1144                 (int)old_type, (int)new_type);
1145
1146
1147     old_body = SvANY(sv);
1148
1149     /* Copying structures onto other structures that have been neatly zeroed
1150        has a subtle gotcha. Consider XPVMG
1151
1152        +------+------+------+------+------+-------+-------+
1153        |     NV      | CUR  | LEN  |  IV  | MAGIC | STASH |
1154        +------+------+------+------+------+-------+-------+
1155        0      4      8     12     16     20      24      28
1156
1157        where NVs are aligned to 8 bytes, so that sizeof that structure is
1158        actually 32 bytes long, with 4 bytes of padding at the end:
1159
1160        +------+------+------+------+------+-------+-------+------+
1161        |     NV      | CUR  | LEN  |  IV  | MAGIC | STASH | ???  |
1162        +------+------+------+------+------+-------+-------+------+
1163        0      4      8     12     16     20      24      28     32
1164
1165        so what happens if you allocate memory for this structure:
1166
1167        +------+------+------+------+------+-------+-------+------+------+...
1168        |     NV      | CUR  | LEN  |  IV  | MAGIC | STASH |  GP  | NAME |
1169        +------+------+------+------+------+-------+-------+------+------+...
1170        0      4      8     12     16     20      24      28     32     36
1171
1172        zero it, then copy sizeof(XPVMG) bytes on top of it? Not quite what you
1173        expect, because you copy the area marked ??? onto GP. Now, ??? may have
1174        started out as zero once, but it's quite possible that it isn't. So now,
1175        rather than a nicely zeroed GP, you have it pointing somewhere random.
1176        Bugs ensue.
1177
1178        (In fact, GP ends up pointing at a previous GP structure, because the
1179        principle cause of the padding in XPVMG getting garbage is a copy of
1180        sizeof(XPVMG) bytes from a XPVGV structure in sv_unglob)
1181
1182        So we are careful and work out the size of used parts of all the
1183        structures.  */
1184
1185     switch (old_type) {
1186     case SVt_NULL:
1187         break;
1188     case SVt_IV:
1189         if (new_type < SVt_PVIV) {
1190             new_type = (new_type == SVt_NV)
1191                 ? SVt_PVNV : SVt_PVIV;
1192         }
1193         break;
1194     case SVt_NV:
1195         if (new_type < SVt_PVNV) {
1196             new_type = SVt_PVNV;
1197         }
1198         break;
1199     case SVt_RV:
1200         break;
1201     case SVt_PV:
1202         assert(new_type > SVt_PV);
1203         assert(SVt_IV < SVt_PV);
1204         assert(SVt_NV < SVt_PV);
1205         break;
1206     case SVt_PVIV:
1207         break;
1208     case SVt_PVNV:
1209         break;
1210     case SVt_PVMG:
1211         /* Because the XPVMG of PL_mess_sv isn't allocated from the arena,
1212            there's no way that it can be safely upgraded, because perl.c
1213            expects to Safefree(SvANY(PL_mess_sv))  */
1214         assert(sv != PL_mess_sv);
1215         /* This flag bit is used to mean other things in other scalar types.
1216            Given that it only has meaning inside the pad, it shouldn't be set
1217            on anything that can get upgraded.  */
1218         assert(!SvPAD_TYPED(sv));
1219         break;
1220     default:
1221         if (old_type_details->cant_upgrade)
1222             Perl_croak(aTHX_ "Can't upgrade %s (%" UVuf ") to %" UVuf,
1223                        sv_reftype(sv, 0), (UV) old_type, (UV) new_type);
1224     }
1225     new_type_details = bodies_by_type + new_type;
1226
1227     SvFLAGS(sv) &= ~SVTYPEMASK;
1228     SvFLAGS(sv) |= new_type;
1229
1230     /* This can't happen, as SVt_NULL is <= all values of new_type, so one of
1231        the return statements above will have triggered.  */
1232     assert (new_type != SVt_NULL);
1233     switch (new_type) {
1234     case SVt_IV:
1235         assert(old_type == SVt_NULL);
1236         SvANY(sv) = (XPVIV*)((char*)&(sv->sv_u.svu_iv) - STRUCT_OFFSET(XPVIV, xiv_iv));
1237         SvIV_set(sv, 0);
1238         return;
1239     case SVt_NV:
1240         assert(old_type == SVt_NULL);
1241         SvANY(sv) = new_XNV();
1242         SvNV_set(sv, 0);
1243         return;
1244     case SVt_RV:
1245         assert(old_type == SVt_NULL);
1246         SvANY(sv) = &sv->sv_u.svu_rv;
1247         SvRV_set(sv, 0);
1248         return;
1249     case SVt_PVHV:
1250     case SVt_PVAV:
1251         assert(new_type_details->body_size);
1252
1253 #ifndef PURIFY  
1254         assert(new_type_details->arena);
1255         assert(new_type_details->arena_size);
1256         /* This points to the start of the allocated area.  */
1257         new_body_inline(new_body, new_type);
1258         Zero(new_body, new_type_details->body_size, char);
1259         new_body = ((char *)new_body) - new_type_details->offset;
1260 #else
1261         /* We always allocated the full length item with PURIFY. To do this
1262            we fake things so that arena is false for all 16 types..  */
1263         new_body = new_NOARENAZ(new_type_details);
1264 #endif
1265         SvANY(sv) = new_body;
1266         if (new_type == SVt_PVAV) {
1267             AvMAX(sv)   = -1;
1268             AvFILLp(sv) = -1;
1269             AvREAL_only(sv);
1270         }
1271
1272         /* SVt_NULL isn't the only thing upgraded to AV or HV.
1273            The target created by newSVrv also is, and it can have magic.
1274            However, it never has SvPVX set.
1275         */
1276         if (old_type >= SVt_RV) {
1277             assert(SvPVX_const(sv) == 0);
1278         }
1279
1280         /* Could put this in the else clause below, as PVMG must have SvPVX
1281            0 already (the assertion above)  */
1282         SvPV_set(sv, NULL);
1283
1284         if (old_type >= SVt_PVMG) {
1285             SvMAGIC_set(sv, ((XPVMG*)old_body)->xmg_u.xmg_magic);
1286             SvSTASH_set(sv, ((XPVMG*)old_body)->xmg_stash);
1287         }
1288         break;
1289
1290
1291     case SVt_PVIV:
1292         /* XXX Is this still needed?  Was it ever needed?   Surely as there is
1293            no route from NV to PVIV, NOK can never be true  */
1294         assert(!SvNOKp(sv));
1295         assert(!SvNOK(sv));
1296     case SVt_PVIO:
1297     case SVt_PVFM:
1298     case SVt_PVBM:
1299     case SVt_PVGV:
1300     case SVt_PVCV:
1301     case SVt_PVLV:
1302     case SVt_PVMG:
1303     case SVt_PVNV:
1304     case SVt_PV:
1305
1306         assert(new_type_details->body_size);
1307         /* We always allocated the full length item with PURIFY. To do this
1308            we fake things so that arena is false for all 16 types..  */
1309         if(new_type_details->arena) {
1310             /* This points to the start of the allocated area.  */
1311             new_body_inline(new_body, new_type);
1312             Zero(new_body, new_type_details->body_size, char);
1313             new_body = ((char *)new_body) - new_type_details->offset;
1314         } else {
1315             new_body = new_NOARENAZ(new_type_details);
1316         }
1317         SvANY(sv) = new_body;
1318
1319         if (old_type_details->copy) {
1320             /* There is now the potential for an upgrade from something without
1321                an offset (PVNV or PVMG) to something with one (PVCV, PVFM)  */
1322             int offset = old_type_details->offset;
1323             int length = old_type_details->copy;
1324
1325             if (new_type_details->offset > old_type_details->offset) {
1326                 const int difference
1327                     = new_type_details->offset - old_type_details->offset;
1328                 offset += difference;
1329                 length -= difference;
1330             }
1331             assert (length >= 0);
1332                 
1333             Copy((char *)old_body + offset, (char *)new_body + offset, length,
1334                  char);
1335         }
1336
1337 #ifndef NV_ZERO_IS_ALLBITS_ZERO
1338         /* If NV 0.0 is stores as all bits 0 then Zero() already creates a
1339          * correct 0.0 for us.  Otherwise, if the old body didn't have an
1340          * NV slot, but the new one does, then we need to initialise the
1341          * freshly created NV slot with whatever the correct bit pattern is
1342          * for 0.0  */
1343         if (old_type_details->zero_nv && !new_type_details->zero_nv)
1344             SvNV_set(sv, 0);
1345 #endif
1346
1347         if (new_type == SVt_PVIO)
1348             IoPAGE_LEN(sv) = 60;
1349         if (old_type < SVt_RV)
1350             SvPV_set(sv, NULL);
1351         break;
1352     default:
1353         Perl_croak(aTHX_ "panic: sv_upgrade to unknown type %lu",
1354                    (unsigned long)new_type);
1355     }
1356
1357     if (old_type_details->arena) {
1358         /* If there was an old body, then we need to free it.
1359            Note that there is an assumption that all bodies of types that
1360            can be upgraded came from arenas. Only the more complex non-
1361            upgradable types are allowed to be directly malloc()ed.  */
1362 #ifdef PURIFY
1363         my_safefree(old_body);
1364 #else
1365         del_body((void*)((char*)old_body + old_type_details->offset),
1366                  &PL_body_roots[old_type]);
1367 #endif
1368     }
1369 }
1370
1371 /*
1372 =for apidoc sv_backoff
1373
1374 Remove any string offset. You should normally use the C<SvOOK_off> macro
1375 wrapper instead.
1376
1377 =cut
1378 */
1379
1380 int
1381 Perl_sv_backoff(pTHX_ register SV *sv)
1382 {
1383     PERL_UNUSED_CONTEXT;
1384     assert(SvOOK(sv));
1385     assert(SvTYPE(sv) != SVt_PVHV);
1386     assert(SvTYPE(sv) != SVt_PVAV);
1387     if (SvIVX(sv)) {
1388         const char * const s = SvPVX_const(sv);
1389         SvLEN_set(sv, SvLEN(sv) + SvIVX(sv));
1390         SvPV_set(sv, SvPVX(sv) - SvIVX(sv));
1391         SvIV_set(sv, 0);
1392         Move(s, SvPVX(sv), SvCUR(sv)+1, char);
1393     }
1394     SvFLAGS(sv) &= ~SVf_OOK;
1395     return 0;
1396 }
1397
1398 /*
1399 =for apidoc sv_grow
1400
1401 Expands the character buffer in the SV.  If necessary, uses C<sv_unref> and
1402 upgrades the SV to C<SVt_PV>.  Returns a pointer to the character buffer.
1403 Use the C<SvGROW> wrapper instead.
1404
1405 =cut
1406 */
1407
1408 char *
1409 Perl_sv_grow(pTHX_ register SV *sv, register STRLEN newlen)
1410 {
1411     register char *s;
1412
1413     if (PL_madskills && newlen >= 0x100000) {
1414         PerlIO_printf(Perl_debug_log,
1415                       "Allocation too large: %"UVxf"\n", (UV)newlen);
1416     }
1417 #ifdef HAS_64K_LIMIT
1418     if (newlen >= 0x10000) {
1419         PerlIO_printf(Perl_debug_log,
1420                       "Allocation too large: %"UVxf"\n", (UV)newlen);
1421         my_exit(1);
1422     }
1423 #endif /* HAS_64K_LIMIT */
1424     if (SvROK(sv))
1425         sv_unref(sv);
1426     if (SvTYPE(sv) < SVt_PV) {
1427         sv_upgrade(sv, SVt_PV);
1428         s = SvPVX_mutable(sv);
1429     }
1430     else if (SvOOK(sv)) {       /* pv is offset? */
1431         sv_backoff(sv);
1432         s = SvPVX_mutable(sv);
1433         if (newlen > SvLEN(sv))
1434             newlen += 10 * (newlen - SvCUR(sv)); /* avoid copy each time */
1435 #ifdef HAS_64K_LIMIT
1436         if (newlen >= 0x10000)
1437             newlen = 0xFFFF;
1438 #endif
1439     }
1440     else
1441         s = SvPVX_mutable(sv);
1442
1443     if (newlen > SvLEN(sv)) {           /* need more room? */
1444         newlen = PERL_STRLEN_ROUNDUP(newlen);
1445         if (SvLEN(sv) && s) {
1446 #ifdef MYMALLOC
1447             const STRLEN l = malloced_size((void*)SvPVX_const(sv));
1448             if (newlen <= l) {
1449                 SvLEN_set(sv, l);
1450                 return s;
1451             } else
1452 #endif
1453             s = (char*)saferealloc(s, newlen);
1454         }
1455         else {
1456             s = (char*)safemalloc(newlen);
1457             if (SvPVX_const(sv) && SvCUR(sv)) {
1458                 Move(SvPVX_const(sv), s, (newlen < SvCUR(sv)) ? newlen : SvCUR(sv), char);
1459             }
1460         }
1461         SvPV_set(sv, s);
1462         SvLEN_set(sv, newlen);
1463     }
1464     return s;
1465 }
1466
1467 /*
1468 =for apidoc sv_setiv
1469
1470 Copies an integer into the given SV, upgrading first if necessary.
1471 Does not handle 'set' magic.  See also C<sv_setiv_mg>.
1472
1473 =cut
1474 */
1475
1476 void
1477 Perl_sv_setiv(pTHX_ register SV *sv, IV i)
1478 {
1479     dVAR;
1480     SV_CHECK_THINKFIRST_COW_DROP(sv);
1481     switch (SvTYPE(sv)) {
1482     case SVt_NULL:
1483         sv_upgrade(sv, SVt_IV);
1484         break;
1485     case SVt_NV:
1486         sv_upgrade(sv, SVt_PVNV);
1487         break;
1488     case SVt_RV:
1489     case SVt_PV:
1490         sv_upgrade(sv, SVt_PVIV);
1491         break;
1492
1493     case SVt_PVGV:
1494     case SVt_PVAV:
1495     case SVt_PVHV:
1496     case SVt_PVCV:
1497     case SVt_PVFM:
1498     case SVt_PVIO:
1499         Perl_croak(aTHX_ "Can't coerce %s to integer in %s", sv_reftype(sv,0),
1500                    OP_DESC(PL_op));
1501     default: NOOP;
1502     }
1503     (void)SvIOK_only(sv);                       /* validate number */
1504     SvIV_set(sv, i);
1505     SvTAINT(sv);
1506 }
1507
1508 /*
1509 =for apidoc sv_setiv_mg
1510
1511 Like C<sv_setiv>, but also handles 'set' magic.
1512
1513 =cut
1514 */
1515
1516 void
1517 Perl_sv_setiv_mg(pTHX_ register SV *sv, IV i)
1518 {
1519     sv_setiv(sv,i);
1520     SvSETMAGIC(sv);
1521 }
1522
1523 /*
1524 =for apidoc sv_setuv
1525
1526 Copies an unsigned integer into the given SV, upgrading first if necessary.
1527 Does not handle 'set' magic.  See also C<sv_setuv_mg>.
1528
1529 =cut
1530 */
1531
1532 void
1533 Perl_sv_setuv(pTHX_ register SV *sv, UV u)
1534 {
1535     /* With these two if statements:
1536        u=1.49  s=0.52  cu=72.49  cs=10.64  scripts=270  tests=20865
1537
1538        without
1539        u=1.35  s=0.47  cu=73.45  cs=11.43  scripts=270  tests=20865
1540
1541        If you wish to remove them, please benchmark to see what the effect is
1542     */
1543     if (u <= (UV)IV_MAX) {
1544        sv_setiv(sv, (IV)u);
1545        return;
1546     }
1547     sv_setiv(sv, 0);
1548     SvIsUV_on(sv);
1549     SvUV_set(sv, u);
1550 }
1551
1552 /*
1553 =for apidoc sv_setuv_mg
1554
1555 Like C<sv_setuv>, but also handles 'set' magic.
1556
1557 =cut
1558 */
1559
1560 void
1561 Perl_sv_setuv_mg(pTHX_ register SV *sv, UV u)
1562 {
1563     sv_setiv(sv, 0);
1564     SvIsUV_on(sv);
1565     sv_setuv(sv,u);
1566     SvSETMAGIC(sv);
1567 }
1568
1569 /*
1570 =for apidoc sv_setnv
1571
1572 Copies a double into the given SV, upgrading first if necessary.
1573 Does not handle 'set' magic.  See also C<sv_setnv_mg>.
1574
1575 =cut
1576 */
1577
1578 void
1579 Perl_sv_setnv(pTHX_ register SV *sv, NV num)
1580 {
1581     dVAR;
1582     SV_CHECK_THINKFIRST_COW_DROP(sv);
1583     switch (SvTYPE(sv)) {
1584     case SVt_NULL:
1585     case SVt_IV:
1586         sv_upgrade(sv, SVt_NV);
1587         break;
1588     case SVt_RV:
1589     case SVt_PV:
1590     case SVt_PVIV:
1591         sv_upgrade(sv, SVt_PVNV);
1592         break;
1593
1594     case SVt_PVGV:
1595     case SVt_PVAV:
1596     case SVt_PVHV:
1597     case SVt_PVCV:
1598     case SVt_PVFM:
1599     case SVt_PVIO:
1600         Perl_croak(aTHX_ "Can't coerce %s to number in %s", sv_reftype(sv,0),
1601                    OP_NAME(PL_op));
1602     default: NOOP;
1603     }
1604     SvNV_set(sv, num);
1605     (void)SvNOK_only(sv);                       /* validate number */
1606     SvTAINT(sv);
1607 }
1608
1609 /*
1610 =for apidoc sv_setnv_mg
1611
1612 Like C<sv_setnv>, but also handles 'set' magic.
1613
1614 =cut
1615 */
1616
1617 void
1618 Perl_sv_setnv_mg(pTHX_ register SV *sv, NV num)
1619 {
1620     sv_setnv(sv,num);
1621     SvSETMAGIC(sv);
1622 }
1623
1624 /* Print an "isn't numeric" warning, using a cleaned-up,
1625  * printable version of the offending string
1626  */
1627
1628 STATIC void
1629 S_not_a_number(pTHX_ SV *sv)
1630 {
1631      dVAR;
1632      SV *dsv;
1633      char tmpbuf[64];
1634      const char *pv;
1635
1636      if (DO_UTF8(sv)) {
1637           dsv = sv_2mortal(newSVpvs(""));
1638           pv = sv_uni_display(dsv, sv, 10, 0);
1639      } else {
1640           char *d = tmpbuf;
1641           const char * const limit = tmpbuf + sizeof(tmpbuf) - 8;
1642           /* each *s can expand to 4 chars + "...\0",
1643              i.e. need room for 8 chars */
1644         
1645           const char *s = SvPVX_const(sv);
1646           const char * const end = s + SvCUR(sv);
1647           for ( ; s < end && d < limit; s++ ) {
1648                int ch = *s & 0xFF;
1649                if (ch & 128 && !isPRINT_LC(ch)) {
1650                     *d++ = 'M';
1651                     *d++ = '-';
1652                     ch &= 127;
1653                }
1654                if (ch == '\n') {
1655                     *d++ = '\\';
1656                     *d++ = 'n';
1657                }
1658                else if (ch == '\r') {
1659                     *d++ = '\\';
1660                     *d++ = 'r';
1661                }
1662                else if (ch == '\f') {
1663                     *d++ = '\\';
1664                     *d++ = 'f';
1665                }
1666                else if (ch == '\\') {
1667                     *d++ = '\\';
1668                     *d++ = '\\';
1669                }
1670                else if (ch == '\0') {
1671                     *d++ = '\\';
1672                     *d++ = '0';
1673                }
1674                else if (isPRINT_LC(ch))
1675                     *d++ = ch;
1676                else {
1677                     *d++ = '^';
1678                     *d++ = toCTRL(ch);
1679                }
1680           }
1681           if (s < end) {
1682                *d++ = '.';
1683                *d++ = '.';
1684                *d++ = '.';
1685           }
1686           *d = '\0';
1687           pv = tmpbuf;
1688     }
1689
1690     if (PL_op)
1691         Perl_warner(aTHX_ packWARN(WARN_NUMERIC),
1692                     "Argument \"%s\" isn't numeric in %s", pv,
1693                     OP_DESC(PL_op));
1694     else
1695         Perl_warner(aTHX_ packWARN(WARN_NUMERIC),
1696                     "Argument \"%s\" isn't numeric", pv);
1697 }
1698
1699 /*
1700 =for apidoc looks_like_number
1701
1702 Test if the content of an SV looks like a number (or is a number).
1703 C<Inf> and C<Infinity> are treated as numbers (so will not issue a
1704 non-numeric warning), even if your atof() doesn't grok them.
1705
1706 =cut
1707 */
1708
1709 I32
1710 Perl_looks_like_number(pTHX_ SV *sv)
1711 {
1712     register const char *sbegin;
1713     STRLEN len;
1714
1715     if (SvPOK(sv)) {
1716         sbegin = SvPVX_const(sv);
1717         len = SvCUR(sv);
1718     }
1719     else if (SvPOKp(sv))
1720         sbegin = SvPV_const(sv, len);
1721     else
1722         return SvFLAGS(sv) & (SVf_NOK|SVp_NOK|SVf_IOK|SVp_IOK);
1723     return grok_number(sbegin, len, NULL);
1724 }
1725
1726 STATIC bool
1727 S_glob_2number(pTHX_ GV * const gv)
1728 {
1729     const U32 wasfake = SvFLAGS(gv) & SVf_FAKE;
1730     SV *const buffer = sv_newmortal();
1731
1732     /* FAKE globs can get coerced, so need to turn this off temporarily if it
1733        is on.  */
1734     SvFAKE_off(gv);
1735     gv_efullname3(buffer, gv, "*");
1736     SvFLAGS(gv) |= wasfake;
1737
1738     /* We know that all GVs stringify to something that is not-a-number,
1739         so no need to test that.  */
1740     if (ckWARN(WARN_NUMERIC))
1741         not_a_number(buffer);
1742     /* We just want something true to return, so that S_sv_2iuv_common
1743         can tail call us and return true.  */
1744     return TRUE;
1745 }
1746
1747 STATIC char *
1748 S_glob_2pv(pTHX_ GV * const gv, STRLEN * const len)
1749 {
1750     const U32 wasfake = SvFLAGS(gv) & SVf_FAKE;
1751     SV *const buffer = sv_newmortal();
1752
1753     /* FAKE globs can get coerced, so need to turn this off temporarily if it
1754        is on.  */
1755     SvFAKE_off(gv);
1756     gv_efullname3(buffer, gv, "*");
1757     SvFLAGS(gv) |= wasfake;
1758
1759     assert(SvPOK(buffer));
1760     if (len) {
1761         *len = SvCUR(buffer);
1762     }
1763     return SvPVX(buffer);
1764 }
1765
1766 /* Actually, ISO C leaves conversion of UV to IV undefined, but
1767    until proven guilty, assume that things are not that bad... */
1768
1769 /*
1770    NV_PRESERVES_UV:
1771
1772    As 64 bit platforms often have an NV that doesn't preserve all bits of
1773    an IV (an assumption perl has been based on to date) it becomes necessary
1774    to remove the assumption that the NV always carries enough precision to
1775    recreate the IV whenever needed, and that the NV is the canonical form.
1776    Instead, IV/UV and NV need to be given equal rights. So as to not lose
1777    precision as a side effect of conversion (which would lead to insanity
1778    and the dragon(s) in t/op/numconvert.t getting very angry) the intent is
1779    1) to distinguish between IV/UV/NV slots that have cached a valid
1780       conversion where precision was lost and IV/UV/NV slots that have a
1781       valid conversion which has lost no precision
1782    2) to ensure that if a numeric conversion to one form is requested that
1783       would lose precision, the precise conversion (or differently
1784       imprecise conversion) is also performed and cached, to prevent
1785       requests for different numeric formats on the same SV causing
1786       lossy conversion chains. (lossless conversion chains are perfectly
1787       acceptable (still))
1788
1789
1790    flags are used:
1791    SvIOKp is true if the IV slot contains a valid value
1792    SvIOK  is true only if the IV value is accurate (UV if SvIOK_UV true)
1793    SvNOKp is true if the NV slot contains a valid value
1794    SvNOK  is true only if the NV value is accurate
1795
1796    so
1797    while converting from PV to NV, check to see if converting that NV to an
1798    IV(or UV) would lose accuracy over a direct conversion from PV to
1799    IV(or UV). If it would, cache both conversions, return NV, but mark
1800    SV as IOK NOKp (ie not NOK).
1801
1802    While converting from PV to IV, check to see if converting that IV to an
1803    NV would lose accuracy over a direct conversion from PV to NV. If it
1804    would, cache both conversions, flag similarly.
1805
1806    Before, the SV value "3.2" could become NV=3.2 IV=3 NOK, IOK quite
1807    correctly because if IV & NV were set NV *always* overruled.
1808    Now, "3.2" will become NV=3.2 IV=3 NOK, IOKp, because the flag's meaning
1809    changes - now IV and NV together means that the two are interchangeable:
1810    SvIVX == (IV) SvNVX && SvNVX == (NV) SvIVX;
1811
1812    The benefit of this is that operations such as pp_add know that if
1813    SvIOK is true for both left and right operands, then integer addition
1814    can be used instead of floating point (for cases where the result won't
1815    overflow). Before, floating point was always used, which could lead to
1816    loss of precision compared with integer addition.
1817
1818    * making IV and NV equal status should make maths accurate on 64 bit
1819      platforms
1820    * may speed up maths somewhat if pp_add and friends start to use
1821      integers when possible instead of fp. (Hopefully the overhead in
1822      looking for SvIOK and checking for overflow will not outweigh the
1823      fp to integer speedup)
1824    * will slow down integer operations (callers of SvIV) on "inaccurate"
1825      values, as the change from SvIOK to SvIOKp will cause a call into
1826      sv_2iv each time rather than a macro access direct to the IV slot
1827    * should speed up number->string conversion on integers as IV is
1828      favoured when IV and NV are equally accurate
1829
1830    ####################################################################
1831    You had better be using SvIOK_notUV if you want an IV for arithmetic:
1832    SvIOK is true if (IV or UV), so you might be getting (IV)SvUV.
1833    On the other hand, SvUOK is true iff UV.
1834    ####################################################################
1835
1836    Your mileage will vary depending your CPU's relative fp to integer
1837    performance ratio.
1838 */
1839
1840 #ifndef NV_PRESERVES_UV
1841 #  define IS_NUMBER_UNDERFLOW_IV 1
1842 #  define IS_NUMBER_UNDERFLOW_UV 2
1843 #  define IS_NUMBER_IV_AND_UV    2
1844 #  define IS_NUMBER_OVERFLOW_IV  4
1845 #  define IS_NUMBER_OVERFLOW_UV  5
1846
1847 /* sv_2iuv_non_preserve(): private routine for use by sv_2iv() and sv_2uv() */
1848
1849 /* For sv_2nv these three cases are "SvNOK and don't bother casting"  */
1850 STATIC int
1851 S_sv_2iuv_non_preserve(pTHX_ register SV *sv, I32 numtype)
1852 {
1853     dVAR;
1854     PERL_UNUSED_ARG(numtype); /* Used only under DEBUGGING? */
1855     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));
1856     if (SvNVX(sv) < (NV)IV_MIN) {
1857         (void)SvIOKp_on(sv);
1858         (void)SvNOK_on(sv);
1859         SvIV_set(sv, IV_MIN);
1860         return IS_NUMBER_UNDERFLOW_IV;
1861     }
1862     if (SvNVX(sv) > (NV)UV_MAX) {
1863         (void)SvIOKp_on(sv);
1864         (void)SvNOK_on(sv);
1865         SvIsUV_on(sv);
1866         SvUV_set(sv, UV_MAX);
1867         return IS_NUMBER_OVERFLOW_UV;
1868     }
1869     (void)SvIOKp_on(sv);
1870     (void)SvNOK_on(sv);
1871     /* Can't use strtol etc to convert this string.  (See truth table in
1872        sv_2iv  */
1873     if (SvNVX(sv) <= (UV)IV_MAX) {
1874         SvIV_set(sv, I_V(SvNVX(sv)));
1875         if ((NV)(SvIVX(sv)) == SvNVX(sv)) {
1876             SvIOK_on(sv); /* Integer is precise. NOK, IOK */
1877         } else {
1878             /* Integer is imprecise. NOK, IOKp */
1879         }
1880         return SvNVX(sv) < 0 ? IS_NUMBER_UNDERFLOW_UV : IS_NUMBER_IV_AND_UV;
1881     }
1882     SvIsUV_on(sv);
1883     SvUV_set(sv, U_V(SvNVX(sv)));
1884     if ((NV)(SvUVX(sv)) == SvNVX(sv)) {
1885         if (SvUVX(sv) == UV_MAX) {
1886             /* As we know that NVs don't preserve UVs, UV_MAX cannot
1887                possibly be preserved by NV. Hence, it must be overflow.
1888                NOK, IOKp */
1889             return IS_NUMBER_OVERFLOW_UV;
1890         }
1891         SvIOK_on(sv); /* Integer is precise. NOK, UOK */
1892     } else {
1893         /* Integer is imprecise. NOK, IOKp */
1894     }
1895     return IS_NUMBER_OVERFLOW_IV;
1896 }
1897 #endif /* !NV_PRESERVES_UV*/
1898
1899 STATIC bool
1900 S_sv_2iuv_common(pTHX_ SV *sv) {
1901     dVAR;
1902     if (SvNOKp(sv)) {
1903         /* erm. not sure. *should* never get NOKp (without NOK) from sv_2nv
1904          * without also getting a cached IV/UV from it at the same time
1905          * (ie PV->NV conversion should detect loss of accuracy and cache
1906          * IV or UV at same time to avoid this. */
1907         /* IV-over-UV optimisation - choose to cache IV if possible */
1908
1909         if (SvTYPE(sv) == SVt_NV)
1910             sv_upgrade(sv, SVt_PVNV);
1911
1912         (void)SvIOKp_on(sv);    /* Must do this first, to clear any SvOOK */
1913         /* < not <= as for NV doesn't preserve UV, ((NV)IV_MAX+1) will almost
1914            certainly cast into the IV range at IV_MAX, whereas the correct
1915            answer is the UV IV_MAX +1. Hence < ensures that dodgy boundary
1916            cases go to UV */
1917 #if defined(NAN_COMPARE_BROKEN) && defined(Perl_isnan)
1918         if (Perl_isnan(SvNVX(sv))) {
1919             SvUV_set(sv, 0);
1920             SvIsUV_on(sv);
1921             return FALSE;
1922         }
1923 #endif
1924         if (SvNVX(sv) < (NV)IV_MAX + 0.5) {
1925             SvIV_set(sv, I_V(SvNVX(sv)));
1926             if (SvNVX(sv) == (NV) SvIVX(sv)
1927 #ifndef NV_PRESERVES_UV
1928                 && (((UV)1 << NV_PRESERVES_UV_BITS) >
1929                     (UV)(SvIVX(sv) > 0 ? SvIVX(sv) : -SvIVX(sv)))
1930                 /* Don't flag it as "accurately an integer" if the number
1931                    came from a (by definition imprecise) NV operation, and
1932                    we're outside the range of NV integer precision */
1933 #endif
1934                 ) {
1935                 SvIOK_on(sv);  /* Can this go wrong with rounding? NWC */
1936                 DEBUG_c(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
1937                                       "0x%"UVxf" iv(%"NVgf" => %"IVdf") (precise)\n",
1938                                       PTR2UV(sv),
1939                                       SvNVX(sv),
1940                                       SvIVX(sv)));
1941
1942             } else {
1943                 /* IV not precise.  No need to convert from PV, as NV
1944                    conversion would already have cached IV if it detected
1945                    that PV->IV would be better than PV->NV->IV
1946                    flags already correct - don't set public IOK.  */
1947                 DEBUG_c(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
1948                                       "0x%"UVxf" iv(%"NVgf" => %"IVdf") (imprecise)\n",
1949                                       PTR2UV(sv),
1950                                       SvNVX(sv),
1951                                       SvIVX(sv)));
1952             }
1953             /* Can the above go wrong if SvIVX == IV_MIN and SvNVX < IV_MIN,
1954                but the cast (NV)IV_MIN rounds to a the value less (more
1955                negative) than IV_MIN which happens to be equal to SvNVX ??
1956                Analogous to 0xFFFFFFFFFFFFFFFF rounding up to NV (2**64) and
1957                NV rounding back to 0xFFFFFFFFFFFFFFFF, so UVX == UV(NVX) and
1958                (NV)UVX == NVX are both true, but the values differ. :-(
1959                Hopefully for 2s complement IV_MIN is something like
1960                0x8000000000000000 which will be exact. NWC */
1961         }
1962         else {
1963             SvUV_set(sv, U_V(SvNVX(sv)));
1964             if (
1965                 (SvNVX(sv) == (NV) SvUVX(sv))
1966 #ifndef  NV_PRESERVES_UV
1967                 /* Make sure it's not 0xFFFFFFFFFFFFFFFF */
1968                 /*&& (SvUVX(sv) != UV_MAX) irrelevant with code below */
1969                 && (((UV)1 << NV_PRESERVES_UV_BITS) > SvUVX(sv))
1970                 /* Don't flag it as "accurately an integer" if the number
1971                    came from a (by definition imprecise) NV operation, and
1972                    we're outside the range of NV integer precision */
1973 #endif
1974                 )
1975                 SvIOK_on(sv);
1976             SvIsUV_on(sv);
1977             DEBUG_c(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
1978                                   "0x%"UVxf" 2iv(%"UVuf" => %"IVdf") (as unsigned)\n",
1979                                   PTR2UV(sv),
1980                                   SvUVX(sv),
1981                                   SvUVX(sv)));
1982         }
1983     }
1984     else if (SvPOKp(sv) && SvLEN(sv)) {
1985         UV value;
1986         const int numtype = grok_number(SvPVX_const(sv), SvCUR(sv), &value);
1987         /* We want to avoid a possible problem when we cache an IV/ a UV which
1988            may be later translated to an NV, and the resulting NV is not
1989            the same as the direct translation of the initial string
1990            (eg 123.456 can shortcut to the IV 123 with atol(), but we must
1991            be careful to ensure that the value with the .456 is around if the
1992            NV value is requested in the future).
1993         
1994            This means that if we cache such an IV/a UV, we need to cache the
1995            NV as well.  Moreover, we trade speed for space, and do not
1996            cache the NV if we are sure it's not needed.
1997          */
1998
1999         /* SVt_PVNV is one higher than SVt_PVIV, hence this order  */
2000         if ((numtype & (IS_NUMBER_IN_UV | IS_NUMBER_NOT_INT))
2001              == IS_NUMBER_IN_UV) {
2002             /* It's definitely an integer, only upgrade to PVIV */
2003             if (SvTYPE(sv) < SVt_PVIV)
2004                 sv_upgrade(sv, SVt_PVIV);
2005             (void)SvIOK_on(sv);
2006         } else if (SvTYPE(sv) < SVt_PVNV)
2007             sv_upgrade(sv, SVt_PVNV);
2008
2009         /* If NVs preserve UVs then we only use the UV value if we know that
2010            we aren't going to call atof() below. If NVs don't preserve UVs
2011            then the value returned may have more precision than atof() will
2012            return, even though value isn't perfectly accurate.  */
2013         if ((numtype & (IS_NUMBER_IN_UV
2014 #ifdef NV_PRESERVES_UV
2015                         | IS_NUMBER_NOT_INT
2016 #endif
2017             )) == IS_NUMBER_IN_UV) {
2018             /* This won't turn off the public IOK flag if it was set above  */
2019             (void)SvIOKp_on(sv);
2020
2021             if (!(numtype & IS_NUMBER_NEG)) {
2022                 /* positive */;
2023                 if (value <= (UV)IV_MAX) {
2024                     SvIV_set(sv, (IV)value);
2025                 } else {
2026                     /* it didn't overflow, and it was positive. */
2027                     SvUV_set(sv, value);
2028                     SvIsUV_on(sv);
2029                 }
2030             } else {
2031                 /* 2s complement assumption  */
2032                 if (value <= (UV)IV_MIN) {
2033                     SvIV_set(sv, -(IV)value);
2034                 } else {
2035                     /* Too negative for an IV.  This is a double upgrade, but
2036                        I'm assuming it will be rare.  */
2037                     if (SvTYPE(sv) < SVt_PVNV)
2038                         sv_upgrade(sv, SVt_PVNV);
2039                     SvNOK_on(sv);
2040                     SvIOK_off(sv);
2041                     SvIOKp_on(sv);
2042                     SvNV_set(sv, -(NV)value);
2043                     SvIV_set(sv, IV_MIN);
2044                 }
2045             }
2046         }
2047         /* For !NV_PRESERVES_UV and IS_NUMBER_IN_UV and IS_NUMBER_NOT_INT we
2048            will be in the previous block to set the IV slot, and the next
2049            block to set the NV slot.  So no else here.  */
2050         
2051         if ((numtype & (IS_NUMBER_IN_UV | IS_NUMBER_NOT_INT))
2052             != IS_NUMBER_IN_UV) {
2053             /* It wasn't an (integer that doesn't overflow the UV). */
2054             SvNV_set(sv, Atof(SvPVX_const(sv)));
2055
2056             if (! numtype && ckWARN(WARN_NUMERIC))
2057                 not_a_number(sv);
2058
2059 #if defined(USE_LONG_DOUBLE)
2060             DEBUG_c(PerlIO_printf(Perl_debug_log, "0x%"UVxf" 2iv(%" PERL_PRIgldbl ")\n",
2061                                   PTR2UV(sv), SvNVX(sv)));
2062 #else
2063             DEBUG_c(PerlIO_printf(Perl_debug_log, "0x%"UVxf" 2iv(%"NVgf")\n",
2064                                   PTR2UV(sv), SvNVX(sv)));
2065 #endif
2066
2067 #ifdef NV_PRESERVES_UV
2068             (void)SvIOKp_on(sv);
2069             (void)SvNOK_on(sv);
2070             if (SvNVX(sv) < (NV)IV_MAX + 0.5) {
2071                 SvIV_set(sv, I_V(SvNVX(sv)));
2072                 if ((NV)(SvIVX(sv)) == SvNVX(sv)) {
2073                     SvIOK_on(sv);
2074                 } else {
2075                     NOOP;  /* Integer is imprecise. NOK, IOKp */
2076                 }
2077                 /* UV will not work better than IV */
2078             } else {
2079                 if (SvNVX(sv) > (NV)UV_MAX) {
2080                     SvIsUV_on(sv);
2081                     /* Integer is inaccurate. NOK, IOKp, is UV */
2082                     SvUV_set(sv, UV_MAX);
2083                 } else {
2084                     SvUV_set(sv, U_V(SvNVX(sv)));
2085                     /* 0xFFFFFFFFFFFFFFFF not an issue in here, NVs
2086                        NV preservse UV so can do correct comparison.  */
2087                     if ((NV)(SvUVX(sv)) == SvNVX(sv)) {
2088                         SvIOK_on(sv);
2089                     } else {
2090                         NOOP;   /* Integer is imprecise. NOK, IOKp, is UV */
2091                     }
2092                 }
2093                 SvIsUV_on(sv);
2094             }
2095 #else /* NV_PRESERVES_UV */
2096             if ((numtype & (IS_NUMBER_IN_UV | IS_NUMBER_NOT_INT))
2097                 == (IS_NUMBER_IN_UV | IS_NUMBER_NOT_INT)) {
2098                 /* The IV/UV slot will have been set from value returned by
2099                    grok_number above.  The NV slot has just been set using
2100                    Atof.  */
2101                 SvNOK_on(sv);
2102                 assert (SvIOKp(sv));
2103             } else {
2104                 if (((UV)1 << NV_PRESERVES_UV_BITS) >
2105                     U_V(SvNVX(sv) > 0 ? SvNVX(sv) : -SvNVX(sv))) {
2106                     /* Small enough to preserve all bits. */
2107                     (void)SvIOKp_on(sv);
2108                     SvNOK_on(sv);
2109                     SvIV_set(sv, I_V(SvNVX(sv)));
2110                     if ((NV)(SvIVX(sv)) == SvNVX(sv))
2111                         SvIOK_on(sv);
2112                     /* Assumption: first non-preserved integer is < IV_MAX,
2113                        this NV is in the preserved range, therefore: */
2114                     if (!(U_V(SvNVX(sv) > 0 ? SvNVX(sv) : -SvNVX(sv))
2115                           < (UV)IV_MAX)) {
2116                         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);
2117                     }
2118                 } else {
2119                     /* IN_UV NOT_INT
2120                          0      0       already failed to read UV.
2121                          0      1       already failed to read UV.
2122                          1      0       you won't get here in this case. IV/UV
2123                                         slot set, public IOK, Atof() unneeded.
2124                          1      1       already read UV.
2125                        so there's no point in sv_2iuv_non_preserve() attempting
2126                        to use atol, strtol, strtoul etc.  */
2127                     sv_2iuv_non_preserve (sv, numtype);
2128                 }
2129             }
2130 #endif /* NV_PRESERVES_UV */
2131         }
2132     }
2133     else  {
2134         if (isGV_with_GP(sv))
2135             return glob_2number((GV *)sv);
2136
2137         if (!(SvFLAGS(sv) & SVs_PADTMP)) {
2138             if (!PL_localizing && ckWARN(WARN_UNINITIALIZED))
2139                 report_uninit(sv);
2140         }
2141         if (SvTYPE(sv) < SVt_IV)
2142             /* Typically the caller expects that sv_any is not NULL now.  */
2143             sv_upgrade(sv, SVt_IV);
2144         /* Return 0 from the caller.  */
2145         return TRUE;
2146     }
2147     return FALSE;
2148 }
2149
2150 /*
2151 =for apidoc sv_2iv_flags
2152
2153 Return the integer value of an SV, doing any necessary string
2154 conversion.  If flags includes SV_GMAGIC, does an mg_get() first.
2155 Normally used via the C<SvIV(sv)> and C<SvIVx(sv)> macros.
2156
2157 =cut
2158 */
2159
2160 IV
2161 Perl_sv_2iv_flags(pTHX_ register SV *sv, I32 flags)
2162 {
2163     dVAR;
2164     if (!sv)
2165         return 0;
2166     if (SvGMAGICAL(sv)) {
2167         if (flags & SV_GMAGIC)
2168             mg_get(sv);
2169         if (SvIOKp(sv))
2170             return SvIVX(sv);
2171         if (SvNOKp(sv)) {
2172             return I_V(SvNVX(sv));
2173         }
2174         if (SvPOKp(sv) && SvLEN(sv)) {
2175             UV value;
2176             const int numtype
2177                 = grok_number(SvPVX_const(sv), SvCUR(sv), &value);
2178
2179             if ((numtype & (IS_NUMBER_IN_UV | IS_NUMBER_NOT_INT))
2180                 == IS_NUMBER_IN_UV) {
2181                 /* It's definitely an integer */
2182                 if (numtype & IS_NUMBER_NEG) {
2183                     if (value < (UV)IV_MIN)
2184                         return -(IV)value;
2185                 } else {
2186                     if (value < (UV)IV_MAX)
2187                         return (IV)value;
2188                 }
2189             }
2190             if (!numtype) {
2191                 if (ckWARN(WARN_NUMERIC))
2192                     not_a_number(sv);
2193             }
2194             return I_V(Atof(SvPVX_const(sv)));
2195         }
2196         if (SvROK(sv)) {
2197             goto return_rok;
2198         }
2199         assert(SvTYPE(sv) >= SVt_PVMG);
2200         /* This falls through to the report_uninit inside S_sv_2iuv_common.  */
2201     } else if (SvTHINKFIRST(sv)) {
2202         if (SvROK(sv)) {
2203         return_rok:
2204             if (SvAMAGIC(sv)) {
2205                 SV * const tmpstr=AMG_CALLun(sv,numer);
2206                 if (tmpstr && (!SvROK(tmpstr) || (SvRV(tmpstr) != SvRV(sv)))) {
2207                     return SvIV(tmpstr);
2208                 }
2209             }
2210             return PTR2IV(SvRV(sv));
2211         }
2212         if (SvIsCOW(sv)) {
2213             sv_force_normal_flags(sv, 0);
2214         }
2215         if (SvREADONLY(sv) && !SvOK(sv)) {
2216             if (ckWARN(WARN_UNINITIALIZED))
2217                 report_uninit(sv);
2218             return 0;
2219         }
2220     }
2221     if (!SvIOKp(sv)) {
2222         if (S_sv_2iuv_common(aTHX_ sv))
2223             return 0;
2224     }
2225     DEBUG_c(PerlIO_printf(Perl_debug_log, "0x%"UVxf" 2iv(%"IVdf")\n",
2226         PTR2UV(sv),SvIVX(sv)));
2227     return SvIsUV(sv) ? (IV)SvUVX(sv) : SvIVX(sv);
2228 }
2229
2230 /*
2231 =for apidoc sv_2uv_flags
2232
2233 Return the unsigned integer value of an SV, doing any necessary string
2234 conversion.  If flags includes SV_GMAGIC, does an mg_get() first.
2235 Normally used via the C<SvUV(sv)> and C<SvUVx(sv)> macros.
2236
2237 =cut
2238 */
2239
2240 UV
2241 Perl_sv_2uv_flags(pTHX_ register SV *sv, I32 flags)
2242 {
2243     dVAR;
2244     if (!sv)
2245         return 0;
2246     if (SvGMAGICAL(sv)) {
2247         if (flags & SV_GMAGIC)
2248             mg_get(sv);
2249         if (SvIOKp(sv))
2250             return SvUVX(sv);
2251         if (SvNOKp(sv))
2252             return U_V(SvNVX(sv));
2253         if (SvPOKp(sv) && SvLEN(sv)) {
2254             UV value;
2255             const int numtype
2256                 = grok_number(SvPVX_const(sv), SvCUR(sv), &value);
2257
2258             if ((numtype & (IS_NUMBER_IN_UV | IS_NUMBER_NOT_INT))
2259                 == IS_NUMBER_IN_UV) {
2260                 /* It's definitely an integer */
2261                 if (!(numtype & IS_NUMBER_NEG))
2262                     return value;
2263             }
2264             if (!numtype) {
2265                 if (ckWARN(WARN_NUMERIC))
2266                     not_a_number(sv);
2267             }
2268             return U_V(Atof(SvPVX_const(sv)));
2269         }
2270         if (SvROK(sv)) {
2271             goto return_rok;
2272         }
2273         assert(SvTYPE(sv) >= SVt_PVMG);
2274         /* This falls through to the report_uninit inside S_sv_2iuv_common.  */
2275     } else if (SvTHINKFIRST(sv)) {
2276         if (SvROK(sv)) {
2277         return_rok:
2278             if (SvAMAGIC(sv)) {
2279                 SV *const tmpstr = AMG_CALLun(sv,numer);
2280                 if (tmpstr && (!SvROK(tmpstr) || (SvRV(tmpstr) != SvRV(sv)))) {
2281                     return SvUV(tmpstr);
2282                 }
2283             }
2284             return PTR2UV(SvRV(sv));
2285         }
2286         if (SvIsCOW(sv)) {
2287             sv_force_normal_flags(sv, 0);
2288         }
2289         if (SvREADONLY(sv) && !SvOK(sv)) {
2290             if (ckWARN(WARN_UNINITIALIZED))
2291                 report_uninit(sv);
2292             return 0;
2293         }
2294     }
2295     if (!SvIOKp(sv)) {
2296         if (S_sv_2iuv_common(aTHX_ sv))
2297             return 0;
2298     }
2299
2300     DEBUG_c(PerlIO_printf(Perl_debug_log, "0x%"UVxf" 2uv(%"UVuf")\n",
2301                           PTR2UV(sv),SvUVX(sv)));
2302     return SvIsUV(sv) ? SvUVX(sv) : (UV)SvIVX(sv);
2303 }
2304
2305 /*
2306 =for apidoc sv_2nv
2307
2308 Return the num value of an SV, doing any necessary string or integer
2309 conversion, magic etc. Normally used via the C<SvNV(sv)> and C<SvNVx(sv)>
2310 macros.
2311
2312 =cut
2313 */
2314
2315 NV
2316 Perl_sv_2nv(pTHX_ register SV *sv)
2317 {
2318     dVAR;
2319     if (!sv)
2320         return 0.0;
2321     if (SvGMAGICAL(sv)) {
2322         mg_get(sv);
2323         if (SvNOKp(sv))
2324             return SvNVX(sv);
2325         if ((SvPOKp(sv) && SvLEN(sv)) && !SvIOKp(sv)) {
2326             if (!SvIOKp(sv) && ckWARN(WARN_NUMERIC) &&
2327                 !grok_number(SvPVX_const(sv), SvCUR(sv), NULL))
2328                 not_a_number(sv);
2329             return Atof(SvPVX_const(sv));
2330         }
2331         if (SvIOKp(sv)) {
2332             if (SvIsUV(sv))
2333                 return (NV)SvUVX(sv);
2334             else
2335                 return (NV)SvIVX(sv);
2336         }
2337         if (SvROK(sv)) {
2338             goto return_rok;
2339         }
2340         assert(SvTYPE(sv) >= SVt_PVMG);
2341         /* This falls through to the report_uninit near the end of the
2342            function. */
2343     } else if (SvTHINKFIRST(sv)) {
2344         if (SvROK(sv)) {
2345         return_rok:
2346             if (SvAMAGIC(sv)) {
2347                 SV *const tmpstr = AMG_CALLun(sv,numer);
2348                 if (tmpstr && (!SvROK(tmpstr) || (SvRV(tmpstr) != SvRV(sv)))) {
2349                     return SvNV(tmpstr);
2350                 }
2351             }
2352             return PTR2NV(SvRV(sv));
2353         }
2354         if (SvIsCOW(sv)) {
2355             sv_force_normal_flags(sv, 0);
2356         }
2357         if (SvREADONLY(sv) && !SvOK(sv)) {
2358             if (ckWARN(WARN_UNINITIALIZED))
2359                 report_uninit(sv);
2360             return 0.0;
2361         }
2362     }
2363     if (SvTYPE(sv) < SVt_NV) {
2364         /* The logic to use SVt_PVNV if necessary is in sv_upgrade.  */
2365         sv_upgrade(sv, SVt_NV);
2366 #ifdef USE_LONG_DOUBLE
2367         DEBUG_c({
2368             STORE_NUMERIC_LOCAL_SET_STANDARD();
2369             PerlIO_printf(Perl_debug_log,
2370                           "0x%"UVxf" num(%" PERL_PRIgldbl ")\n",
2371                           PTR2UV(sv), SvNVX(sv));
2372             RESTORE_NUMERIC_LOCAL();
2373         });
2374 #else
2375         DEBUG_c({
2376             STORE_NUMERIC_LOCAL_SET_STANDARD();
2377             PerlIO_printf(Perl_debug_log, "0x%"UVxf" num(%"NVgf")\n",
2378                           PTR2UV(sv), SvNVX(sv));
2379             RESTORE_NUMERIC_LOCAL();
2380         });
2381 #endif
2382     }
2383     else if (SvTYPE(sv) < SVt_PVNV)
2384         sv_upgrade(sv, SVt_PVNV);
2385     if (SvNOKp(sv)) {
2386         return SvNVX(sv);
2387     }
2388     if (SvIOKp(sv)) {
2389         SvNV_set(sv, SvIsUV(sv) ? (NV)SvUVX(sv) : (NV)SvIVX(sv));
2390 #ifdef NV_PRESERVES_UV
2391         SvNOK_on(sv);
2392 #else
2393         /* Only set the public NV OK flag if this NV preserves the IV  */
2394         /* Check it's not 0xFFFFFFFFFFFFFFFF */
2395         if (SvIsUV(sv) ? ((SvUVX(sv) != UV_MAX)&&(SvUVX(sv) == U_V(SvNVX(sv))))
2396                        : (SvIVX(sv) == I_V(SvNVX(sv))))
2397             SvNOK_on(sv);
2398         else
2399             SvNOKp_on(sv);
2400 #endif
2401     }
2402     else if (SvPOKp(sv) && SvLEN(sv)) {
2403         UV value;
2404         const int numtype = grok_number(SvPVX_const(sv), SvCUR(sv), &value);
2405         if (!SvIOKp(sv) && !numtype && ckWARN(WARN_NUMERIC))
2406             not_a_number(sv);
2407 #ifdef NV_PRESERVES_UV
2408         if ((numtype & (IS_NUMBER_IN_UV | IS_NUMBER_NOT_INT))
2409             == IS_NUMBER_IN_UV) {
2410             /* It's definitely an integer */
2411             SvNV_set(sv, (numtype & IS_NUMBER_NEG) ? -(NV)value : (NV)value);
2412         } else
2413             SvNV_set(sv, Atof(SvPVX_const(sv)));
2414         SvNOK_on(sv);
2415 #else
2416         SvNV_set(sv, Atof(SvPVX_const(sv)));
2417         /* Only set the public NV OK flag if this NV preserves the value in
2418            the PV at least as well as an IV/UV would.
2419            Not sure how to do this 100% reliably. */
2420         /* if that shift count is out of range then Configure's test is
2421            wonky. We shouldn't be in here with NV_PRESERVES_UV_BITS ==
2422            UV_BITS */
2423         if (((UV)1 << NV_PRESERVES_UV_BITS) >
2424             U_V(SvNVX(sv) > 0 ? SvNVX(sv) : -SvNVX(sv))) {
2425             SvNOK_on(sv); /* Definitely small enough to preserve all bits */
2426         } else if (!(numtype & IS_NUMBER_IN_UV)) {
2427             /* Can't use strtol etc to convert this string, so don't try.
2428                sv_2iv and sv_2uv will use the NV to convert, not the PV.  */
2429             SvNOK_on(sv);
2430         } else {
2431             /* value has been set.  It may not be precise.  */
2432             if ((numtype & IS_NUMBER_NEG) && (value > (UV)IV_MIN)) {
2433                 /* 2s complement assumption for (UV)IV_MIN  */
2434                 SvNOK_on(sv); /* Integer is too negative.  */
2435             } else {
2436                 SvNOKp_on(sv);
2437                 SvIOKp_on(sv);
2438
2439                 if (numtype & IS_NUMBER_NEG) {
2440                     SvIV_set(sv, -(IV)value);
2441                 } else if (value <= (UV)IV_MAX) {
2442                     SvIV_set(sv, (IV)value);
2443                 } else {
2444                     SvUV_set(sv, value);
2445                     SvIsUV_on(sv);
2446                 }
2447
2448                 if (numtype & IS_NUMBER_NOT_INT) {
2449                     /* I believe that even if the original PV had decimals,
2450                        they are lost beyond the limit of the FP precision.
2451                        However, neither is canonical, so both only get p
2452                        flags.  NWC, 2000/11/25 */
2453                     /* Both already have p flags, so do nothing */
2454                 } else {
2455                     const NV nv = SvNVX(sv);
2456                     if (SvNVX(sv) < (NV)IV_MAX + 0.5) {
2457                         if (SvIVX(sv) == I_V(nv)) {
2458                             SvNOK_on(sv);
2459                         } else {
2460                             /* It had no "." so it must be integer.  */
2461                         }
2462                         SvIOK_on(sv);
2463                     } else {
2464                         /* between IV_MAX and NV(UV_MAX).
2465                            Could be slightly > UV_MAX */
2466
2467                         if (numtype & IS_NUMBER_NOT_INT) {
2468                             /* UV and NV both imprecise.  */
2469                         } else {
2470                             const UV nv_as_uv = U_V(nv);
2471
2472                             if (value == nv_as_uv && SvUVX(sv) != UV_MAX) {
2473                                 SvNOK_on(sv);
2474                             }
2475                             SvIOK_on(sv);
2476                         }
2477                     }
2478                 }
2479             }
2480         }
2481 #endif /* NV_PRESERVES_UV */
2482     }
2483     else  {
2484         if (isGV_with_GP(sv)) {
2485             glob_2number((GV *)sv);
2486             return 0.0;
2487         }
2488
2489         if (!PL_localizing && !(SvFLAGS(sv) & SVs_PADTMP) && ckWARN(WARN_UNINITIALIZED))
2490             report_uninit(sv);
2491         assert (SvTYPE(sv) >= SVt_NV);
2492         /* Typically the caller expects that sv_any is not NULL now.  */
2493         /* XXX Ilya implies that this is a bug in callers that assume this
2494            and ideally should be fixed.  */
2495         return 0.0;
2496     }
2497 #if defined(USE_LONG_DOUBLE)
2498     DEBUG_c({
2499         STORE_NUMERIC_LOCAL_SET_STANDARD();
2500         PerlIO_printf(Perl_debug_log, "0x%"UVxf" 2nv(%" PERL_PRIgldbl ")\n",
2501                       PTR2UV(sv), SvNVX(sv));
2502         RESTORE_NUMERIC_LOCAL();
2503     });
2504 #else
2505     DEBUG_c({
2506         STORE_NUMERIC_LOCAL_SET_STANDARD();
2507         PerlIO_printf(Perl_debug_log, "0x%"UVxf" 1nv(%"NVgf")\n",
2508                       PTR2UV(sv), SvNVX(sv));
2509         RESTORE_NUMERIC_LOCAL();
2510     });
2511 #endif
2512     return SvNVX(sv);
2513 }
2514
2515 /* uiv_2buf(): private routine for use by sv_2pv_flags(): print an IV or
2516  * UV as a string towards the end of buf, and return pointers to start and
2517  * end of it.
2518  *
2519  * We assume that buf is at least TYPE_CHARS(UV) long.
2520  */
2521
2522 static char *
2523 S_uiv_2buf(char *buf, IV iv, UV uv, int is_uv, char **peob)
2524 {
2525     char *ptr = buf + TYPE_CHARS(UV);
2526     char * const ebuf = ptr;
2527     int sign;
2528
2529     if (is_uv)
2530         sign = 0;
2531     else if (iv >= 0) {
2532         uv = iv;
2533         sign = 0;
2534     } else {
2535         uv = -iv;
2536         sign = 1;
2537     }
2538     do {
2539         *--ptr = '0' + (char)(uv % 10);
2540     } while (uv /= 10);
2541     if (sign)
2542         *--ptr = '-';
2543     *peob = ebuf;
2544     return ptr;
2545 }
2546
2547 /* stringify_regexp(): private routine for use by sv_2pv_flags(): converts
2548  * a regexp to its stringified form.
2549  */
2550
2551 static char *
2552 S_stringify_regexp(pTHX_ SV *sv, MAGIC *mg, STRLEN *lp) {
2553     dVAR;
2554     const regexp * const re = (regexp *)mg->mg_obj;
2555
2556     if (!mg->mg_ptr) {
2557         const char *fptr = "msix";
2558         char reflags[6];
2559         char ch;
2560         int left = 0;
2561         int right = 4;
2562         bool need_newline = 0;
2563         U16 reganch = (U16)((re->reganch & PMf_COMPILETIME) >> 12);
2564
2565         while((ch = *fptr++)) {
2566             if(reganch & 1) {
2567                 reflags[left++] = ch;
2568             }
2569             else {
2570                 reflags[right--] = ch;
2571             }
2572             reganch >>= 1;
2573         }
2574         if(left != 4) {
2575             reflags[left] = '-';
2576             left = 5;
2577         }
2578
2579         mg->mg_len = re->prelen + 4 + left;
2580         /*
2581          * If /x was used, we have to worry about a regex ending with a
2582          * comment later being embedded within another regex. If so, we don't
2583          * want this regex's "commentization" to leak out to the right part of
2584          * the enclosing regex, we must cap it with a newline.
2585          *
2586          * So, if /x was used, we scan backwards from the end of the regex. If
2587          * we find a '#' before we find a newline, we need to add a newline
2588          * ourself. If we find a '\n' first (or if we don't find '#' or '\n'),
2589          * we don't need to add anything.  -jfriedl
2590          */
2591         if (PMf_EXTENDED & re->reganch) {
2592             const char *endptr = re->precomp + re->prelen;
2593             while (endptr >= re->precomp) {
2594                 const char c = *(endptr--);
2595                 if (c == '\n')
2596                     break; /* don't need another */
2597                 if (c == '#') {
2598                     /* we end while in a comment, so we need a newline */
2599                     mg->mg_len++; /* save space for it */
2600                     need_newline = 1; /* note to add it */
2601                     break;
2602                 }
2603             }
2604         }
2605
2606         Newx(mg->mg_ptr, mg->mg_len + 1 + left, char);
2607         mg->mg_ptr[0] = '(';
2608         mg->mg_ptr[1] = '?';
2609         Copy(reflags, mg->mg_ptr+2, left, char);
2610         *(mg->mg_ptr+left+2) = ':';
2611         Copy(re->precomp, mg->mg_ptr+3+left, re->prelen, char);
2612         if (need_newline)
2613             mg->mg_ptr[mg->mg_len - 2] = '\n';
2614         mg->mg_ptr[mg->mg_len - 1] = ')';
2615         mg->mg_ptr[mg->mg_len] = 0;
2616     }
2617     PL_reginterp_cnt += re->program[0].next_off;
2618     
2619     if (re->reganch & ROPT_UTF8)
2620         SvUTF8_on(sv);
2621     else
2622         SvUTF8_off(sv);
2623     if (lp)
2624         *lp = mg->mg_len;
2625     return mg->mg_ptr;
2626 }
2627
2628 /*
2629 =for apidoc sv_2pv_flags
2630
2631 Returns a pointer to the string value of an SV, and sets *lp to its length.
2632 If flags includes SV_GMAGIC, does an mg_get() first. Coerces sv to a string
2633 if necessary.
2634 Normally invoked via the C<SvPV_flags> macro. C<sv_2pv()> and C<sv_2pv_nomg>
2635 usually end up here too.
2636
2637 =cut
2638 */
2639
2640 char *
2641 Perl_sv_2pv_flags(pTHX_ register SV *sv, STRLEN *lp, I32 flags)
2642 {
2643     dVAR;
2644     register char *s;
2645
2646     if (!sv) {
2647         if (lp)
2648             *lp = 0;
2649         return (char *)"";
2650     }
2651     if (SvGMAGICAL(sv)) {
2652         if (flags & SV_GMAGIC)
2653             mg_get(sv);
2654         if (SvPOKp(sv)) {
2655             if (lp)
2656                 *lp = SvCUR(sv);
2657             if (flags & SV_MUTABLE_RETURN)
2658                 return SvPVX_mutable(sv);
2659             if (flags & SV_CONST_RETURN)
2660                 return (char *)SvPVX_const(sv);
2661             return SvPVX(sv);
2662         }
2663         if (SvIOKp(sv) || SvNOKp(sv)) {
2664             char tbuf[64];  /* Must fit sprintf/Gconvert of longest IV/NV */
2665             STRLEN len;
2666
2667             if (SvIOKp(sv)) {
2668                 len = SvIsUV(sv)
2669                     ? my_snprintf(tbuf, sizeof(tbuf), "%"UVuf, (UV)SvUVX(sv))
2670                     : my_snprintf(tbuf, sizeof(tbuf), "%"IVdf, (IV)SvIVX(sv));
2671             } else {
2672                 Gconvert(SvNVX(sv), NV_DIG, 0, tbuf);
2673                 len = strlen(tbuf);
2674             }
2675             assert(!SvROK(sv));
2676             {
2677                 dVAR;
2678
2679 #ifdef FIXNEGATIVEZERO
2680                 if (len == 2 && tbuf[0] == '-' && tbuf[1] == '0') {
2681                     tbuf[0] = '0';
2682                     tbuf[1] = 0;
2683                     len = 1;
2684                 }
2685 #endif
2686                 SvUPGRADE(sv, SVt_PV);
2687                 if (lp)
2688                     *lp = len;
2689                 s = SvGROW_mutable(sv, len + 1);
2690                 SvCUR_set(sv, len);
2691                 SvPOKp_on(sv);
2692                 return (char*)memcpy(s, tbuf, len + 1);
2693             }
2694         }
2695         if (SvROK(sv)) {
2696             goto return_rok;
2697         }
2698         assert(SvTYPE(sv) >= SVt_PVMG);
2699         /* This falls through to the report_uninit near the end of the
2700            function. */
2701     } else if (SvTHINKFIRST(sv)) {
2702         if (SvROK(sv)) {
2703         return_rok:
2704             if (SvAMAGIC(sv)) {
2705                 SV *const tmpstr = AMG_CALLun(sv,string);
2706                 if (tmpstr && (!SvROK(tmpstr) || (SvRV(tmpstr) != SvRV(sv)))) {
2707                     /* Unwrap this:  */
2708                     /* char *pv = lp ? SvPV(tmpstr, *lp) : SvPV_nolen(tmpstr);
2709                      */
2710
2711                     char *pv;
2712                     if ((SvFLAGS(tmpstr) & (SVf_POK)) == SVf_POK) {
2713                         if (flags & SV_CONST_RETURN) {
2714                             pv = (char *) SvPVX_const(tmpstr);
2715                         } else {
2716                             pv = (flags & SV_MUTABLE_RETURN)
2717                                 ? SvPVX_mutable(tmpstr) : SvPVX(tmpstr);
2718                         }
2719                         if (lp)
2720                             *lp = SvCUR(tmpstr);
2721                     } else {
2722                         pv = sv_2pv_flags(tmpstr, lp, flags);
2723                     }
2724                     if (SvUTF8(tmpstr))
2725                         SvUTF8_on(sv);
2726                     else
2727                         SvUTF8_off(sv);
2728                     return pv;
2729                 }
2730             }
2731             {
2732                 SV *tsv;
2733                 MAGIC *mg;
2734                 const SV *const referent = (SV*)SvRV(sv);
2735
2736                 if (!referent) {
2737                     tsv = sv_2mortal(newSVpvs("NULLREF"));
2738                 } else if (SvTYPE(referent) == SVt_PVMG
2739                            && ((SvFLAGS(referent) &
2740                                 (SVs_OBJECT|SVf_OK|SVs_GMG|SVs_SMG|SVs_RMG))
2741                                == (SVs_OBJECT|SVs_SMG))
2742                            && (mg = mg_find(referent, PERL_MAGIC_qr))) {
2743                     return stringify_regexp(sv, mg, lp);
2744                 } else {
2745                     const char *const typestr = sv_reftype(referent, 0);
2746
2747                     tsv = sv_newmortal();
2748                     if (SvOBJECT(referent)) {
2749                         const char *const name = HvNAME_get(SvSTASH(referent));
2750                         Perl_sv_setpvf(aTHX_ tsv, "%s=%s(0x%"UVxf")",
2751                                        name ? name : "__ANON__" , typestr,
2752                                        PTR2UV(referent));
2753                     }
2754                     else
2755                         Perl_sv_setpvf(aTHX_ tsv, "%s(0x%"UVxf")", typestr,
2756                                        PTR2UV(referent));
2757                 }
2758                 if (lp)
2759                     *lp = SvCUR(tsv);
2760                 return SvPVX(tsv);
2761             }
2762         }
2763         if (SvREADONLY(sv) && !SvOK(sv)) {
2764             if (ckWARN(WARN_UNINITIALIZED))
2765                 report_uninit(sv);
2766             if (lp)
2767                 *lp = 0;
2768             return (char *)"";
2769         }
2770     }
2771     if (SvIOK(sv) || ((SvIOKp(sv) && !SvNOKp(sv)))) {
2772         /* I'm assuming that if both IV and NV are equally valid then
2773            converting the IV is going to be more efficient */
2774         const U32 isIOK = SvIOK(sv);
2775         const U32 isUIOK = SvIsUV(sv);
2776         char buf[TYPE_CHARS(UV)];
2777         char *ebuf, *ptr;
2778
2779         if (SvTYPE(sv) < SVt_PVIV)
2780             sv_upgrade(sv, SVt_PVIV);
2781         ptr = uiv_2buf(buf, SvIVX(sv), SvUVX(sv), isUIOK, &ebuf);
2782         /* inlined from sv_setpvn */
2783         SvGROW_mutable(sv, (STRLEN)(ebuf - ptr + 1));
2784         Move(ptr,SvPVX_mutable(sv),ebuf - ptr,char);
2785         SvCUR_set(sv, ebuf - ptr);
2786         s = SvEND(sv);
2787         *s = '\0';
2788         if (isIOK)
2789             SvIOK_on(sv);
2790         else
2791             SvIOKp_on(sv);
2792         if (isUIOK)
2793             SvIsUV_on(sv);
2794     }
2795     else if (SvNOKp(sv)) {
2796         const int olderrno = errno;
2797         if (SvTYPE(sv) < SVt_PVNV)
2798             sv_upgrade(sv, SVt_PVNV);
2799         /* The +20 is pure guesswork.  Configure test needed. --jhi */
2800         s = SvGROW_mutable(sv, NV_DIG + 20);
2801         /* some Xenix systems wipe out errno here */
2802 #ifdef apollo
2803         if (SvNVX(sv) == 0.0)
2804             my_strlcpy(s, "0", SvLEN(sv));
2805         else
2806 #endif /*apollo*/
2807         {
2808             Gconvert(SvNVX(sv), NV_DIG, 0, s);
2809         }
2810         errno = olderrno;
2811 #ifdef FIXNEGATIVEZERO
2812         if (*s == '-' && s[1] == '0' && !s[2])
2813             my_strlcpy(s, "0", SvLEN(s));
2814 #endif
2815         while (*s) s++;
2816 #ifdef hcx
2817         if (s[-1] == '.')
2818             *--s = '\0';
2819 #endif
2820     }
2821     else {
2822         if (isGV_with_GP(sv))
2823             return glob_2pv((GV *)sv, lp);
2824
2825         if (!PL_localizing && !(SvFLAGS(sv) & SVs_PADTMP) && ckWARN(WARN_UNINITIALIZED))
2826             report_uninit(sv);
2827         if (lp)
2828             *lp = 0;
2829         if (SvTYPE(sv) < SVt_PV)
2830             /* Typically the caller expects that sv_any is not NULL now.  */
2831             sv_upgrade(sv, SVt_PV);
2832         return (char *)"";
2833     }
2834     {
2835         const STRLEN len = s - SvPVX_const(sv);
2836         if (lp) 
2837             *lp = len;
2838         SvCUR_set(sv, len);
2839     }
2840     SvPOK_on(sv);
2841     DEBUG_c(PerlIO_printf(Perl_debug_log, "0x%"UVxf" 2pv(%s)\n",
2842                           PTR2UV(sv),SvPVX_const(sv)));
2843     if (flags & SV_CONST_RETURN)
2844         return (char *)SvPVX_const(sv);
2845     if (flags & SV_MUTABLE_RETURN)
2846         return SvPVX_mutable(sv);
2847     return SvPVX(sv);
2848 }
2849
2850 /*
2851 =for apidoc sv_copypv
2852
2853 Copies a stringified representation of the source SV into the
2854 destination SV.  Automatically performs any necessary mg_get and
2855 coercion of numeric values into strings.  Guaranteed to preserve
2856 UTF-8 flag even from overloaded objects.  Similar in nature to
2857 sv_2pv[_flags] but operates directly on an SV instead of just the
2858 string.  Mostly uses sv_2pv_flags to do its work, except when that
2859 would lose the UTF-8'ness of the PV.
2860
2861 =cut
2862 */
2863
2864 void
2865 Perl_sv_copypv(pTHX_ SV *dsv, register SV *ssv)
2866 {
2867     STRLEN len;
2868     const char * const s = SvPV_const(ssv,len);
2869     sv_setpvn(dsv,s,len);
2870     if (SvUTF8(ssv))
2871         SvUTF8_on(dsv);
2872     else
2873         SvUTF8_off(dsv);
2874 }
2875
2876 /*
2877 =for apidoc sv_2pvbyte
2878
2879 Return a pointer to the byte-encoded representation of the SV, and set *lp
2880 to its length.  May cause the SV to be downgraded from UTF-8 as a
2881 side-effect.
2882
2883 Usually accessed via the C<SvPVbyte> macro.
2884
2885 =cut
2886 */
2887
2888 char *
2889 Perl_sv_2pvbyte(pTHX_ register SV *sv, STRLEN *lp)
2890 {
2891     sv_utf8_downgrade(sv,0);
2892     return lp ? SvPV(sv,*lp) : SvPV_nolen(sv);
2893 }
2894
2895 /*
2896 =for apidoc sv_2pvutf8
2897
2898 Return a pointer to the UTF-8-encoded representation of the SV, and set *lp
2899 to its length.  May cause the SV to be upgraded to UTF-8 as a side-effect.
2900
2901 Usually accessed via the C<SvPVutf8> macro.
2902
2903 =cut
2904 */
2905
2906 char *
2907 Perl_sv_2pvutf8(pTHX_ register SV *sv, STRLEN *lp)
2908 {
2909     sv_utf8_upgrade(sv);
2910     return lp ? SvPV(sv,*lp) : SvPV_nolen(sv);
2911 }
2912
2913
2914 /*
2915 =for apidoc sv_2bool
2916
2917 This function is only called on magical items, and is only used by
2918 sv_true() or its macro equivalent.
2919
2920 =cut
2921 */
2922
2923 bool
2924 Perl_sv_2bool(pTHX_ register SV *sv)
2925 {
2926     dVAR;
2927     SvGETMAGIC(sv);
2928
2929     if (!SvOK(sv))
2930         return 0;
2931     if (SvROK(sv)) {
2932         if (SvAMAGIC(sv)) {
2933             SV * const tmpsv = AMG_CALLun(sv,bool_);
2934             if (tmpsv && (!SvROK(tmpsv) || (SvRV(tmpsv) != SvRV(sv))))
2935                 return (bool)SvTRUE(tmpsv);
2936         }
2937         return SvRV(sv) != 0;
2938     }
2939     if (SvPOKp(sv)) {
2940         register XPV* const Xpvtmp = (XPV*)SvANY(sv);
2941         if (Xpvtmp &&
2942                 (*sv->sv_u.svu_pv > '0' ||
2943                 Xpvtmp->xpv_cur > 1 ||
2944                 (Xpvtmp->xpv_cur && *sv->sv_u.svu_pv != '0')))
2945             return 1;
2946         else
2947             return 0;
2948     }
2949     else {
2950         if (SvIOKp(sv))
2951             return SvIVX(sv) != 0;
2952         else {
2953             if (SvNOKp(sv))
2954                 return SvNVX(sv) != 0.0;
2955             else {
2956                 if (isGV_with_GP(sv))
2957                     return TRUE;
2958                 else
2959                     return FALSE;
2960             }
2961         }
2962     }
2963 }
2964
2965 /*
2966 =for apidoc sv_utf8_upgrade
2967
2968 Converts the PV of an SV to its UTF-8-encoded form.
2969 Forces the SV to string form if it is not already.
2970 Always sets the SvUTF8 flag to avoid future validity checks even
2971 if all the bytes have hibit clear.
2972
2973 This is not as a general purpose byte encoding to Unicode interface:
2974 use the Encode extension for that.
2975
2976 =for apidoc sv_utf8_upgrade_flags
2977
2978 Converts the PV of an SV to its UTF-8-encoded form.
2979 Forces the SV to string form if it is not already.
2980 Always sets the SvUTF8 flag to avoid future validity checks even
2981 if all the bytes have hibit clear. If C<flags> has C<SV_GMAGIC> bit set,
2982 will C<mg_get> on C<sv> if appropriate, else not. C<sv_utf8_upgrade> and
2983 C<sv_utf8_upgrade_nomg> are implemented in terms of this function.
2984
2985 This is not as a general purpose byte encoding to Unicode interface:
2986 use the Encode extension for that.
2987
2988 =cut
2989 */
2990
2991 STRLEN
2992 Perl_sv_utf8_upgrade_flags(pTHX_ register SV *sv, I32 flags)
2993 {
2994     dVAR;
2995     if (sv == &PL_sv_undef)
2996         return 0;
2997     if (!SvPOK(sv)) {
2998         STRLEN len = 0;
2999         if (SvREADONLY(sv) && (SvPOKp(sv) || SvIOKp(sv) || SvNOKp(sv))) {
3000             (void) sv_2pv_flags(sv,&len, flags);
3001             if (SvUTF8(sv))
3002                 return len;
3003         } else {
3004             (void) SvPV_force(sv,len);
3005         }
3006     }
3007
3008     if (SvUTF8(sv)) {
3009         return SvCUR(sv);
3010     }
3011
3012     if (SvIsCOW(sv)) {
3013         sv_force_normal_flags(sv, 0);
3014     }
3015
3016     if (PL_encoding && !(flags & SV_UTF8_NO_ENCODING))
3017         sv_recode_to_utf8(sv, PL_encoding);
3018     else { /* Assume Latin-1/EBCDIC */
3019         /* This function could be much more efficient if we
3020          * had a FLAG in SVs to signal if there are any hibit
3021          * chars in the PV.  Given that there isn't such a flag
3022          * make the loop as fast as possible. */
3023         const U8 * const s = (U8 *) SvPVX_const(sv);
3024         const U8 * const e = (U8 *) SvEND(sv);
3025         const U8 *t = s;
3026         
3027         while (t < e) {
3028             const U8 ch = *t++;
3029             /* Check for hi bit */
3030             if (!NATIVE_IS_INVARIANT(ch)) {
3031                 STRLEN len = SvCUR(sv) + 1; /* Plus the \0 */
3032                 U8 * const recoded = bytes_to_utf8((U8*)s, &len);
3033
3034                 SvPV_free(sv); /* No longer using what was there before. */
3035                 SvPV_set(sv, (char*)recoded);
3036                 SvCUR_set(sv, len - 1);
3037                 SvLEN_set(sv, len); /* No longer know the real size. */
3038                 break;
3039             }
3040         }
3041         /* Mark as UTF-8 even if no hibit - saves scanning loop */
3042         SvUTF8_on(sv);
3043     }
3044     return SvCUR(sv);
3045 }
3046
3047 /*
3048 =for apidoc sv_utf8_downgrade
3049
3050 Attempts to convert the PV of an SV from characters to bytes.
3051 If the PV contains a character beyond byte, this conversion will fail;
3052 in this case, either returns false or, if C<fail_ok> is not
3053 true, croaks.
3054
3055 This is not as a general purpose Unicode to byte encoding interface:
3056 use the Encode extension for that.
3057
3058 =cut
3059 */
3060
3061 bool
3062 Perl_sv_utf8_downgrade(pTHX_ register SV* sv, bool fail_ok)
3063 {
3064     dVAR;
3065     if (SvPOKp(sv) && SvUTF8(sv)) {
3066         if (SvCUR(sv)) {
3067             U8 *s;
3068             STRLEN len;
3069
3070             if (SvIsCOW(sv)) {
3071                 sv_force_normal_flags(sv, 0);
3072             }
3073             s = (U8 *) SvPV(sv, len);
3074             if (!utf8_to_bytes(s, &len)) {
3075                 if (fail_ok)
3076                     return FALSE;
3077                 else {
3078                     if (PL_op)
3079                         Perl_croak(aTHX_ "Wide character in %s",
3080                                    OP_DESC(PL_op));
3081                     else
3082                         Perl_croak(aTHX_ "Wide character");
3083                 }
3084             }
3085             SvCUR_set(sv, len);
3086         }
3087     }
3088     SvUTF8_off(sv);
3089     return TRUE;
3090 }
3091
3092 /*
3093 =for apidoc sv_utf8_encode
3094
3095 Converts the PV of an SV to UTF-8, but then turns the C<SvUTF8>
3096 flag off so that it looks like octets again.
3097
3098 =cut
3099 */
3100
3101 void
3102 Perl_sv_utf8_encode(pTHX_ register SV *sv)
3103 {
3104     if (SvIsCOW(sv)) {
3105         sv_force_normal_flags(sv, 0);
3106     }
3107     if (SvREADONLY(sv)) {
3108         Perl_croak(aTHX_ PL_no_modify);
3109     }
3110     (void) sv_utf8_upgrade(sv);
3111     SvUTF8_off(sv);
3112 }
3113
3114 /*
3115 =for apidoc sv_utf8_decode
3116
3117 If the PV of the SV is an octet sequence in UTF-8
3118 and contains a multiple-byte character, the C<SvUTF8> flag is turned on
3119 so that it looks like a character. If the PV contains only single-byte
3120 characters, the C<SvUTF8> flag stays being off.
3121 Scans PV for validity and returns false if the PV is invalid UTF-8.
3122
3123 =cut
3124 */
3125
3126 bool
3127 Perl_sv_utf8_decode(pTHX_ register SV *sv)
3128 {
3129     if (SvPOKp(sv)) {
3130         const U8 *c;
3131         const U8 *e;
3132
3133         /* The octets may have got themselves encoded - get them back as
3134          * bytes
3135          */
3136         if (!sv_utf8_downgrade(sv, TRUE))
3137             return FALSE;
3138
3139         /* it is actually just a matter of turning the utf8 flag on, but
3140          * we want to make sure everything inside is valid utf8 first.
3141          */
3142         c = (const U8 *) SvPVX_const(sv);
3143         if (!is_utf8_string(c, SvCUR(sv)+1))
3144             return FALSE;
3145         e = (const U8 *) SvEND(sv);
3146         while (c < e) {
3147             const U8 ch = *c++;
3148             if (!UTF8_IS_INVARIANT(ch)) {
3149                 SvUTF8_on(sv);
3150                 break;
3151             }
3152         }
3153     }
3154     return TRUE;
3155 }
3156
3157 /*
3158 =for apidoc sv_setsv
3159
3160 Copies the contents of the source SV C<ssv> into the destination SV
3161 C<dsv>.  The source SV may be destroyed if it is mortal, so don't use this
3162 function if the source SV needs to be reused. Does not handle 'set' magic.
3163 Loosely speaking, it performs a copy-by-value, obliterating any previous
3164 content of the destination.
3165
3166 You probably want to use one of the assortment of wrappers, such as
3167 C<SvSetSV>, C<SvSetSV_nosteal>, C<SvSetMagicSV> and
3168 C<SvSetMagicSV_nosteal>.
3169
3170 =for apidoc sv_setsv_flags
3171
3172 Copies the contents of the source SV C<ssv> into the destination SV
3173 C<dsv>.  The source SV may be destroyed if it is mortal, so don't use this
3174 function if the source SV needs to be reused. Does not handle 'set' magic.
3175 Loosely speaking, it performs a copy-by-value, obliterating any previous
3176 content of the destination.
3177 If the C<flags> parameter has the C<SV_GMAGIC> bit set, will C<mg_get> on
3178 C<ssv> if appropriate, else not. If the C<flags> parameter has the
3179 C<NOSTEAL> bit set then the buffers of temps will not be stolen. <sv_setsv>
3180 and C<sv_setsv_nomg> are implemented in terms of this function.
3181
3182 You probably want to use one of the assortment of wrappers, such as
3183 C<SvSetSV>, C<SvSetSV_nosteal>, C<SvSetMagicSV> and
3184 C<SvSetMagicSV_nosteal>.
3185
3186 This is the primary function for copying scalars, and most other
3187 copy-ish functions and macros use this underneath.
3188
3189 =cut
3190 */
3191
3192 static void
3193 S_glob_assign_glob(pTHX_ SV *dstr, SV *sstr, const int dtype)
3194 {
3195     if (dtype != SVt_PVGV) {
3196         const char * const name = GvNAME(sstr);
3197         const STRLEN len = GvNAMELEN(sstr);
3198         /* don't upgrade SVt_PVLV: it can hold a glob */
3199         if (dtype != SVt_PVLV) {
3200             if (dtype >= SVt_PV) {
3201                 SvPV_free(dstr);
3202                 SvPV_set(dstr, 0);
3203                 SvLEN_set(dstr, 0);
3204                 SvCUR_set(dstr, 0);
3205             }
3206             sv_upgrade(dstr, SVt_PVGV);
3207             (void)SvOK_off(dstr);
3208             SvSCREAM_on(dstr);
3209         }
3210         GvSTASH(dstr) = GvSTASH(sstr);
3211         if (GvSTASH(dstr))
3212             Perl_sv_add_backref(aTHX_ (SV*)GvSTASH(dstr), dstr);
3213         gv_name_set((GV *)dstr, name, len, GV_ADD);
3214         SvFAKE_on(dstr);        /* can coerce to non-glob */
3215     }
3216
3217 #ifdef GV_UNIQUE_CHECK
3218     if (GvUNIQUE((GV*)dstr)) {
3219         Perl_croak(aTHX_ PL_no_modify);
3220     }
3221 #endif
3222
3223     gp_free((GV*)dstr);
3224     SvSCREAM_off(dstr);
3225     (void)SvOK_off(dstr);
3226     SvSCREAM_on(dstr);
3227     GvINTRO_off(dstr);          /* one-shot flag */
3228     GvGP(dstr) = gp_ref(GvGP(sstr));
3229     if (SvTAINTED(sstr))
3230         SvTAINT(dstr);
3231     if (GvIMPORTED(dstr) != GVf_IMPORTED
3232         && CopSTASH_ne(PL_curcop, GvSTASH(dstr)))
3233         {
3234             GvIMPORTED_on(dstr);
3235         }
3236     GvMULTI_on(dstr);
3237     return;
3238 }
3239
3240 static void
3241 S_glob_assign_ref(pTHX_ SV *dstr, SV *sstr) {
3242     SV * const sref = SvREFCNT_inc(SvRV(sstr));
3243     SV *dref = NULL;
3244     const int intro = GvINTRO(dstr);
3245     SV **location;
3246     U8 import_flag = 0;
3247     const U32 stype = SvTYPE(sref);
3248
3249
3250 #ifdef GV_UNIQUE_CHECK
3251     if (GvUNIQUE((GV*)dstr)) {
3252         Perl_croak(aTHX_ PL_no_modify);
3253     }
3254 #endif
3255
3256     if (intro) {
3257         GvINTRO_off(dstr);      /* one-shot flag */
3258         GvLINE(dstr) = CopLINE(PL_curcop);
3259         GvEGV(dstr) = (GV*)dstr;
3260     }
3261     GvMULTI_on(dstr);
3262     switch (stype) {
3263     case SVt_PVCV:
3264         location = (SV **) &GvCV(dstr);
3265         import_flag = GVf_IMPORTED_CV;
3266         goto common;
3267     case SVt_PVHV:
3268         location = (SV **) &GvHV(dstr);
3269         import_flag = GVf_IMPORTED_HV;
3270         goto common;
3271     case SVt_PVAV:
3272         location = (SV **) &GvAV(dstr);
3273         import_flag = GVf_IMPORTED_AV;
3274         goto common;
3275     case SVt_PVIO:
3276         location = (SV **) &GvIOp(dstr);
3277         goto common;
3278     case SVt_PVFM:
3279         location = (SV **) &GvFORM(dstr);
3280     default:
3281         location = &GvSV(dstr);
3282         import_flag = GVf_IMPORTED_SV;
3283     common:
3284         if (intro) {
3285             if (stype == SVt_PVCV) {
3286                 if (GvCVGEN(dstr) && GvCV(dstr) != (CV*)sref) {
3287                     SvREFCNT_dec(GvCV(dstr));
3288                     GvCV(dstr) = NULL;
3289                     GvCVGEN(dstr) = 0; /* Switch off cacheness. */
3290                     PL_sub_generation++;
3291                 }
3292             }
3293             SAVEGENERICSV(*location);
3294         }
3295         else
3296             dref = *location;
3297         if (stype == SVt_PVCV && *location != sref) {
3298             CV* const cv = (CV*)*location;
3299             if (cv) {
3300                 if (!GvCVGEN((GV*)dstr) &&
3301                     (CvROOT(cv) || CvXSUB(cv)))
3302                     {
3303                         /* Redefining a sub - warning is mandatory if
3304                            it was a const and its value changed. */
3305                         if (CvCONST(cv) && CvCONST((CV*)sref)
3306                             && cv_const_sv(cv) == cv_const_sv((CV*)sref)) {
3307                             NOOP;
3308                             /* They are 2 constant subroutines generated from
3309                                the same constant. This probably means that
3310                                they are really the "same" proxy subroutine
3311                                instantiated in 2 places. Most likely this is
3312                                when a constant is exported twice.  Don't warn.
3313                             */
3314                         }
3315                         else if (ckWARN(WARN_REDEFINE)
3316                                  || (CvCONST(cv)
3317                                      && (!CvCONST((CV*)sref)
3318                                          || sv_cmp(cv_const_sv(cv),
3319                                                    cv_const_sv((CV*)sref))))) {
3320                             Perl_warner(aTHX_ packWARN(WARN_REDEFINE),
3321                                         (const char *)
3322                                         (CvCONST(cv)
3323                                          ? "Constant subroutine %s::%s redefined"
3324                                          : "Subroutine %s::%s redefined"),
3325                                         HvNAME_get(GvSTASH((GV*)dstr)),
3326                                         GvENAME((GV*)dstr));
3327                         }
3328                     }
3329                 if (!intro)
3330                     cv_ckproto_len(cv, (GV*)dstr,
3331                                    SvPOK(sref) ? SvPVX_const(sref) : NULL,
3332                                    SvPOK(sref) ? SvCUR(sref) : 0);
3333             }
3334             GvCVGEN(dstr) = 0; /* Switch off cacheness. */
3335             GvASSUMECV_on(dstr);
3336             PL_sub_generation++;
3337         }
3338         *location = sref;
3339         if (import_flag && !(GvFLAGS(dstr) & import_flag)
3340             && CopSTASH_ne(PL_curcop, GvSTASH(dstr))) {
3341             GvFLAGS(dstr) |= import_flag;
3342         }
3343         break;
3344     }
3345     SvREFCNT_dec(dref);
3346     if (SvTAINTED(sstr))
3347         SvTAINT(dstr);
3348     return;
3349 }
3350
3351 void
3352 Perl_sv_setsv_flags(pTHX_ SV *dstr, register SV *sstr, I32 flags)
3353 {
3354     dVAR;
3355     register U32 sflags;
3356     register int dtype;
3357     register svtype stype;
3358
3359     if (sstr == dstr)
3360         return;
3361     SV_CHECK_THINKFIRST_COW_DROP(dstr);
3362     if (!sstr)
3363         sstr = &PL_sv_undef;
3364     stype = SvTYPE(sstr);
3365     dtype = SvTYPE(dstr);
3366
3367     SvAMAGIC_off(dstr);
3368     if ( SvVOK(dstr) )
3369     {
3370         /* need to nuke the magic */
3371         mg_free(dstr);
3372         SvRMAGICAL_off(dstr);
3373     }
3374
3375     /* There's a lot of redundancy below but we're going for speed here */
3376
3377     switch (stype) {
3378     case SVt_NULL:
3379       undef_sstr:
3380         if (dtype != SVt_PVGV) {
3381             (void)SvOK_off(dstr);
3382             return;
3383         }
3384         break;
3385     case SVt_IV:
3386         if (SvIOK(sstr)) {
3387             switch (dtype) {
3388             case SVt_NULL:
3389                 sv_upgrade(dstr, SVt_IV);
3390                 break;
3391             case SVt_NV:
3392             case SVt_RV:
3393             case SVt_PV:
3394                 sv_upgrade(dstr, SVt_PVIV);
3395                 break;
3396             }
3397             (void)SvIOK_only(dstr);
3398             SvIV_set(dstr,  SvIVX(sstr));
3399             if (SvIsUV(sstr))
3400                 SvIsUV_on(dstr);
3401             /* SvTAINTED can only be true if the SV has taint magic, which in
3402                turn means that the SV type is PVMG (or greater). This is the
3403                case statement for SVt_IV, so this cannot be true (whatever gcov
3404                may say).  */
3405             assert(!SvTAINTED(sstr));
3406             return;
3407         }
3408         goto undef_sstr;
3409
3410     case SVt_NV:
3411         if (SvNOK(sstr)) {
3412             switch (dtype) {
3413             case SVt_NULL:
3414             case SVt_IV:
3415                 sv_upgrade(dstr, SVt_NV);
3416                 break;
3417             case SVt_RV:
3418             case SVt_PV:
3419             case SVt_PVIV:
3420                 sv_upgrade(dstr, SVt_PVNV);
3421                 break;
3422             }
3423             SvNV_set(dstr, SvNVX(sstr));
3424             (void)SvNOK_only(dstr);
3425             /* SvTAINTED can only be true if the SV has taint magic, which in
3426                turn means that the SV type is PVMG (or greater). This is the
3427                case statement for SVt_NV, so this cannot be true (whatever gcov
3428                may say).  */
3429             assert(!SvTAINTED(sstr));
3430             return;
3431         }
3432         goto undef_sstr;
3433
3434     case SVt_RV:
3435         if (dtype < SVt_RV)
3436             sv_upgrade(dstr, SVt_RV);
3437         break;
3438     case SVt_PVFM:
3439 #ifdef PERL_OLD_COPY_ON_WRITE
3440         if ((SvFLAGS(sstr) & CAN_COW_MASK) == CAN_COW_FLAGS) {
3441             if (dtype < SVt_PVIV)
3442                 sv_upgrade(dstr, SVt_PVIV);
3443             break;
3444         }
3445         /* Fall through */
3446 #endif
3447     case SVt_PV:
3448         if (dtype < SVt_PV)
3449             sv_upgrade(dstr, SVt_PV);
3450         break;
3451     case SVt_PVIV:
3452         if (dtype < SVt_PVIV)
3453             sv_upgrade(dstr, SVt_PVIV);
3454         break;
3455     case SVt_PVNV:
3456         if (dtype < SVt_PVNV)
3457             sv_upgrade(dstr, SVt_PVNV);
3458         break;
3459     default:
3460         {
3461         const char * const type = sv_reftype(sstr,0);
3462         if (PL_op)
3463             Perl_croak(aTHX_ "Bizarre copy of %s in %s", type, OP_NAME(PL_op));
3464         else
3465             Perl_croak(aTHX_ "Bizarre copy of %s", type);
3466         }
3467         break;
3468
3469     case SVt_PVGV:
3470         if (dtype <= SVt_PVGV) {
3471             glob_assign_glob(dstr, sstr, dtype);
3472             return;
3473         }
3474         /*FALLTHROUGH*/
3475
3476     case SVt_PVMG:
3477     case SVt_PVLV:
3478     case SVt_PVBM:
3479         if (SvGMAGICAL(sstr) && (flags & SV_GMAGIC)) {
3480             mg_get(sstr);
3481             if (SvTYPE(sstr) != stype) {
3482                 stype = SvTYPE(sstr);
3483                 if (stype == SVt_PVGV && dtype <= SVt_PVGV) {
3484                     glob_assign_glob(dstr, sstr, dtype);
3485                     return;
3486                 }
3487             }
3488         }
3489         if (stype == SVt_PVLV)
3490             SvUPGRADE(dstr, SVt_PVNV);
3491         else
3492             SvUPGRADE(dstr, (svtype)stype);
3493     }
3494
3495     /* dstr may have been upgraded.  */
3496     dtype = SvTYPE(dstr);
3497     sflags = SvFLAGS(sstr);
3498
3499     if (sflags & SVf_ROK) {
3500         if (dtype == SVt_PVGV &&
3501             SvROK(sstr) && SvTYPE(SvRV(sstr)) == SVt_PVGV) {
3502             sstr = SvRV(sstr);
3503             if (sstr == dstr) {
3504                 if (GvIMPORTED(dstr) != GVf_IMPORTED
3505                     && CopSTASH_ne(PL_curcop, GvSTASH(dstr)))
3506                 {
3507                     GvIMPORTED_on(dstr);
3508                 }
3509                 GvMULTI_on(dstr);
3510                 return;
3511             }
3512             glob_assign_glob(dstr, sstr, dtype);
3513             return;
3514         }
3515
3516         if (dtype >= SVt_PV) {
3517             if (dtype == SVt_PVGV) {
3518                 glob_assign_ref(dstr, sstr);
3519                 return;
3520             }
3521             if (SvPVX_const(dstr)) {
3522                 SvPV_free(dstr);
3523                 SvLEN_set(dstr, 0);
3524                 SvCUR_set(dstr, 0);
3525             }
3526         }
3527         (void)SvOK_off(dstr);
3528         SvRV_set(dstr, SvREFCNT_inc(SvRV(sstr)));
3529         SvFLAGS(dstr) |= sflags & (SVf_ROK|SVf_AMAGIC);
3530         assert(!(sflags & SVp_NOK));
3531         assert(!(sflags & SVp_IOK));
3532         assert(!(sflags & SVf_NOK));
3533         assert(!(sflags & SVf_IOK));
3534     }
3535     else if (dtype == SVt_PVGV) {
3536         if (!(sflags & SVf_OK)) {
3537             if (ckWARN(WARN_MISC))
3538                 Perl_warner(aTHX_ packWARN(WARN_MISC),
3539                             "Undefined value assigned to typeglob");
3540         }
3541         else {
3542             GV *gv = gv_fetchsv(sstr, GV_ADD, SVt_PVGV);
3543             if (dstr != (SV*)gv) {
3544                 if (GvGP(dstr))
3545                     gp_free((GV*)dstr);
3546                 GvGP(dstr) = gp_ref(GvGP(gv));
3547             }
3548         }
3549     }
3550     else if (sflags & SVp_POK) {
3551         bool isSwipe = 0;
3552
3553         /*
3554          * Check to see if we can just swipe the string.  If so, it's a
3555          * possible small lose on short strings, but a big win on long ones.
3556          * It might even be a win on short strings if SvPVX_const(dstr)
3557          * has to be allocated and SvPVX_const(sstr) has to be freed.
3558          */
3559
3560         /* Whichever path we take through the next code, we want this true,
3561            and doing it now facilitates the COW check.  */
3562         (void)SvPOK_only(dstr);
3563
3564         if (
3565             /* We're not already COW  */
3566             ((sflags & (SVf_FAKE | SVf_READONLY)) != (SVf_FAKE | SVf_READONLY)
3567 #ifndef PERL_OLD_COPY_ON_WRITE
3568              /* or we are, but dstr isn't a suitable target.  */
3569              || (SvFLAGS(dstr) & CAN_COW_MASK) != CAN_COW_FLAGS
3570 #endif
3571              )
3572             &&
3573             !(isSwipe =
3574                  (sflags & SVs_TEMP) &&   /* slated for free anyway? */
3575                  !(sflags & SVf_OOK) &&   /* and not involved in OOK hack? */
3576                  (!(flags & SV_NOSTEAL)) &&
3577                                         /* and we're allowed to steal temps */
3578                  SvREFCNT(sstr) == 1 &&   /* and no other references to it? */
3579                  SvLEN(sstr)    &&        /* and really is a string */
3580                                 /* and won't be needed again, potentially */
3581               !(PL_op && PL_op->op_type == OP_AASSIGN))
3582 #ifdef PERL_OLD_COPY_ON_WRITE
3583             && !((sflags & CAN_COW_MASK) == CAN_COW_FLAGS
3584                  && (SvFLAGS(dstr) & CAN_COW_MASK) == CAN_COW_FLAGS
3585                  && SvTYPE(sstr) >= SVt_PVIV)
3586 #endif
3587             ) {
3588             /* Failed the swipe test, and it's not a shared hash key either.
3589                Have to copy the string.  */
3590             STRLEN len = SvCUR(sstr);
3591             SvGROW(dstr, len + 1);      /* inlined from sv_setpvn */
3592             Move(SvPVX_const(sstr),SvPVX(dstr),len,char);
3593             SvCUR_set(dstr, len);
3594             *SvEND(dstr) = '\0';
3595         } else {
3596             /* If PERL_OLD_COPY_ON_WRITE is not defined, then isSwipe will always
3597                be true in here.  */
3598             /* Either it's a shared hash key, or it's suitable for
3599                copy-on-write or we can swipe the string.  */
3600             if (DEBUG_C_TEST) {
3601                 PerlIO_printf(Perl_debug_log, "Copy on write: sstr --> dstr\n");
3602                 sv_dump(sstr);
3603                 sv_dump(dstr);
3604             }
3605 #ifdef PERL_OLD_COPY_ON_WRITE
3606             if (!isSwipe) {
3607                 /* I believe I should acquire a global SV mutex if
3608                    it's a COW sv (not a shared hash key) to stop
3609                    it going un copy-on-write.
3610                    If the source SV has gone un copy on write between up there
3611                    and down here, then (assert() that) it is of the correct
3612                    form to make it copy on write again */
3613                 if ((sflags & (SVf_FAKE | SVf_READONLY))
3614                     != (SVf_FAKE | SVf_READONLY)) {
3615                     SvREADONLY_on(sstr);
3616                     SvFAKE_on(sstr);
3617                     /* Make the source SV into a loop of 1.
3618                        (about to become 2) */
3619                     SV_COW_NEXT_SV_SET(sstr, sstr);
3620                 }
3621             }
3622 #endif
3623             /* Initial code is common.  */
3624             if (SvPVX_const(dstr)) {    /* we know that dtype >= SVt_PV */
3625                 SvPV_free(dstr);
3626             }
3627
3628             if (!isSwipe) {
3629                 /* making another shared SV.  */
3630                 STRLEN cur = SvCUR(sstr);
3631                 STRLEN len = SvLEN(sstr);
3632 #ifdef PERL_OLD_COPY_ON_WRITE
3633                 if (len) {
3634                     assert (SvTYPE(dstr) >= SVt_PVIV);
3635                     /* SvIsCOW_normal */
3636                     /* splice us in between source and next-after-source.  */
3637                     SV_COW_NEXT_SV_SET(dstr, SV_COW_NEXT_SV(sstr));
3638                     SV_COW_NEXT_SV_SET(sstr, dstr);
3639                     SvPV_set(dstr, SvPVX_mutable(sstr));
3640                 } else
3641 #endif
3642                 {
3643                     /* SvIsCOW_shared_hash */
3644                     DEBUG_C(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
3645                                           "Copy on write: Sharing hash\n"));
3646
3647                     assert (SvTYPE(dstr) >= SVt_PV);
3648                     SvPV_set(dstr,
3649                              HEK_KEY(share_hek_hek(SvSHARED_HEK_FROM_PV(SvPVX_const(sstr)))));
3650                 }
3651                 SvLEN_set(dstr, len);
3652                 SvCUR_set(dstr, cur);
3653                 SvREADONLY_on(dstr);
3654                 SvFAKE_on(dstr);
3655                 /* Relesase a global SV mutex.  */
3656             }
3657             else
3658                 {       /* Passes the swipe test.  */
3659                 SvPV_set(dstr, SvPVX_mutable(sstr));
3660                 SvLEN_set(dstr, SvLEN(sstr));
3661                 SvCUR_set(dstr, SvCUR(sstr));
3662
3663                 SvTEMP_off(dstr);
3664                 (void)SvOK_off(sstr);   /* NOTE: nukes most SvFLAGS on sstr */
3665                 SvPV_set(sstr, NULL);
3666                 SvLEN_set(sstr, 0);
3667                 SvCUR_set(sstr, 0);
3668                 SvTEMP_off(sstr);
3669             }
3670         }
3671         if (sflags & SVp_NOK) {
3672             SvNV_set(dstr, SvNVX(sstr));
3673         }
3674         if (sflags & SVp_IOK) {
3675             SvRELEASE_IVX(dstr);
3676             SvIV_set(dstr, SvIVX(sstr));
3677             /* Must do this otherwise some other overloaded use of 0x80000000
3678                gets confused. I guess SVpbm_VALID */
3679             if (sflags & SVf_IVisUV)
3680                 SvIsUV_on(dstr);
3681         }
3682         SvFLAGS(dstr) |= sflags & (SVf_IOK|SVp_IOK|SVf_NOK|SVp_NOK|SVf_UTF8
3683                                    |SVf_AMAGIC);
3684         {
3685             const MAGIC * const smg = SvVSTRING_mg(sstr);
3686             if (smg) {
3687                 sv_magic(dstr, NULL, PERL_MAGIC_vstring,
3688                          smg->mg_ptr, smg->mg_len);
3689                 SvRMAGICAL_on(dstr);
3690             }
3691         }
3692     }
3693     else if (sflags & (SVp_IOK|SVp_NOK)) {
3694         (void)SvOK_off(dstr);
3695         SvFLAGS(dstr) |= sflags & (SVf_IOK|SVp_IOK|SVf_IVisUV|SVf_NOK|SVp_NOK
3696                                    |SVf_AMAGIC);
3697         if (sflags & SVp_IOK) {
3698             /* XXXX Do we want to set IsUV for IV(ROK)?  Be extra safe... */
3699             SvIV_set(dstr, SvIVX(sstr));
3700         }
3701         if (sflags & SVp_NOK) {
3702             SvNV_set(dstr, SvNVX(sstr));
3703         }
3704     }
3705     else {
3706         if (isGV_with_GP(sstr)) {
3707             /* This stringification rule for globs is spread in 3 places.
3708                This feels bad. FIXME.  */
3709             const U32 wasfake = sflags & SVf_FAKE;
3710
3711             /* FAKE globs can get coerced, so need to turn this off
3712                temporarily if it is on.  */
3713             SvFAKE_off(sstr);
3714             gv_efullname3(dstr, (GV *)sstr, "*");
3715             SvFLAGS(sstr) |= wasfake;
3716             SvFLAGS(dstr) |= sflags & SVf_AMAGIC;
3717         }
3718         else
3719             (void)SvOK_off(dstr);
3720     }
3721     if (SvTAINTED(sstr))
3722         SvTAINT(dstr);
3723 }
3724
3725 /*
3726 =for apidoc sv_setsv_mg
3727
3728 Like C<sv_setsv>, but also handles 'set' magic.
3729
3730 =cut
3731 */
3732
3733 void
3734 Perl_sv_setsv_mg(pTHX_ SV *dstr, register SV *sstr)
3735 {
3736     sv_setsv(dstr,sstr);
3737     SvSETMAGIC(dstr);
3738 }
3739
3740 #ifdef PERL_OLD_COPY_ON_WRITE
3741 SV *
3742 Perl_sv_setsv_cow(pTHX_ SV *dstr, SV *sstr)
3743 {
3744     STRLEN cur = SvCUR(sstr);
3745     STRLEN len = SvLEN(sstr);
3746     register char *new_pv;
3747
3748     if (DEBUG_C_TEST) {
3749         PerlIO_printf(Perl_debug_log, "Fast copy on write: %p -> %p\n",
3750                       sstr, dstr);
3751         sv_dump(sstr);
3752         if (dstr)
3753                     sv_dump(dstr);
3754     }
3755
3756     if (dstr) {
3757         if (SvTHINKFIRST(dstr))
3758             sv_force_normal_flags(dstr, SV_COW_DROP_PV);
3759         else if (SvPVX_const(dstr))
3760             Safefree(SvPVX_const(dstr));
3761     }
3762     else
3763         new_SV(dstr);
3764     SvUPGRADE(dstr, SVt_PVIV);
3765
3766     assert (SvPOK(sstr));
3767     assert (SvPOKp(sstr));
3768     assert (!SvIOK(sstr));
3769     assert (!SvIOKp(sstr));
3770     assert (!SvNOK(sstr));
3771     assert (!SvNOKp(sstr));
3772
3773     if (SvIsCOW(sstr)) {
3774
3775         if (SvLEN(sstr) == 0) {
3776             /* source is a COW shared hash key.  */
3777             DEBUG_C(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
3778                                   "Fast copy on write: Sharing hash\n"));
3779             new_pv = HEK_KEY(share_hek_hek(SvSHARED_HEK_FROM_PV(SvPVX_const(sstr))));
3780             goto common_exit;
3781         }
3782         SV_COW_NEXT_SV_SET(dstr, SV_COW_NEXT_SV(sstr));
3783     } else {
3784         assert ((SvFLAGS(sstr) & CAN_COW_MASK) == CAN_COW_FLAGS);
3785         SvUPGRADE(sstr, SVt_PVIV);
3786         SvREADONLY_on(sstr);
3787         SvFAKE_on(sstr);
3788         DEBUG_C(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
3789                               "Fast copy on write: Converting sstr to COW\n"));
3790         SV_COW_NEXT_SV_SET(dstr, sstr);
3791     }
3792     SV_COW_NEXT_SV_SET(sstr, dstr);
3793     new_pv = SvPVX_mutable(sstr);
3794
3795   common_exit:
3796     SvPV_set(dstr, new_pv);
3797     SvFLAGS(dstr) = (SVt_PVIV|SVf_POK|SVp_POK|SVf_FAKE|SVf_READONLY);
3798     if (SvUTF8(sstr))
3799         SvUTF8_on(dstr);
3800     SvLEN_set(dstr, len);
3801     SvCUR_set(dstr, cur);
3802     if (DEBUG_C_TEST) {
3803         sv_dump(dstr);
3804     }
3805     return dstr;
3806 }
3807 #endif
3808
3809 /*
3810 =for apidoc sv_setpvn
3811
3812 Copies a string into an SV.  The C<len> parameter indicates the number of
3813 bytes to be copied.  If the C<ptr> argument is NULL the SV will become
3814 undefined.  Does not handle 'set' magic.  See C<sv_setpvn_mg>.
3815
3816 =cut
3817 */
3818
3819 void
3820 Perl_sv_setpvn(pTHX_ register SV *sv, register const char *ptr, register STRLEN len)
3821 {
3822     dVAR;
3823     register char *dptr;
3824
3825     SV_CHECK_THINKFIRST_COW_DROP(sv);
3826     if (!ptr) {
3827         (void)SvOK_off(sv);
3828         return;
3829     }
3830     else {
3831         /* len is STRLEN which is unsigned, need to copy to signed */
3832         const IV iv = len;
3833         if (iv < 0)
3834             Perl_croak(aTHX_ "panic: sv_setpvn called with negative strlen");
3835     }
3836     SvUPGRADE(sv, SVt_PV);
3837
3838     dptr = SvGROW(sv, len + 1);
3839     Move(ptr,dptr,len,char);
3840     dptr[len] = '\0';
3841     SvCUR_set(sv, len);
3842     (void)SvPOK_only_UTF8(sv);          /* validate pointer */
3843     SvTAINT(sv);
3844 }
3845
3846 /*
3847 =for apidoc sv_setpvn_mg
3848
3849 Like C<sv_setpvn>, but also handles 'set' magic.
3850
3851 =cut
3852 */
3853
3854 void
3855 Perl_sv_setpvn_mg(pTHX_ register SV *sv, register const char *ptr, register STRLEN len)
3856 {
3857     sv_setpvn(sv,ptr,len);
3858     SvSETMAGIC(sv);
3859 }
3860
3861 /*
3862 =for apidoc sv_setpv
3863
3864 Copies a string into an SV.  The string must be null-terminated.  Does not
3865 handle 'set' magic.  See C<sv_setpv_mg>.
3866
3867 =cut
3868 */
3869
3870 void
3871 Perl_sv_setpv(pTHX_ register SV *sv, register const char *ptr)
3872 {
3873     dVAR;
3874     register STRLEN len;
3875
3876     SV_CHECK_THINKFIRST_COW_DROP(sv);
3877     if (!ptr) {
3878         (void)SvOK_off(sv);
3879         return;
3880     }
3881     len = strlen(ptr);
3882     SvUPGRADE(sv, SVt_PV);
3883
3884     SvGROW(sv, len + 1);
3885     Move(ptr,SvPVX(sv),len+1,char);
3886     SvCUR_set(sv, len);
3887     (void)SvPOK_only_UTF8(sv);          /* validate pointer */
3888     SvTAINT(sv);
3889 }
3890
3891 /*
3892 =for apidoc sv_setpv_mg
3893
3894 Like C<sv_setpv>, but also handles 'set' magic.
3895
3896 =cut
3897 */
3898
3899 void
3900 Perl_sv_setpv_mg(pTHX_ register SV *sv, register const char *ptr)
3901 {
3902     sv_setpv(sv,ptr);
3903     SvSETMAGIC(sv);
3904 }
3905
3906 /*
3907 =for apidoc sv_usepvn_flags
3908
3909 Tells an SV to use C<ptr> to find its string value.  Normally the
3910 string is stored inside the SV but sv_usepvn allows the SV to use an
3911 outside string.  The C<ptr> should point to memory that was allocated
3912 by C<malloc>.  The string length, C<len>, must be supplied.  By default
3913 this function will realloc (i.e. move) the memory pointed to by C<ptr>,
3914 so that pointer should not be freed or used by the programmer after
3915 giving it to sv_usepvn, and neither should any pointers from "behind"
3916 that pointer (e.g. ptr + 1) be used.
3917
3918 If C<flags> & SV_SMAGIC is true, will call SvSETMAGIC. If C<flags> &
3919 SV_HAS_TRAILING_NUL is true, then C<ptr[len]> must be NUL, and the realloc
3920 will be skipped. (i.e. the buffer is actually at least 1 byte longer than
3921 C<len>, and already meets the requirements for storing in C<SvPVX>)
3922
3923 =cut
3924 */
3925
3926 void
3927 Perl_sv_usepvn_flags(pTHX_ SV *sv, char *ptr, STRLEN len, U32 flags)
3928 {
3929     dVAR;
3930     STRLEN allocate;
3931     SV_CHECK_THINKFIRST_COW_DROP(sv);
3932     SvUPGRADE(sv, SVt_PV);
3933     if (!ptr) {
3934         (void)SvOK_off(sv);
3935         if (flags & SV_SMAGIC)
3936             SvSETMAGIC(sv);
3937         return;
3938     }
3939     if (SvPVX_const(sv))
3940         SvPV_free(sv);
3941
3942 #ifdef DEBUGGING
3943     if (flags & SV_HAS_TRAILING_NUL)
3944         assert(ptr[len] == '\0');
3945 #endif
3946
3947     allocate = (flags & SV_HAS_TRAILING_NUL)
3948         ? len + 1: PERL_STRLEN_ROUNDUP(len + 1);
3949     if (flags & SV_HAS_TRAILING_NUL) {
3950         /* It's long enough - do nothing.
3951            Specfically Perl_newCONSTSUB is relying on this.  */
3952     } else {
3953 #ifdef DEBUGGING
3954         /* Force a move to shake out bugs in callers.  */
3955         char *new_ptr = (char*)safemalloc(allocate);
3956         Copy(ptr, new_ptr, len, char);
3957         PoisonFree(ptr,len,char);
3958         Safefree(ptr);
3959         ptr = new_ptr;
3960 #else
3961         ptr = (char*) saferealloc (ptr, allocate);
3962 #endif
3963     }
3964     SvPV_set(sv, ptr);
3965     SvCUR_set(sv, len);
3966     SvLEN_set(sv, allocate);
3967     if (!(flags & SV_HAS_TRAILING_NUL)) {
3968         *SvEND(sv) = '\0';
3969     }
3970     (void)SvPOK_only_UTF8(sv);          /* validate pointer */
3971     SvTAINT(sv);
3972     if (flags & SV_SMAGIC)
3973         SvSETMAGIC(sv);
3974 }
3975
3976 #ifdef PERL_OLD_COPY_ON_WRITE
3977 /* Need to do this *after* making the SV normal, as we need the buffer
3978    pointer to remain valid until after we've copied it.  If we let go too early,
3979    another thread could invalidate it by unsharing last of the same hash key
3980    (which it can do by means other than releasing copy-on-write Svs)
3981    or by changing the other copy-on-write SVs in the loop.  */
3982 STATIC void
3983 S_sv_release_COW(pTHX_ register SV *sv, const char *pvx, STRLEN len, SV *after)
3984 {
3985     if (len) { /* this SV was SvIsCOW_normal(sv) */
3986          /* we need to find the SV pointing to us.  */
3987         SV *current = SV_COW_NEXT_SV(after);
3988
3989         if (current == sv) {
3990             /* The SV we point to points back to us (there were only two of us
3991                in the loop.)
3992                Hence other SV is no longer copy on write either.  */
3993             SvFAKE_off(after);
3994             SvREADONLY_off(after);
3995         } else {
3996             /* We need to follow the pointers around the loop.  */
3997             SV *next;
3998             while ((next = SV_COW_NEXT_SV(current)) != sv) {
3999                 assert (next);
4000                 current = next;
4001                  /* don't loop forever if the structure is bust, and we have
4002                     a pointer into a closed loop.  */
4003                 assert (current != after);
4004                 assert (SvPVX_const(current) == pvx);
4005             }
4006             /* Make the SV before us point to the SV after us.  */
4007             SV_COW_NEXT_SV_SET(current, after);
4008         }
4009     } else {
4010         unshare_hek(SvSHARED_HEK_FROM_PV(pvx));
4011     }
4012 }
4013
4014 int
4015 Perl_sv_release_IVX(pTHX_ register SV *sv)
4016 {
4017     if (SvIsCOW(sv))
4018         sv_force_normal_flags(sv, 0);
4019     SvOOK_off(sv);
4020     return 0;
4021 }
4022 #endif
4023 /*
4024 =for apidoc sv_force_normal_flags
4025
4026 Undo various types of fakery on an SV: if the PV is a shared string, make
4027 a private copy; if we're a ref, stop refing; if we're a glob, downgrade to
4028 an xpvmg; if we're a copy-on-write scalar, this is the on-write time when
4029 we do the copy, and is also used locally. If C<SV_COW_DROP_PV> is set
4030 then a copy-on-write scalar drops its PV buffer (if any) and becomes
4031 SvPOK_off rather than making a copy. (Used where this scalar is about to be
4032 set to some other value.) In addition, the C<flags> parameter gets passed to
4033 C<sv_unref_flags()> when unrefing. C<sv_force_normal> calls this function
4034 with flags set to 0.
4035
4036 =cut
4037 */
4038
4039 void
4040 Perl_sv_force_normal_flags(pTHX_ register SV *sv, U32 flags)
4041 {
4042     dVAR;
4043 #ifdef PERL_OLD_COPY_ON_WRITE
4044     if (SvREADONLY(sv)) {
4045         /* At this point I believe I should acquire a global SV mutex.  */
4046         if (SvFAKE(sv)) {
4047             const char * const pvx = SvPVX_const(sv);
4048             const STRLEN len = SvLEN(sv);
4049             const STRLEN cur = SvCUR(sv);
4050             SV * const next = SV_COW_NEXT_SV(sv);   /* next COW sv in the loop. */
4051             if (DEBUG_C_TEST) {
4052                 PerlIO_printf(Perl_debug_log,
4053                               "Copy on write: Force normal %ld\n",
4054                               (long) flags);
4055                 sv_dump(sv);
4056             }
4057             SvFAKE_off(sv);
4058             SvREADONLY_off(sv);
4059             /* This SV doesn't own the buffer, so need to Newx() a new one:  */
4060             SvPV_set(sv, NULL);
4061             SvLEN_set(sv, 0);
4062             if (flags & SV_COW_DROP_PV) {
4063                 /* OK, so we don't need to copy our buffer.  */
4064                 SvPOK_off(sv);
4065             } else {
4066                 SvGROW(sv, cur + 1);
4067                 Move(pvx,SvPVX(sv),cur,char);
4068                 SvCUR_set(sv, cur);
4069                 *SvEND(sv) = '\0';
4070             }
4071             sv_release_COW(sv, pvx, len, next);
4072             if (DEBUG_C_TEST) {
4073                 sv_dump(sv);
4074             }
4075         }
4076         else if (IN_PERL_RUNTIME)
4077             Perl_croak(aTHX_ PL_no_modify);
4078         /* At this point I believe that I can drop the global SV mutex.  */
4079     }
4080 #else
4081     if (SvREADONLY(sv)) {
4082         if (SvFAKE(sv)) {
4083             const char * const pvx = SvPVX_const(sv);
4084             const STRLEN len = SvCUR(sv);
4085             SvFAKE_off(sv);
4086             SvREADONLY_off(sv);
4087             SvPV_set(sv, NULL);
4088             SvLEN_set(sv, 0);
4089             SvGROW(sv, len + 1);
4090             Move(pvx,SvPVX(sv),len,char);
4091             *SvEND(sv) = '\0';
4092             unshare_hek(SvSHARED_HEK_FROM_PV(pvx));
4093         }
4094         else if (IN_PERL_RUNTIME)
4095             Perl_croak(aTHX_ PL_no_modify);
4096     }
4097 #endif
4098     if (SvROK(sv))
4099         sv_unref_flags(sv, flags);
4100     else if (SvFAKE(sv) && SvTYPE(sv) == SVt_PVGV)
4101         sv_unglob(sv);
4102 }
4103
4104 /*
4105 =for apidoc sv_chop
4106
4107 Efficient removal of characters from the beginning of the string buffer.
4108 SvPOK(sv) must be true and the C<ptr> must be a pointer to somewhere inside
4109 the string buffer.  The C<ptr> becomes the first character of the adjusted
4110 string. Uses the "OOK hack".
4111 Beware: after this function returns, C<ptr> and SvPVX_const(sv) may no longer
4112 refer to the same chunk of data.
4113
4114 =cut
4115 */
4116
4117 void
4118 Perl_sv_chop(pTHX_ register SV *sv, register const char *ptr)
4119 {
4120     register STRLEN delta;
4121     if (!ptr || !SvPOKp(sv))
4122         return;
4123     delta = ptr - SvPVX_const(sv);
4124     SV_CHECK_THINKFIRST(sv);
4125     if (SvTYPE(sv) < SVt_PVIV)
4126         sv_upgrade(sv,SVt_PVIV);
4127
4128     if (!SvOOK(sv)) {
4129         if (!SvLEN(sv)) { /* make copy of shared string */
4130             const char *pvx = SvPVX_const(sv);
4131             const STRLEN len = SvCUR(sv);
4132             SvGROW(sv, len + 1);
4133             Move(pvx,SvPVX(sv),len,char);
4134             *SvEND(sv) = '\0';
4135         }
4136         SvIV_set(sv, 0);
4137         /* Same SvOOK_on but SvOOK_on does a SvIOK_off
4138            and we do that anyway inside the SvNIOK_off
4139         */
4140         SvFLAGS(sv) |= SVf_OOK;
4141     }
4142     SvNIOK_off(sv);
4143     SvLEN_set(sv, SvLEN(sv) - delta);
4144     SvCUR_set(sv, SvCUR(sv) - delta);
4145     SvPV_set(sv, SvPVX(sv) + delta);
4146     SvIV_set(sv, SvIVX(sv) + delta);
4147 }
4148
4149 /*
4150 =for apidoc sv_catpvn
4151
4152 Concatenates the string onto the end of the string which is in the SV.  The
4153 C<len> indicates number of bytes to copy.  If the SV has the UTF-8
4154 status set, then the bytes appended should be valid UTF-8.
4155 Handles 'get' magic, but not 'set' magic.  See C<sv_catpvn_mg>.
4156
4157 =for apidoc sv_catpvn_flags
4158
4159 Concatenates the string onto the end of the string which is in the SV.  The
4160 C<len> indicates number of bytes to copy.  If the SV has the UTF-8
4161 status set, then the bytes appended should be valid UTF-8.
4162 If C<flags> has C<SV_GMAGIC> bit set, will C<mg_get> on C<dsv> if
4163 appropriate, else not. C<sv_catpvn> and C<sv_catpvn_nomg> are implemented
4164 in terms of this function.
4165
4166 =cut
4167 */
4168
4169 void
4170 Perl_sv_catpvn_flags(pTHX_ register SV *dsv, register const char *sstr, register STRLEN slen, I32 flags)
4171 {
4172     dVAR;
4173     STRLEN dlen;
4174     const char * const dstr = SvPV_force_flags(dsv, dlen, flags);
4175
4176     SvGROW(dsv, dlen + slen + 1);
4177     if (sstr == dstr)
4178         sstr = SvPVX_const(dsv);
4179     Move(sstr, SvPVX(dsv) + dlen, slen, char);
4180     SvCUR_set(dsv, SvCUR(dsv) + slen);
4181     *SvEND(dsv) = '\0';
4182     (void)SvPOK_only_UTF8(dsv);         /* validate pointer */
4183     SvTAINT(dsv);
4184     if (flags & SV_SMAGIC)
4185         SvSETMAGIC(dsv);
4186 }
4187
4188 /*
4189 =for apidoc sv_catsv
4190
4191 Concatenates the string from SV C<ssv> onto the end of the string in
4192 SV C<dsv>.  Modifies C<dsv> but not C<ssv>.  Handles 'get' magic, but
4193 not 'set' magic.  See C<sv_catsv_mg>.
4194
4195 =for apidoc sv_catsv_flags
4196
4197 Concatenates the string from SV C<ssv> onto the end of the string in
4198 SV C<dsv>.  Modifies C<dsv> but not C<ssv>.  If C<flags> has C<SV_GMAGIC>
4199 bit set, will C<mg_get> on the SVs if appropriate, else not. C<sv_catsv>
4200 and C<sv_catsv_nomg> are implemented in terms of this function.
4201
4202 =cut */
4203
4204 void
4205 Perl_sv_catsv_flags(pTHX_ SV *dsv, register SV *ssv, I32 flags)
4206 {
4207     dVAR;
4208     if (ssv) {
4209         STRLEN slen;
4210         const char *spv = SvPV_const(ssv, slen);
4211         if (spv) {
4212             /*  sutf8 and dutf8 were type bool, but under USE_ITHREADS,
4213                 gcc version 2.95.2 20000220 (Debian GNU/Linux) for
4214                 Linux xxx 2.2.17 on sparc64 with gcc -O2, we erroneously
4215                 get dutf8 = 0x20000000, (i.e.  SVf_UTF8) even though
4216                 dsv->sv_flags doesn't have that bit set.
4217                 Andy Dougherty  12 Oct 2001
4218             */
4219             const I32 sutf8 = DO_UTF8(ssv);
4220             I32 dutf8;
4221
4222             if (SvGMAGICAL(dsv) && (flags & SV_GMAGIC))
4223                 mg_get(dsv);
4224             dutf8 = DO_UTF8(dsv);
4225
4226             if (dutf8 != sutf8) {
4227                 if (dutf8) {
4228                     /* Not modifying source SV, so taking a temporary copy. */
4229                     SV* const csv = sv_2mortal(newSVpvn(spv, slen));
4230
4231                     sv_utf8_upgrade(csv);
4232                     spv = SvPV_const(csv, slen);
4233                 }
4234                 else
4235                     sv_utf8_upgrade_nomg(dsv);
4236             }
4237             sv_catpvn_nomg(dsv, spv, slen);
4238         }
4239     }
4240     if (flags & SV_SMAGIC)
4241         SvSETMAGIC(dsv);
4242 }
4243
4244 /*
4245 =for apidoc sv_catpv
4246
4247 Concatenates the string onto the end of the string which is in the SV.
4248 If the SV has the UTF-8 status set, then the bytes appended should be
4249 valid UTF-8.  Handles 'get' magic, but not 'set' magic.  See C<sv_catpv_mg>.
4250
4251 =cut */
4252
4253 void
4254 Perl_sv_catpv(pTHX_ register SV *sv, register const char *ptr)
4255 {
4256     dVAR;
4257     register STRLEN len;
4258     STRLEN tlen;
4259     char *junk;
4260
4261     if (!ptr)
4262         return;
4263     junk = SvPV_force(sv, tlen);
4264     len = strlen(ptr);
4265     SvGROW(sv, tlen + len + 1);
4266     if (ptr == junk)
4267         ptr = SvPVX_const(sv);
4268     Move(ptr,SvPVX(sv)+tlen,len+1,char);
4269     SvCUR_set(sv, SvCUR(sv) + len);
4270     (void)SvPOK_only_UTF8(sv);          /* validate pointer */
4271     SvTAINT(sv);
4272 }
4273
4274 /*
4275 =for apidoc sv_catpv_mg
4276
4277 Like C<sv_catpv>, but also handles 'set' magic.
4278
4279 =cut
4280 */
4281
4282 void
4283 Perl_sv_catpv_mg(pTHX_ register SV *sv, register const char *ptr)
4284 {
4285     sv_catpv(sv,ptr);
4286     SvSETMAGIC(sv);
4287 }
4288
4289 /*
4290 =for apidoc newSV
4291
4292 Creates a new SV.  A non-zero C<len> parameter indicates the number of
4293 bytes of preallocated string space the SV should have.  An extra byte for a
4294 trailing NUL is also reserved.  (SvPOK is not set for the SV even if string
4295 space is allocated.)  The reference count for the new SV is set to 1.
4296
4297 In 5.9.3, newSV() replaces the older NEWSV() API, and drops the first
4298 parameter, I<x>, a debug aid which allowed callers to identify themselves.
4299 This aid has been superseded by a new build option, PERL_MEM_LOG (see
4300 L<perlhack/PERL_MEM_LOG>).  The older API is still there for use in XS
4301 modules supporting older perls.
4302
4303 =cut
4304 */
4305
4306 SV *
4307 Perl_newSV(pTHX_ STRLEN len)
4308 {
4309     dVAR;
4310     register SV *sv;
4311
4312     new_SV(sv);
4313     if (len) {
4314         sv_upgrade(sv, SVt_PV);
4315         SvGROW(sv, len + 1);
4316     }
4317     return sv;
4318 }
4319 /*
4320 =for apidoc sv_magicext
4321
4322 Adds magic to an SV, upgrading it if necessary. Applies the
4323 supplied vtable and returns a pointer to the magic added.
4324
4325 Note that C<sv_magicext> will allow things that C<sv_magic> will not.
4326 In particular, you can add magic to SvREADONLY SVs, and add more than
4327 one instance of the same 'how'.
4328
4329 If C<namlen> is greater than zero then a C<savepvn> I<copy> of C<name> is
4330 stored, if C<namlen> is zero then C<name> is stored as-is and - as another
4331 special case - if C<(name && namlen == HEf_SVKEY)> then C<name> is assumed
4332 to contain an C<SV*> and is stored as-is with its REFCNT incremented.
4333
4334 (This is now used as a subroutine by C<sv_magic>.)
4335
4336 =cut
4337 */
4338 MAGIC * 
4339 Perl_sv_magicext(pTHX_ SV* sv, SV* obj, int how, MGVTBL *vtable,
4340                  const char* name, I32 namlen)
4341 {
4342     dVAR;
4343     MAGIC* mg;
4344
4345     if (SvTYPE(sv) < SVt_PVMG) {
4346         SvUPGRADE(sv, SVt_PVMG);
4347     }
4348     Newxz(mg, 1, MAGIC);
4349     mg->mg_moremagic = SvMAGIC(sv);
4350     SvMAGIC_set(sv, mg);
4351
4352     /* Sometimes a magic contains a reference loop, where the sv and
4353        object refer to each other.  To prevent a reference loop that
4354        would prevent such objects being freed, we look for such loops
4355        and if we find one we avoid incrementing the object refcount.
4356
4357        Note we cannot do this to avoid self-tie loops as intervening RV must
4358        have its REFCNT incremented to keep it in existence.
4359
4360     */
4361     if (!obj || obj == sv ||
4362         how == PERL_MAGIC_arylen ||
4363         how == PERL_MAGIC_qr ||
4364         how == PERL_MAGIC_symtab ||
4365         (SvTYPE(obj) == SVt_PVGV &&
4366             (GvSV(obj) == sv || GvHV(obj) == (HV*)sv || GvAV(obj) == (AV*)sv ||
4367             GvCV(obj) == (CV*)sv || GvIOp(obj) == (IO*)sv ||
4368             GvFORM(obj) == (CV*)sv)))
4369     {
4370         mg->mg_obj = obj;
4371     }
4372     else {
4373         mg->mg_obj = SvREFCNT_inc_simple(obj);
4374         mg->mg_flags |= MGf_REFCOUNTED;
4375     }
4376
4377     /* Normal self-ties simply pass a null object, and instead of
4378        using mg_obj directly, use the SvTIED_obj macro to produce a
4379        new RV as needed.  For glob "self-ties", we are tieing the PVIO
4380        with an RV obj pointing to the glob containing the PVIO.  In
4381        this case, to avoid a reference loop, we need to weaken the
4382        reference.
4383     */
4384
4385     if (how == PERL_MAGIC_tiedscalar && SvTYPE(sv) == SVt_PVIO &&
4386         obj && SvROK(obj) && GvIO(SvRV(obj)) == (IO*)sv)
4387     {
4388       sv_rvweaken(obj);
4389     }
4390
4391     mg->mg_type = how;
4392     mg->mg_len = namlen;
4393     if (name) {
4394         if (namlen > 0)
4395             mg->mg_ptr = savepvn(name, namlen);
4396         else if (namlen == HEf_SVKEY)
4397             mg->mg_ptr = (char*)SvREFCNT_inc_simple_NN((SV*)name);
4398         else
4399             mg->mg_ptr = (char *) name;
4400     }
4401     mg->mg_virtual = vtable;
4402
4403     mg_magical(sv);
4404     if (SvGMAGICAL(sv))
4405         SvFLAGS(sv) &= ~(SVf_IOK|SVf_NOK|SVf_POK);
4406     return mg;
4407 }
4408
4409 /*
4410 =for apidoc sv_magic
4411
4412 Adds magic to an SV. First upgrades C<sv> to type C<SVt_PVMG> if necessary,
4413 then adds a new magic item of type C<how> to the head of the magic list.
4414
4415 See C<sv_magicext> (which C<sv_magic> now calls) for a description of the
4416 handling of the C<name> and C<namlen> arguments.
4417
4418 You need to use C<sv_magicext> to add magic to SvREADONLY SVs and also
4419 to add more than one instance of the same 'how'.
4420
4421 =cut
4422 */
4423
4424 void
4425 Perl_sv_magic(pTHX_ register SV *sv, SV *obj, int how, const char *name, I32 namlen)
4426 {
4427     dVAR;
4428     MGVTBL *vtable;
4429     MAGIC* mg;
4430
4431 #ifdef PERL_OLD_COPY_ON_WRITE
4432     if (SvIsCOW(sv))
4433         sv_force_normal_flags(sv, 0);
4434 #endif
4435     if (SvREADONLY(sv)) {
4436         if (
4437             /* its okay to attach magic to shared strings; the subsequent
4438              * upgrade to PVMG will unshare the string */
4439             !(SvFAKE(sv) && SvTYPE(sv) < SVt_PVMG)
4440
4441             && IN_PERL_RUNTIME
4442             && how != PERL_MAGIC_regex_global
4443             && how != PERL_MAGIC_bm
4444             && how != PERL_MAGIC_fm
4445             && how != PERL_MAGIC_sv
4446             && how != PERL_MAGIC_backref
4447            )
4448         {
4449             Perl_croak(aTHX_ PL_no_modify);
4450         }
4451     }
4452     if (SvMAGICAL(sv) || (how == PERL_MAGIC_taint && SvTYPE(sv) >= SVt_PVMG)) {
4453         if (SvMAGIC(sv) && (mg = mg_find(sv, how))) {
4454             /* sv_magic() refuses to add a magic of the same 'how' as an
4455                existing one
4456              */
4457             if (how == PERL_MAGIC_taint) {
4458                 mg->mg_len |= 1;
4459                 /* Any scalar which already had taint magic on which someone
4460                    (erroneously?) did SvIOK_on() or similar will now be
4461                    incorrectly sporting public "OK" flags.  */
4462                 SvFLAGS(sv) &= ~(SVf_IOK|SVf_NOK|SVf_POK);
4463             }
4464             return;
4465         }
4466     }
4467
4468     switch (how) {
4469     case PERL_MAGIC_sv:
4470         vtable = &PL_vtbl_sv;
4471         break;
4472     case PERL_MAGIC_overload:
4473         vtable = &PL_vtbl_amagic;
4474         break;
4475     case PERL_MAGIC_overload_elem:
4476         vtable = &PL_vtbl_amagicelem;
4477         break;
4478     case PERL_MAGIC_overload_table:
4479         vtable = &PL_vtbl_ovrld;
4480         break;
4481     case PERL_MAGIC_bm:
4482         vtable = &PL_vtbl_bm;
4483         break;
4484     case PERL_MAGIC_regdata:
4485         vtable = &PL_vtbl_regdata;
4486         break;
4487     case PERL_MAGIC_regdatum:
4488         vtable = &PL_vtbl_regdatum;
4489         break;
4490     case PERL_MAGIC_env:
4491         vtable = &PL_vtbl_env;
4492         break;
4493     case PERL_MAGIC_fm:
4494         vtable = &PL_vtbl_fm;
4495         break;
4496     case PERL_MAGIC_envelem:
4497         vtable = &PL_vtbl_envelem;
4498         break;
4499     case PERL_MAGIC_regex_global:
4500         vtable = &PL_vtbl_mglob;
4501         break;
4502     case PERL_MAGIC_isa:
4503         vtable = &PL_vtbl_isa;
4504         break;
4505     case PERL_MAGIC_isaelem:
4506         vtable = &PL_vtbl_isaelem;
4507         break;
4508     case PERL_MAGIC_nkeys:
4509         vtable = &PL_vtbl_nkeys;
4510         break;
4511     case PERL_MAGIC_dbfile:
4512         vtable = NULL;
4513         break;
4514     case PERL_MAGIC_dbline:
4515         vtable = &PL_vtbl_dbline;
4516         break;
4517 #ifdef USE_LOCALE_COLLATE
4518     case PERL_MAGIC_collxfrm:
4519         vtable = &PL_vtbl_collxfrm;
4520         break;
4521 #endif /* USE_LOCALE_COLLATE */
4522     case PERL_MAGIC_tied:
4523         vtable = &PL_vtbl_pack;
4524         break;
4525     case PERL_MAGIC_tiedelem:
4526     case PERL_MAGIC_tiedscalar:
4527         vtable = &PL_vtbl_packelem;
4528         break;
4529     case PERL_MAGIC_qr:
4530         vtable = &PL_vtbl_regexp;
4531         break;
4532     case PERL_MAGIC_hints:
4533         /* As this vtable is all NULL, we can reuse it.  */
4534     case PERL_MAGIC_sig:
4535         vtable = &PL_vtbl_sig;
4536         break;
4537     case PERL_MAGIC_sigelem:
4538         vtable = &PL_vtbl_sigelem;
4539         break;
4540     case PERL_MAGIC_taint:
4541         vtable = &PL_vtbl_taint;
4542         break;
4543     case PERL_MAGIC_uvar:
4544         vtable = &PL_vtbl_uvar;
4545         break;
4546     case PERL_MAGIC_vec:
4547         vtable = &PL_vtbl_vec;
4548         break;
4549     case PERL_MAGIC_arylen_p:
4550     case PERL_MAGIC_rhash:
4551     case PERL_MAGIC_symtab:
4552     case PERL_MAGIC_vstring:
4553         vtable = NULL;
4554         break;
4555     case PERL_MAGIC_utf8:
4556         vtable = &PL_vtbl_utf8;
4557         break;
4558     case PERL_MAGIC_substr:
4559         vtable = &PL_vtbl_substr;
4560         break;
4561     case PERL_MAGIC_defelem:
4562         vtable = &PL_vtbl_defelem;
4563         break;
4564     case PERL_MAGIC_arylen:
4565         vtable = &PL_vtbl_arylen;
4566         break;
4567     case PERL_MAGIC_pos:
4568         vtable = &PL_vtbl_pos;
4569         break;
4570     case PERL_MAGIC_backref:
4571         vtable = &PL_vtbl_backref;
4572         break;
4573     case PERL_MAGIC_hintselem:
4574         vtable = &PL_vtbl_hintselem;
4575         break;
4576     case PERL_MAGIC_ext:
4577         /* Reserved for use by extensions not perl internals.           */
4578         /* Useful for attaching extension internal data to perl vars.   */
4579         /* Note that multiple extensions may clash if magical scalars   */
4580         /* etc holding private data from one are passed to another.     */
4581         vtable = NULL;
4582         break;
4583     default:
4584         Perl_croak(aTHX_ "Don't know how to handle magic of type \\%o", how);
4585     }
4586
4587     /* Rest of work is done else where */
4588     mg = sv_magicext(sv,obj,how,vtable,name,namlen);
4589
4590     switch (how) {
4591     case PERL_MAGIC_taint:
4592         mg->mg_len = 1;
4593         break;
4594     case PERL_MAGIC_ext:
4595     case PERL_MAGIC_dbfile:
4596         SvRMAGICAL_on(sv);
4597         break;
4598     }
4599 }
4600
4601 /*
4602 =for apidoc sv_unmagic
4603
4604 Removes all magic of type C<type> from an SV.
4605
4606 =cut
4607 */
4608
4609 int
4610 Perl_sv_unmagic(pTHX_ SV *sv, int type)
4611 {
4612     MAGIC* mg;
4613     MAGIC** mgp;
4614     if (SvTYPE(sv) < SVt_PVMG || !SvMAGIC(sv))
4615         return 0;
4616     mgp = &(((XPVMG*) SvANY(sv))->xmg_u.xmg_magic);
4617     for (mg = *mgp; mg; mg = *mgp) {
4618         if (mg->mg_type == type) {
4619             const MGVTBL* const vtbl = mg->mg_virtual;
4620             *mgp = mg->mg_moremagic;
4621             if (vtbl && vtbl->svt_free)
4622                 CALL_FPTR(vtbl->svt_free)(aTHX_ sv, mg);
4623             if (mg->mg_ptr && mg->mg_type != PERL_MAGIC_regex_global) {
4624                 if (mg->mg_len > 0)
4625                     Safefree(mg->mg_ptr);
4626                 else if (mg->mg_len == HEf_SVKEY)
4627                     SvREFCNT_dec((SV*)mg->mg_ptr);
4628                 else if (mg->mg_type == PERL_MAGIC_utf8)
4629                     Safefree(mg->mg_ptr);
4630             }
4631             if (mg->mg_flags & MGf_REFCOUNTED)
4632                 SvREFCNT_dec(mg->mg_obj);
4633             Safefree(mg);
4634         }
4635         else
4636             mgp = &mg->mg_moremagic;
4637     }
4638     if (!SvMAGIC(sv)) {
4639         SvMAGICAL_off(sv);
4640         SvFLAGS(sv) |= (SvFLAGS(sv) & (SVp_IOK|SVp_NOK|SVp_POK)) >> PRIVSHIFT;
4641         SvMAGIC_set(sv, NULL);
4642     }
4643
4644     return 0;
4645 }
4646
4647 /*
4648 =for apidoc sv_rvweaken
4649
4650 Weaken a reference: set the C<SvWEAKREF> flag on this RV; give the
4651 referred-to SV C<PERL_MAGIC_backref> magic if it hasn't already; and
4652 push a back-reference to this RV onto the array of backreferences
4653 associated with that magic. If the RV is magical, set magic will be
4654 called after the RV is cleared.
4655
4656 =cut
4657 */
4658
4659 SV *
4660 Perl_sv_rvweaken(pTHX_ SV *sv)
4661 {
4662     SV *tsv;
4663     if (!SvOK(sv))  /* let undefs pass */
4664         return sv;
4665     if (!SvROK(sv))
4666         Perl_croak(aTHX_ "Can't weaken a nonreference");
4667     else if (SvWEAKREF(sv)) {
4668         if (ckWARN(WARN_MISC))
4669             Perl_warner(aTHX_ packWARN(WARN_MISC), "Reference is already weak");
4670         return sv;
4671     }
4672     tsv = SvRV(sv);
4673     Perl_sv_add_backref(aTHX_ tsv, sv);
4674     SvWEAKREF_on(sv);
4675     SvREFCNT_dec(tsv);
4676     return sv;
4677 }
4678
4679 /* Give tsv backref magic if it hasn't already got it, then push a
4680  * back-reference to sv onto the array associated with the backref magic.
4681  */
4682
4683 void
4684 Perl_sv_add_backref(pTHX_ SV *tsv, SV *sv)
4685 {
4686     dVAR;
4687     AV *av;
4688
4689     if (SvTYPE(tsv) == SVt_PVHV) {
4690         AV **const avp = Perl_hv_backreferences_p(aTHX_ (HV*)tsv);
4691
4692         av = *avp;
4693         if (!av) {
4694             /* There is no AV in the offical place - try a fixup.  */
4695             MAGIC *const mg = mg_find(tsv, PERL_MAGIC_backref);
4696
4697             if (mg) {
4698                 /* Aha. They've got it stowed in magic.  Bring it back.  */
4699                 av = (AV*)mg->mg_obj;
4700                 /* Stop mg_free decreasing the refernce count.  */
4701                 mg->mg_obj = NULL;
4702                 /* Stop mg_free even calling the destructor, given that
4703                    there's no AV to free up.  */
4704                 mg->mg_virtual = 0;
4705                 sv_unmagic(tsv, PERL_MAGIC_backref);
4706             } else {
4707                 av = newAV();
4708                 AvREAL_off(av);
4709                 SvREFCNT_inc_simple_void(av);
4710             }
4711             *avp = av;
4712         }
4713     } else {
4714         const MAGIC *const mg
4715             = SvMAGICAL(tsv) ? mg_find(tsv, PERL_MAGIC_backref) : NULL;
4716         if (mg)
4717             av = (AV*)mg->mg_obj;
4718         else {
4719             av = newAV();
4720             AvREAL_off(av);
4721             sv_magic(tsv, (SV*)av, PERL_MAGIC_backref, NULL, 0);
4722             /* av now has a refcnt of 2, which avoids it getting freed
4723              * before us during global cleanup. The extra ref is removed
4724              * by magic_killbackrefs() when tsv is being freed */
4725         }
4726     }
4727     if (AvFILLp(av) >= AvMAX(av)) {
4728         av_extend(av, AvFILLp(av)+1);
4729     }
4730     AvARRAY(av)[++AvFILLp(av)] = sv; /* av_push() */
4731 }
4732
4733 /* delete a back-reference to ourselves from the backref magic associated
4734  * with the SV we point to.
4735  */
4736
4737 STATIC void
4738 S_sv_del_backref(pTHX_ SV *tsv, SV *sv)
4739 {
4740     dVAR;
4741     AV *av = NULL;
4742     SV **svp;
4743     I32 i;
4744
4745     if (SvTYPE(tsv) == SVt_PVHV && SvOOK(tsv)) {
4746         av = *Perl_hv_backreferences_p(aTHX_ (HV*)tsv);
4747         /* We mustn't attempt to "fix up" the hash here by moving the
4748            backreference array back to the hv_aux structure, as that is stored
4749            in the main HvARRAY(), and hfreentries assumes that no-one
4750            reallocates HvARRAY() while it is running.  */
4751     }
4752     if (!av) {
4753         const MAGIC *const mg
4754             = SvMAGICAL(tsv) ? mg_find(tsv, PERL_MAGIC_backref) : NULL;
4755         if (mg)
4756             av = (AV *)mg->mg_obj;
4757     }
4758     if (!av) {
4759         if (PL_in_clean_all)
4760             return;
4761         Perl_croak(aTHX_ "panic: del_backref");
4762     }
4763
4764     if (SvIS_FREED(av))
4765         return;
4766
4767     svp = AvARRAY(av);
4768     /* We shouldn't be in here more than once, but for paranoia reasons lets
4769        not assume this.  */
4770     for (i = AvFILLp(av); i >= 0; i--) {
4771         if (svp[i] == sv) {
4772             const SSize_t fill = AvFILLp(av);
4773             if (i != fill) {
4774                 /* We weren't the last entry.
4775                    An unordered list has this property that you can take the
4776                    last element off the end to fill the hole, and it's still
4777                    an unordered list :-)
4778                 */
4779                 svp[i] = svp[fill];
4780             }
4781             svp[fill] = NULL;
4782             AvFILLp(av) = fill - 1;
4783         }
4784     }
4785 }
4786
4787 int
4788 Perl_sv_kill_backrefs(pTHX_ SV *sv, AV *av)
4789 {
4790     SV **svp = AvARRAY(av);
4791
4792     PERL_UNUSED_ARG(sv);
4793
4794     /* Not sure why the av can get freed ahead of its sv, but somehow it does
4795        in ext/B/t/bytecode.t test 15 (involving print <DATA>)  */
4796     if (svp && !SvIS_FREED(av)) {
4797         SV *const *const last = svp + AvFILLp(av);
4798
4799         while (svp <= last) {
4800             if (*svp) {
4801                 SV *const referrer = *svp;
4802                 if (SvWEAKREF(referrer)) {
4803                     /* XXX Should we check that it hasn't changed? */
4804                     SvRV_set(referrer, 0);
4805                     SvOK_off(referrer);
4806                     SvWEAKREF_off(referrer);
4807                     SvSETMAGIC(referrer);
4808                 } else if (SvTYPE(referrer) == SVt_PVGV ||
4809                            SvTYPE(referrer) == SVt_PVLV) {
4810                     /* You lookin' at me?  */
4811                     assert(GvSTASH(referrer));
4812                     assert(GvSTASH(referrer) == (HV*)sv);
4813                     GvSTASH(referrer) = 0;
4814                 } else {
4815                     Perl_croak(aTHX_
4816                                "panic: magic_killbackrefs (flags=%"UVxf")",
4817                                (UV)SvFLAGS(referrer));
4818                 }
4819
4820                 *svp = NULL;
4821             }
4822             svp++;
4823         }
4824     }
4825     SvREFCNT_dec(av); /* remove extra count added by sv_add_backref() */
4826     return 0;
4827 }
4828
4829 /*
4830 =for apidoc sv_insert
4831
4832 Inserts a string at the specified offset/length within the SV. Similar to
4833 the Perl substr() function.
4834
4835 =cut
4836 */
4837
4838 void
4839 Perl_sv_insert(pTHX_ SV *bigstr, STRLEN offset, STRLEN len, const char *little, STRLEN littlelen)
4840 {
4841     dVAR;
4842     register char *big;
4843     register char *mid;
4844     register char *midend;
4845     register char *bigend;
4846     register I32 i;
4847     STRLEN curlen;
4848
4849
4850     if (!bigstr)
4851         Perl_croak(aTHX_ "Can't modify non-existent substring");
4852     SvPV_force(bigstr, curlen);
4853     (void)SvPOK_only_UTF8(bigstr);
4854     if (offset + len > curlen) {
4855         SvGROW(bigstr, offset+len+1);
4856         Zero(SvPVX(bigstr)+curlen, offset+len-curlen, char);
4857         SvCUR_set(bigstr, offset+len);
4858     }
4859
4860     SvTAINT(bigstr);
4861     i = littlelen - len;
4862     if (i > 0) {                        /* string might grow */
4863         big = SvGROW(bigstr, SvCUR(bigstr) + i + 1);
4864         mid = big + offset + len;
4865         midend = bigend = big + SvCUR(bigstr);
4866         bigend += i;
4867         *bigend = '\0';
4868         while (midend > mid)            /* shove everything down */
4869             *--bigend = *--midend;
4870         Move(little,big+offset,littlelen,char);
4871         SvCUR_set(bigstr, SvCUR(bigstr) + i);
4872         SvSETMAGIC(bigstr);
4873         return;
4874     }
4875     else if (i == 0) {
4876         Move(little,SvPVX(bigstr)+offset,len,char);
4877         SvSETMAGIC(bigstr);
4878         return;
4879     }
4880
4881     big = SvPVX(bigstr);
4882     mid = big + offset;
4883     midend = mid + len;
4884     bigend = big + SvCUR(bigstr);
4885
4886     if (midend > bigend)
4887         Perl_croak(aTHX_ "panic: sv_insert");
4888
4889     if (mid - big > bigend - midend) {  /* faster to shorten from end */
4890         if (littlelen) {
4891             Move(little, mid, littlelen,char);
4892             mid += littlelen;
4893         }
4894         i = bigend - midend;
4895         if (i > 0) {
4896             Move(midend, mid, i,char);
4897             mid += i;
4898         }
4899         *mid = '\0';
4900         SvCUR_set(bigstr, mid - big);
4901     }
4902     else if ((i = mid - big)) { /* faster from front */
4903         midend -= littlelen;
4904         mid = midend;
4905         sv_chop(bigstr,midend-i);
4906         big += i;
4907         while (i--)
4908             *--midend = *--big;
4909         if (littlelen)
4910             Move(little, mid, littlelen,char);
4911     }
4912     else if (littlelen) {
4913         midend -= littlelen;
4914         sv_chop(bigstr,midend);
4915         Move(little,midend,littlelen,char);
4916     }
4917     else {
4918         sv_chop(bigstr,midend);
4919     }
4920     SvSETMAGIC(bigstr);
4921 }
4922
4923 /*
4924 =for apidoc sv_replace
4925
4926 Make the first argument a copy of the second, then delete the original.
4927 The target SV physically takes over ownership of the body of the source SV
4928 and inherits its flags; however, the target keeps any magic it owns,
4929 and any magic in the source is discarded.
4930 Note that this is a rather specialist SV copying operation; most of the
4931 time you'll want to use C<sv_setsv> or one of its many macro front-ends.
4932
4933 =cut
4934 */
4935
4936 void
4937 Perl_sv_replace(pTHX_ register SV *sv, register SV *nsv)
4938 {
4939     dVAR;
4940     const U32 refcnt = SvREFCNT(sv);
4941     SV_CHECK_THINKFIRST_COW_DROP(sv);
4942     if (SvREFCNT(nsv) != 1) {
4943         Perl_croak(aTHX_ "panic: reference miscount on nsv in sv_replace() (%"
4944                    UVuf " != 1)", (UV) SvREFCNT(nsv));
4945     }
4946     if (SvMAGICAL(sv)) {
4947         if (SvMAGICAL(nsv))
4948             mg_free(nsv);
4949         else
4950             sv_upgrade(nsv, SVt_PVMG);
4951         SvMAGIC_set(nsv, SvMAGIC(sv));
4952         SvFLAGS(nsv) |= SvMAGICAL(sv);
4953         SvMAGICAL_off(sv);
4954         SvMAGIC_set(sv, NULL);
4955     }
4956     SvREFCNT(sv) = 0;
4957     sv_clear(sv);
4958     assert(!SvREFCNT(sv));
4959 #ifdef DEBUG_LEAKING_SCALARS
4960     sv->sv_flags  = nsv->sv_flags;
4961     sv->sv_any    = nsv->sv_any;
4962     sv->sv_refcnt = nsv->sv_refcnt;
4963     sv->sv_u      = nsv->sv_u;
4964 #else
4965     StructCopy(nsv,sv,SV);
4966 #endif
4967     /* Currently could join these into one piece of pointer arithmetic, but
4968        it would be unclear.  */
4969     if(SvTYPE(sv) == SVt_IV)
4970         SvANY(sv)
4971             = (XPVIV*)((char*)&(sv->sv_u.svu_iv) - STRUCT_OFFSET(XPVIV, xiv_iv));
4972     else if (SvTYPE(sv) == SVt_RV) {
4973         SvANY(sv) = &sv->sv_u.svu_rv;
4974     }
4975         
4976
4977 #ifdef PERL_OLD_COPY_ON_WRITE
4978     if (SvIsCOW_normal(nsv)) {
4979         /* We need to follow the pointers around the loop to make the
4980            previous SV point to sv, rather than nsv.  */
4981         SV *next;
4982         SV *current = nsv;
4983         while ((next = SV_COW_NEXT_SV(current)) != nsv) {
4984             assert(next);
4985             current = next;
4986             assert(SvPVX_const(current) == SvPVX_const(nsv));
4987         }
4988         /* Make the SV before us point to the SV after us.  */
4989         if (DEBUG_C_TEST) {
4990             PerlIO_printf(Perl_debug_log, "previous is\n");
4991             sv_dump(current);
4992             PerlIO_printf(Perl_debug_log,
4993                           "move it from 0x%"UVxf" to 0x%"UVxf"\n",
4994                           (UV) SV_COW_NEXT_SV(current), (UV) sv);
4995         }
4996         SV_COW_NEXT_SV_SET(current, sv);
4997     }
4998 #endif
4999     SvREFCNT(sv) = refcnt;
5000     SvFLAGS(nsv) |= SVTYPEMASK;         /* Mark as freed */
5001     SvREFCNT(nsv) = 0;
5002     del_SV(nsv);
5003 }
5004
5005 /*
5006 =for apidoc sv_clear
5007
5008 Clear an SV: call any destructors, free up any memory used by the body,
5009 and free the body itself. The SV's head is I<not> freed, although
5010 its type is set to all 1's so that it won't inadvertently be assumed
5011 to be live during global destruction etc.
5012 This function should only be called when REFCNT is zero. Most of the time
5013 you'll want to call C<sv_free()> (or its macro wrapper C<SvREFCNT_dec>)
5014 instead.
5015
5016 =cut
5017 */
5018
5019 void
5020 Perl_sv_clear(pTHX_ register SV *sv)
5021 {
5022     dVAR;
5023     const U32 type = SvTYPE(sv);
5024     const struct body_details *const sv_type_details
5025         = bodies_by_type + type;
5026
5027     assert(sv);
5028     assert(SvREFCNT(sv) == 0);
5029
5030     if (type <= SVt_IV) {
5031         /* See the comment in sv.h about the collusion between this early
5032            return and the overloading of the NULL and IV slots in the size
5033            table.  */
5034         return;
5035     }
5036
5037     if (SvOBJECT(sv)) {
5038         if (PL_defstash) {              /* Still have a symbol table? */
5039             dSP;
5040             HV* stash;
5041             do {        
5042                 CV* destructor;
5043                 stash = SvSTASH(sv);
5044                 destructor = StashHANDLER(stash,DESTROY);
5045                 if (destructor) {
5046                     SV* const tmpref = newRV(sv);
5047                     SvREADONLY_on(tmpref);   /* DESTROY() could be naughty */
5048                     ENTER;
5049                     PUSHSTACKi(PERLSI_DESTROY);
5050                     EXTEND(SP, 2);
5051                     PUSHMARK(SP);
5052                     PUSHs(tmpref);
5053                     PUTBACK;
5054                     call_sv((SV*)destructor, G_DISCARD|G_EVAL|G_KEEPERR|G_VOID);
5055                 
5056                 
5057                     POPSTACK;
5058                     SPAGAIN;
5059                     LEAVE;
5060                     if(SvREFCNT(tmpref) < 2) {
5061                         /* tmpref is not kept alive! */
5062                         SvREFCNT(sv)--;
5063                         SvRV_set(tmpref, NULL);
5064                         SvROK_off(tmpref);
5065                     }
5066                     SvREFCNT_dec(tmpref);
5067                 }
5068             } while (SvOBJECT(sv) && SvSTASH(sv) != stash);
5069
5070
5071             if (SvREFCNT(sv)) {
5072                 if (PL_in_clean_objs)
5073                     Perl_croak(aTHX_ "DESTROY created new reference to dead object '%s'",
5074                           HvNAME_get(stash));
5075                 /* DESTROY gave object new lease on life */
5076                 return;
5077             }
5078         }
5079
5080         if (SvOBJECT(sv)) {
5081             SvREFCNT_dec(SvSTASH(sv));  /* possibly of changed persuasion */
5082             SvOBJECT_off(sv);   /* Curse the object. */
5083             if (type != SVt_PVIO)
5084                 --PL_sv_objcount;       /* XXX Might want something more general */
5085         }
5086     }
5087     if (type >= SVt_PVMG) {
5088         if ((type == SVt_PVMG || type == SVt_PVGV) && SvPAD_OUR(sv)) {
5089             SvREFCNT_dec(OURSTASH(sv));
5090         } else if (SvMAGIC(sv))
5091             mg_free(sv);
5092         if (type == SVt_PVMG && SvPAD_TYPED(sv))
5093             SvREFCNT_dec(SvSTASH(sv));
5094     }
5095     switch (type) {
5096     case SVt_PVIO:
5097         if (IoIFP(sv) &&
5098             IoIFP(sv) != PerlIO_stdin() &&
5099             IoIFP(sv) != PerlIO_stdout() &&
5100             IoIFP(sv) != PerlIO_stderr())
5101         {
5102             io_close((IO*)sv, FALSE);
5103         }
5104         if (IoDIRP(sv) && !(IoFLAGS(sv) & IOf_FAKE_DIRP))
5105             PerlDir_close(IoDIRP(sv));
5106         IoDIRP(sv) = (DIR*)NULL;
5107         Safefree(IoTOP_NAME(sv));
5108         Safefree(IoFMT_NAME(sv));
5109         Safefree(IoBOTTOM_NAME(sv));
5110         goto freescalar;
5111     case SVt_PVBM:
5112         goto freescalar;
5113     case SVt_PVCV:
5114     case SVt_PVFM:
5115         cv_undef((CV*)sv);
5116         goto freescalar;
5117     case SVt_PVHV:
5118         Perl_hv_kill_backrefs(aTHX_ (HV*)sv);
5119         hv_undef((HV*)sv);
5120         break;
5121     case SVt_PVAV:
5122         av_undef((AV*)sv);
5123         break;
5124     case SVt_PVLV:
5125         if (LvTYPE(sv) == 'T') { /* for tie: return HE to pool */
5126             SvREFCNT_dec(HeKEY_sv((HE*)LvTARG(sv)));
5127             HeNEXT((HE*)LvTARG(sv)) = PL_hv_fetch_ent_mh;
5128             PL_hv_fetch_ent_mh = (HE*)LvTARG(sv);
5129         }
5130         else if (LvTYPE(sv) != 't') /* unless tie: unrefcnted fake SV**  */
5131             SvREFCNT_dec(LvTARG(sv));
5132         goto freescalar;
5133     case SVt_PVGV:
5134         gp_free((GV*)sv);
5135         if (GvNAME_HEK(sv)) {
5136             unshare_hek(GvNAME_HEK(sv));
5137         }
5138         /* If we're in a stash, we don't own a reference to it. However it does
5139            have a back reference to us, which needs to be cleared.  */
5140         if (GvSTASH(sv))
5141             sv_del_backref((SV*)GvSTASH(sv), sv);
5142     case SVt_PVMG:
5143     case SVt_PVNV:
5144     case SVt_PVIV:
5145       freescalar:
5146         /* Don't bother with SvOOK_off(sv); as we're only going to free it.  */
5147         if (SvOOK(sv)) {
5148             SvPV_set(sv, SvPVX_mutable(sv) - SvIVX(sv));
5149             /* Don't even bother with turning off the OOK flag.  */
5150         }
5151     case SVt_PV:
5152     case SVt_RV:
5153         if (SvROK(sv)) {
5154             SV * const target = SvRV(sv);
5155             if (SvWEAKREF(sv))
5156                 sv_del_backref(target, sv);
5157             else
5158                 SvREFCNT_dec(target);
5159         }
5160 #ifdef PERL_OLD_COPY_ON_WRITE
5161         else if (SvPVX_const(sv)) {
5162             if (SvIsCOW(sv)) {
5163                 /* I believe I need to grab the global SV mutex here and
5164                    then recheck the COW status.  */
5165                 if (DEBUG_C_TEST) {
5166                     PerlIO_printf(Perl_debug_log, "Copy on write: clear\n");
5167                     sv_dump(sv);
5168                 }
5169                 sv_release_COW(sv, SvPVX_const(sv), SvLEN(sv),
5170                                SV_COW_NEXT_SV(sv));
5171                 /* And drop it here.  */
5172                 SvFAKE_off(sv);
5173             } else if (SvLEN(sv)) {
5174                 Safefree(SvPVX_const(sv));
5175             }
5176         }
5177 #else
5178         else if (SvPVX_const(sv) && SvLEN(sv))
5179             Safefree(SvPVX_mutable(sv));
5180         else if (SvPVX_const(sv) && SvREADONLY(sv) && SvFAKE(sv)) {
5181             unshare_hek(SvSHARED_HEK_FROM_PV(SvPVX_const(sv)));
5182             SvFAKE_off(sv);
5183         }
5184 #endif
5185         break;
5186     case SVt_NV:
5187         break;
5188     }
5189
5190     SvFLAGS(sv) &= SVf_BREAK;
5191     SvFLAGS(sv) |= SVTYPEMASK;
5192
5193     if (sv_type_details->arena) {
5194         del_body(((char *)SvANY(sv) + sv_type_details->offset),
5195                  &PL_body_roots[type]);
5196     }
5197     else if (sv_type_details->body_size) {
5198         my_safefree(SvANY(sv));
5199     }
5200 }
5201
5202 /*
5203 =for apidoc sv_newref
5204
5205 Increment an SV's reference count. Use the C<SvREFCNT_inc()> wrapper
5206 instead.
5207
5208 =cut
5209 */
5210
5211 SV *
5212 Perl_sv_newref(pTHX_ SV *sv)
5213 {
5214     PERL_UNUSED_CONTEXT;
5215     if (sv)
5216         (SvREFCNT(sv))++;
5217     return sv;
5218 }
5219
5220 /*
5221 =for apidoc sv_free
5222
5223 Decrement an SV's reference count, and if it drops to zero, call
5224 C<sv_clear> to invoke destructors and free up any memory used by
5225 the body; finally, deallocate the SV's head itself.
5226 Normally called via a wrapper macro C<SvREFCNT_dec>.
5227
5228 =cut
5229 */
5230
5231 void
5232 Perl_sv_free(pTHX_ SV *sv)
5233 {
5234     dVAR;
5235     if (!sv)
5236         return;
5237     if (SvREFCNT(sv) == 0) {
5238         if (SvFLAGS(sv) & SVf_BREAK)
5239             /* this SV's refcnt has been artificially decremented to
5240              * trigger cleanup */
5241             return;
5242         if (PL_in_clean_all) /* All is fair */
5243             return;
5244         if (SvREADONLY(sv) && SvIMMORTAL(sv)) {
5245             /* make sure SvREFCNT(sv)==0 happens very seldom */
5246             SvREFCNT(sv) = (~(U32)0)/2;
5247             return;
5248         }
5249         if (ckWARN_d(WARN_INTERNAL)) {
5250             Perl_warner(aTHX_ packWARN(WARN_INTERNAL),
5251                         "Attempt to free unreferenced scalar: SV 0x%"UVxf
5252                         pTHX__FORMAT, PTR2UV(sv) pTHX__VALUE);
5253 #ifdef DEBUG_LEAKING_SCALARS_FORK_DUMP
5254             Perl_dump_sv_child(aTHX_ sv);
5255 #endif
5256         }
5257         return;
5258     }
5259     if (--(SvREFCNT(sv)) > 0)
5260         return;
5261     Perl_sv_free2(aTHX_ sv);
5262 }
5263
5264 void
5265 Perl_sv_free2(pTHX_ SV *sv)
5266 {
5267     dVAR;
5268 #ifdef DEBUGGING
5269     if (SvTEMP(sv)) {
5270         if (ckWARN_d(WARN_DEBUGGING))
5271             Perl_warner(aTHX_ packWARN(WARN_DEBUGGING),
5272                         "Attempt to free temp prematurely: SV 0x%"UVxf
5273                         pTHX__FORMAT, PTR2UV(sv) pTHX__VALUE);
5274         return;
5275     }
5276 #endif
5277     if (SvREADONLY(sv) && SvIMMORTAL(sv)) {
5278         /* make sure SvREFCNT(sv)==0 happens very seldom */
5279         SvREFCNT(sv) = (~(U32)0)/2;
5280         return;
5281     }
5282     sv_clear(sv);
5283     if (! SvREFCNT(sv))
5284         del_SV(sv);
5285 }
5286
5287 /*
5288 =for apidoc sv_len
5289
5290 Returns the length of the string in the SV. Handles magic and type
5291 coercion.  See also C<SvCUR>, which gives raw access to the xpv_cur slot.
5292
5293 =cut
5294 */
5295
5296 STRLEN
5297 Perl_sv_len(pTHX_ register SV *sv)
5298 {
5299     STRLEN len;
5300
5301     if (!sv)
5302         return 0;
5303
5304     if (SvGMAGICAL(sv))
5305         len = mg_length(sv);
5306     else
5307         (void)SvPV_const(sv, len);
5308     return len;
5309 }
5310
5311 /*
5312 =for apidoc sv_len_utf8
5313
5314 Returns the number of characters in the string in an SV, counting wide
5315 UTF-8 bytes as a single character. Handles magic and type coercion.
5316
5317 =cut
5318 */
5319
5320 /*
5321  * The length is cached in PERL_UTF8_magic, in the mg_len field.  Also the
5322  * mg_ptr is used, by sv_pos_u2b() and sv_pos_b2u() - see the comments below.
5323  * (Note that the mg_len is not the length of the mg_ptr field.
5324  * This allows the cache to store the character length of the string without
5325  * needing to malloc() extra storage to attach to the mg_ptr.)
5326  *
5327  */
5328
5329 STRLEN
5330 Perl_sv_len_utf8(pTHX_ register SV *sv)
5331 {
5332     if (!sv)
5333         return 0;
5334
5335     if (SvGMAGICAL(sv))
5336         return mg_length(sv);
5337     else
5338     {
5339         STRLEN len;
5340         const U8 *s = (U8*)SvPV_const(sv, len);
5341
5342         if (PL_utf8cache) {
5343             STRLEN ulen;
5344             MAGIC *mg = SvMAGICAL(sv) ? mg_find(sv, PERL_MAGIC_utf8) : 0;
5345
5346             if (mg && mg->mg_len != -1) {
5347                 ulen = mg->mg_len;
5348                 if (PL_utf8cache < 0) {
5349                     const STRLEN real = Perl_utf8_length(aTHX_ s, s + len);
5350                     if (real != ulen) {
5351                         /* Need to turn the assertions off otherwise we may
5352                            recurse infinitely while printing error messages.
5353                         */
5354                         SAVEI8(PL_utf8cache);
5355                         PL_utf8cache = 0;
5356                         Perl_croak(aTHX_ "panic: sv_len_utf8 cache %"UVuf
5357                                    " real %"UVuf" for %"SVf,
5358                                    (UV) ulen, (UV) real, (void*)sv);
5359                     }
5360                 }
5361             }
5362             else {
5363                 ulen = Perl_utf8_length(aTHX_ s, s + len);
5364                 if (!SvREADONLY(sv)) {
5365                     if (!mg) {
5366                         mg = sv_magicext(sv, 0, PERL_MAGIC_utf8,
5367                                          &PL_vtbl_utf8, 0, 0);
5368                     }
5369                     assert(mg);
5370                     mg->mg_len = ulen;
5371                 }
5372             }
5373             return ulen;
5374         }
5375         return Perl_utf8_length(aTHX_ s, s + len);
5376     }
5377 }
5378
5379 /* Walk forwards to find the byte corresponding to the passed in UTF-8
5380    offset.  */
5381 static STRLEN
5382 S_sv_pos_u2b_forwards(const U8 *const start, const U8 *const send,
5383                       STRLEN uoffset)
5384 {
5385     const U8 *s = start;
5386
5387     while (s < send && uoffset--)
5388         s += UTF8SKIP(s);
5389     if (s > send) {
5390         /* This is the existing behaviour. Possibly it should be a croak, as
5391            it's actually a bounds error  */
5392         s = send;
5393     }
5394     return s - start;
5395 }
5396
5397 /* Given the length of the string in both bytes and UTF-8 characters, decide
5398    whether to walk forwards or backwards to find the byte corresponding to
5399    the passed in UTF-8 offset.  */
5400 static STRLEN
5401 S_sv_pos_u2b_midway(const U8 *const start, const U8 *send,
5402                       STRLEN uoffset, STRLEN uend)
5403 {
5404     STRLEN backw = uend - uoffset;
5405     if (uoffset < 2 * backw) {
5406         /* The assumption is that going forwards is twice the speed of going
5407            forward (that's where the 2 * backw comes from).
5408            (The real figure of course depends on the UTF-8 data.)  */
5409         return sv_pos_u2b_forwards(start, send, uoffset);
5410     }
5411
5412     while (backw--) {
5413         send--;
5414         while (UTF8_IS_CONTINUATION(*send))
5415             send--;
5416     }
5417     return send - start;
5418 }
5419
5420 /* For the string representation of the given scalar, find the byte
5421    corresponding to the passed in UTF-8 offset.  uoffset0 and boffset0
5422    give another position in the string, *before* the sought offset, which
5423    (which is always true, as 0, 0 is a valid pair of positions), which should
5424    help reduce the amount of linear searching.
5425    If *mgp is non-NULL, it should point to the UTF-8 cache magic, which
5426    will be used to reduce the amount of linear searching. The cache will be
5427    created if necessary, and the found value offered to it for update.  */
5428 static STRLEN
5429 S_sv_pos_u2b_cached(pTHX_ SV *sv, MAGIC **mgp, const U8 *const start,
5430                     const U8 *const send, STRLEN uoffset,
5431                     STRLEN uoffset0, STRLEN boffset0) {
5432     STRLEN boffset = 0; /* Actually always set, but let's keep gcc happy.  */
5433     bool found = FALSE;
5434
5435     assert (uoffset >= uoffset0);
5436
5437     if (SvMAGICAL(sv) && !SvREADONLY(sv) && PL_utf8cache
5438         && (*mgp || (*mgp = mg_find(sv, PERL_MAGIC_utf8)))) {
5439         if ((*mgp)->mg_ptr) {
5440             STRLEN *cache = (STRLEN *) (*mgp)->mg_ptr;
5441             if (cache[0] == uoffset) {
5442                 /* An exact match. */
5443                 return cache[1];
5444             }
5445             if (cache[2] == uoffset) {
5446                 /* An exact match. */
5447                 return cache[3];
5448             }
5449
5450             if (cache[0] < uoffset) {
5451                 /* The cache already knows part of the way.   */
5452                 if (cache[0] > uoffset0) {
5453                     /* The cache knows more than the passed in pair  */
5454                     uoffset0 = cache[0];
5455                     boffset0 = cache[1];
5456                 }
5457                 if ((*mgp)->mg_len != -1) {
5458                     /* And we know the end too.  */
5459                     boffset = boffset0
5460                         + sv_pos_u2b_midway(start + boffset0, send,
5461                                               uoffset - uoffset0,
5462                                               (*mgp)->mg_len - uoffset0);
5463                 } else {
5464                     boffset = boffset0
5465                         + sv_pos_u2b_forwards(start + boffset0,
5466                                                 send, uoffset - uoffset0);
5467                 }
5468             }
5469             else if (cache[2] < uoffset) {
5470                 /* We're between the two cache entries.  */
5471                 if (cache[2] > uoffset0) {
5472                     /* and the cache knows more than the passed in pair  */
5473                     uoffset0 = cache[2];
5474                     boffset0 = cache[3];
5475                 }
5476
5477                 boffset = boffset0
5478                     + sv_pos_u2b_midway(start + boffset0,
5479                                           start + cache[1],
5480                                           uoffset - uoffset0,
5481                                           cache[0] - uoffset0);
5482             } else {
5483                 boffset = boffset0
5484                     + sv_pos_u2b_midway(start + boffset0,
5485                                           start + cache[3],
5486                                           uoffset - uoffset0,
5487                                           cache[2] - uoffset0);
5488             }
5489             found = TRUE;
5490         }
5491         else if ((*mgp)->mg_len != -1) {
5492             /* If we can take advantage of a passed in offset, do so.  */
5493             /* In fact, offset0 is either 0, or less than offset, so don't
5494                need to worry about the other possibility.  */
5495             boffset = boffset0
5496                 + sv_pos_u2b_midway(start + boffset0, send,
5497                                       uoffset - uoffset0,
5498                                       (*mgp)->mg_len - uoffset0);
5499             found = TRUE;
5500         }
5501     }
5502
5503     if (!found || PL_utf8cache < 0) {
5504         const STRLEN real_boffset
5505             = boffset0 + sv_pos_u2b_forwards(start + boffset0,
5506                                                send, uoffset - uoffset0);
5507
5508         if (found && PL_utf8cache < 0) {
5509             if (real_boffset != boffset) {
5510                 /* Need to turn the assertions off otherwise we may recurse
5511                    infinitely while printing error messages.  */
5512                 SAVEI8(PL_utf8cache);
5513                 PL_utf8cache = 0;
5514                 Perl_croak(aTHX_ "panic: sv_pos_u2b_cache cache %"UVuf
5515                            " real %"UVuf" for %"SVf,
5516                            (UV) boffset, (UV) real_boffset, (void*)sv);
5517             }
5518         }
5519         boffset = real_boffset;
5520     }
5521
5522     S_utf8_mg_pos_cache_update(aTHX_ sv, mgp, boffset, uoffset, send - start);
5523     return boffset;
5524 }
5525
5526
5527 /*
5528 =for apidoc sv_pos_u2b
5529
5530 Converts the value pointed to by offsetp from a count of UTF-8 chars from
5531 the start of the string, to a count of the equivalent number of bytes; if
5532 lenp is non-zero, it does the same to lenp, but this time starting from
5533 the offset, rather than from the start of the string. Handles magic and
5534 type coercion.
5535
5536 =cut
5537 */
5538
5539 /*
5540  * sv_pos_u2b() uses, like sv_pos_b2u(), the mg_ptr of the potential
5541  * PERL_UTF8_magic of the sv to store the mapping between UTF-8 and
5542  * byte offsets.  See also the comments of S_utf8_mg_pos_cache_update().
5543  *
5544  */
5545
5546 void
5547 Perl_sv_pos_u2b(pTHX_ register SV *sv, I32* offsetp, I32* lenp)
5548 {
5549     const U8 *start;
5550     STRLEN len;
5551
5552     if (!sv)
5553         return;
5554
5555     start = (U8*)SvPV_const(sv, len);
5556     if (len) {
5557         STRLEN uoffset = (STRLEN) *offsetp;
5558         const U8 * const send = start + len;
5559         MAGIC *mg = NULL;
5560         const STRLEN boffset = sv_pos_u2b_cached(sv, &mg, start, send,
5561                                              uoffset, 0, 0);
5562
5563         *offsetp = (I32) boffset;
5564
5565         if (lenp) {
5566             /* Convert the relative offset to absolute.  */
5567             const STRLEN uoffset2 = uoffset + (STRLEN) *lenp;
5568             const STRLEN boffset2
5569                 = sv_pos_u2b_cached(sv, &mg, start, send, uoffset2,
5570                                       uoffset, boffset) - boffset;
5571
5572             *lenp = boffset2;
5573         }
5574     }
5575     else {
5576          *offsetp = 0;
5577          if (lenp)
5578               *lenp = 0;
5579     }
5580
5581     return;
5582 }
5583
5584 /* Create and update the UTF8 magic offset cache, with the proffered utf8/
5585    byte length pairing. The (byte) length of the total SV is passed in too,
5586    as blen, because for some (more esoteric) SVs, the call to SvPV_const()
5587    may not have updated SvCUR, so we can't rely on reading it directly.
5588
5589    The proffered utf8/byte length pairing isn't used if the cache already has
5590    two pairs, and swapping either for the proffered pair would increase the
5591    RMS of the intervals between known byte offsets.
5592
5593    The cache itself consists of 4 STRLEN values
5594    0: larger UTF-8 offset
5595    1: corresponding byte offset
5596    2: smaller UTF-8 offset
5597    3: corresponding byte offset
5598
5599    Unused cache pairs have the value 0, 0.
5600    Keeping the cache "backwards" means that the invariant of
5601    cache[0] >= cache[2] is maintained even with empty slots, which means that
5602    the code that uses it doesn't need to worry if only 1 entry has actually
5603    been set to non-zero.  It also makes the "position beyond the end of the
5604    cache" logic much simpler, as the first slot is always the one to start
5605    from.   
5606 */
5607 static void
5608 S_utf8_mg_pos_cache_update(pTHX_ SV *sv, MAGIC **mgp, STRLEN byte, STRLEN utf8,
5609                            STRLEN blen)
5610 {
5611     STRLEN *cache;
5612     if (SvREADONLY(sv))
5613         return;
5614
5615     if (!*mgp) {
5616         *mgp = sv_magicext(sv, 0, PERL_MAGIC_utf8, (MGVTBL*)&PL_vtbl_utf8, 0,
5617                            0);
5618         (*mgp)->mg_len = -1;
5619     }
5620     assert(*mgp);
5621
5622     if (!(cache = (STRLEN *)(*mgp)->mg_ptr)) {
5623         Newxz(cache, PERL_MAGIC_UTF8_CACHESIZE * 2, STRLEN);
5624         (*mgp)->mg_ptr = (char *) cache;
5625     }
5626     assert(cache);
5627
5628     if (PL_utf8cache < 0) {
5629         const U8 *start = (const U8 *) SvPVX_const(sv);
5630         const U8 *const end = start + byte;
5631         STRLEN realutf8 = 0;
5632
5633         while (start < end) {
5634             start += UTF8SKIP(start);
5635             realutf8++;
5636         }
5637
5638         /* Can't use S_sv_pos_b2u_forwards as it will scream warnings on
5639            surrogates.  FIXME - is it inconsistent that b2u warns, but u2b
5640            doesn't?  I don't know whether this difference was introduced with
5641            the caching code in 5.8.1.  */
5642
5643         if (realutf8 != utf8) {
5644             /* Need to turn the assertions off otherwise we may recurse
5645                infinitely while printing error messages.  */
5646             SAVEI8(PL_utf8cache);
5647             PL_utf8cache = 0;
5648             Perl_croak(aTHX_ "panic: utf8_mg_pos_cache_update cache %"UVuf
5649                        " real %"UVuf" for %"SVf, (UV) utf8, (UV) realutf8, (void*)sv);
5650         }
5651     }
5652
5653     /* Cache is held with the later position first, to simplify the code
5654        that deals with unbounded ends.  */
5655        
5656     ASSERT_UTF8_CACHE(cache);
5657     if (cache[1] == 0) {
5658         /* Cache is totally empty  */
5659         cache[0] = utf8;
5660         cache[1] = byte;
5661     } else if (cache[3] == 0) {
5662         if (byte > cache[1]) {
5663             /* New one is larger, so goes first.  */
5664             cache[2] = cache[0];
5665             cache[3] = cache[1];
5666             cache[0] = utf8;
5667             cache[1] = byte;
5668         } else {
5669             cache[2] = utf8;
5670             cache[3] = byte;
5671         }
5672     } else {
5673 #define THREEWAY_SQUARE(a,b,c,d) \
5674             ((float)((d) - (c))) * ((float)((d) - (c))) \
5675             + ((float)((c) - (b))) * ((float)((c) - (b))) \
5676                + ((float)((b) - (a))) * ((float)((b) - (a)))
5677
5678         /* Cache has 2 slots in use, and we know three potential pairs.
5679            Keep the two that give the lowest RMS distance. Do the
5680            calcualation in bytes simply because we always know the byte
5681            length.  squareroot has the same ordering as the positive value,
5682            so don't bother with the actual square root.  */
5683         const float existing = THREEWAY_SQUARE(0, cache[3], cache[1], blen);
5684         if (byte > cache[1]) {
5685             /* New position is after the existing pair of pairs.  */
5686             const float keep_earlier
5687                 = THREEWAY_SQUARE(0, cache[3], byte, blen);
5688             const float keep_later
5689                 = THREEWAY_SQUARE(0, cache[1], byte, blen);
5690
5691             if (keep_later < keep_earlier) {
5692                 if (keep_later < existing) {
5693                     cache[2] = cache[0];
5694                     cache[3] = cache[1];
5695                     cache[0] = utf8;
5696                     cache[1] = byte;
5697                 }
5698             }
5699             else {
5700                 if (keep_earlier < existing) {
5701                     cache[0] = utf8;
5702                     cache[1] = byte;
5703                 }
5704             }
5705         }
5706         else if (byte > cache[3]) {
5707             /* New position is between the existing pair of pairs.  */
5708             const float keep_earlier
5709                 = THREEWAY_SQUARE(0, cache[3], byte, blen);
5710             const float keep_later
5711                 = THREEWAY_SQUARE(0, byte, cache[1], blen);
5712
5713             if (keep_later < keep_earlier) {
5714                 if (keep_later < existing) {
5715                     cache[2] = utf8;
5716                     cache[3] = byte;
5717                 }
5718             }
5719             else {
5720                 if (keep_earlier < existing) {
5721                     cache[0] = utf8;
5722                     cache[1] = byte;
5723                 }
5724             }
5725         }
5726         else {
5727             /* New position is before the existing pair of pairs.  */
5728             const float keep_earlier
5729                 = THREEWAY_SQUARE(0, byte, cache[3], blen);
5730             const float keep_later
5731                 = THREEWAY_SQUARE(0, byte, cache[1], blen);
5732
5733             if (keep_later < keep_earlier) {
5734                 if (keep_later < existing) {
5735                     cache[2] = utf8;
5736                     cache[3] = byte;
5737                 }
5738             }
5739             else {
5740                 if (keep_earlier < existing) {
5741                     cache[0] = cache[2];
5742                     cache[1] = cache[3];
5743                     cache[2] = utf8;
5744                     cache[3] = byte;
5745                 }
5746             }
5747         }
5748     }
5749     ASSERT_UTF8_CACHE(cache);
5750 }
5751
5752 /* If we don't know the character offset of the end of a region, our only
5753    option is to walk forwards to the target byte offset.  */
5754 static STRLEN
5755 S_sv_pos_b2u_forwards(pTHX_ const U8 *s, const U8 *const target)
5756 {
5757     STRLEN len = 0;
5758     while (s < target) {
5759         STRLEN n = 1;
5760
5761         /* Call utf8n_to_uvchr() to validate the sequence
5762          * (unless a simple non-UTF character) */
5763         if (!UTF8_IS_INVARIANT(*s))
5764             utf8n_to_uvchr(s, UTF8SKIP(s), &n, 0);
5765         if (n > 0) {
5766             s += n;
5767             len++;
5768         }
5769         else
5770             break;
5771     }
5772     return len;
5773 }
5774
5775 /* We already know all of the way, now we may be able to walk back.  The same
5776    assumption is made as in S_sv_pos_u2b_midway(), namely that walking
5777    backward is half the speed of walking forward. */
5778 static STRLEN
5779 S_sv_pos_b2u_midway(pTHX_ const U8 *s, const U8 *const target, const U8 *end,
5780                     STRLEN endu)
5781 {
5782     const STRLEN forw = target - s;
5783     STRLEN backw = end - target;
5784
5785     if (forw < 2 * backw) {
5786         return S_sv_pos_b2u_forwards(aTHX_ s, target);
5787     }
5788
5789     while (end > target) {
5790         end--;
5791         while (UTF8_IS_CONTINUATION(*end)) {
5792             end--;
5793         }
5794         endu--;
5795     }
5796     return endu;
5797 }
5798
5799 /*
5800 =for apidoc sv_pos_b2u
5801
5802 Converts the value pointed to by offsetp from a count of bytes from the
5803 start of the string, to a count of the equivalent number of UTF-8 chars.
5804 Handles magic and type coercion.
5805
5806 =cut
5807 */
5808
5809 /*
5810  * sv_pos_b2u() uses, like sv_pos_u2b(), the mg_ptr of the potential
5811  * PERL_UTF8_magic of the sv to store the mapping between UTF-8 and
5812  * byte offsets.
5813  *
5814  */
5815 void
5816 Perl_sv_pos_b2u(pTHX_ register SV* sv, I32* offsetp)
5817 {
5818     const U8* s;
5819     const STRLEN byte = *offsetp;
5820     STRLEN len = 0; /* Actually always set, but let's keep gcc happy.  */
5821     STRLEN blen;
5822     MAGIC* mg = NULL;
5823     const U8* send;
5824     bool found = FALSE;
5825
5826     if (!sv)
5827         return;
5828
5829     s = (const U8*)SvPV_const(sv, blen);
5830
5831     if (blen < byte)
5832         Perl_croak(aTHX_ "panic: sv_pos_b2u: bad byte offset");
5833
5834     send = s + byte;
5835
5836     if (SvMAGICAL(sv) && !SvREADONLY(sv) && PL_utf8cache
5837         && (mg = mg_find(sv, PERL_MAGIC_utf8))) {
5838         if (mg->mg_ptr) {
5839             STRLEN * const cache = (STRLEN *) mg->mg_ptr;
5840             if (cache[1] == byte) {
5841                 /* An exact match. */
5842                 *offsetp = cache[0];
5843                 return;
5844             }
5845             if (cache[3] == byte) {
5846                 /* An exact match. */
5847                 *offsetp = cache[2];
5848                 return;
5849             }
5850
5851             if (cache[1] < byte) {
5852                 /* We already know part of the way. */
5853                 if (mg->mg_len != -1) {
5854                     /* Actually, we know the end too.  */
5855                     len = cache[0]
5856                         + S_sv_pos_b2u_midway(aTHX_ s + cache[1], send,
5857                                               s + blen, mg->mg_len - cache[0]);
5858                 } else {
5859                     len = cache[0]
5860                         + S_sv_pos_b2u_forwards(aTHX_ s + cache[1], send);
5861                 }
5862             }
5863             else if (cache[3] < byte) {
5864                 /* We're between the two cached pairs, so we do the calculation
5865                    offset by the byte/utf-8 positions for the earlier pair,
5866                    then add the utf-8 characters from the string start to
5867                    there.  */
5868                 len = S_sv_pos_b2u_midway(aTHX_ s + cache[3], send,
5869                                           s + cache[1], cache[0] - cache[2])
5870                     + cache[2];
5871
5872             }
5873             else { /* cache[3] > byte */
5874                 len = S_sv_pos_b2u_midway(aTHX_ s, send, s + cache[3],
5875                                           cache[2]);
5876
5877             }
5878             ASSERT_UTF8_CACHE(cache);
5879             found = TRUE;
5880         } else if (mg->mg_len != -1) {
5881             len = S_sv_pos_b2u_midway(aTHX_ s, send, s + blen, mg->mg_len);
5882             found = TRUE;
5883         }
5884     }
5885     if (!found || PL_utf8cache < 0) {
5886         const STRLEN real_len = S_sv_pos_b2u_forwards(aTHX_ s, send);
5887
5888         if (found && PL_utf8cache < 0) {
5889             if (len != real_len) {
5890                 /* Need to turn the assertions off otherwise we may recurse
5891                    infinitely while printing error messages.  */
5892                 SAVEI8(PL_utf8cache);
5893                 PL_utf8cache = 0;
5894                 Perl_croak(aTHX_ "panic: sv_pos_b2u cache %"UVuf
5895                            " real %"UVuf" for %"SVf,
5896                            (UV) len, (UV) real_len, (void*)sv);
5897             }
5898         }
5899         len = real_len;
5900     }
5901     *offsetp = len;
5902
5903     S_utf8_mg_pos_cache_update(aTHX_ sv, &mg, byte, len, blen);
5904 }
5905
5906 /*
5907 =for apidoc sv_eq
5908
5909 Returns a boolean indicating whether the strings in the two SVs are
5910 identical. Is UTF-8 and 'use bytes' aware, handles get magic, and will
5911 coerce its args to strings if necessary.
5912
5913 =cut
5914 */
5915
5916 I32
5917 Perl_sv_eq(pTHX_ register SV *sv1, register SV *sv2)
5918 {
5919     dVAR;
5920     const char *pv1;
5921     STRLEN cur1;
5922     const char *pv2;
5923     STRLEN cur2;
5924     I32  eq     = 0;
5925     char *tpv   = NULL;
5926     SV* svrecode = NULL;
5927
5928     if (!sv1) {
5929         pv1 = "";
5930         cur1 = 0;
5931     }
5932     else {
5933         /* if pv1 and pv2 are the same, second SvPV_const call may
5934          * invalidate pv1, so we may need to make a copy */
5935         if (sv1 == sv2 && (SvTHINKFIRST(sv1) || SvGMAGICAL(sv1))) {
5936             pv1 = SvPV_const(sv1, cur1);
5937             sv1 = sv_2mortal(newSVpvn(pv1, cur1));
5938             if (SvUTF8(sv2)) SvUTF8_on(sv1);
5939         }
5940         pv1 = SvPV_const(sv1, cur1);
5941     }
5942
5943     if (!sv2){
5944         pv2 = "";
5945         cur2 = 0;
5946     }
5947     else
5948         pv2 = SvPV_const(sv2, cur2);
5949
5950     if (cur1 && cur2 && SvUTF8(sv1) != SvUTF8(sv2) && !IN_BYTES) {
5951         /* Differing utf8ness.
5952          * Do not UTF8size the comparands as a side-effect. */
5953          if (PL_encoding) {
5954               if (SvUTF8(sv1)) {
5955                    svrecode = newSVpvn(pv2, cur2);
5956                    sv_recode_to_utf8(svrecode, PL_encoding);
5957                    pv2 = SvPV_const(svrecode, cur2);
5958               }
5959               else {
5960                    svrecode = newSVpvn(pv1, cur1);
5961                    sv_recode_to_utf8(svrecode, PL_encoding);
5962                    pv1 = SvPV_const(svrecode, cur1);
5963               }
5964               /* Now both are in UTF-8. */
5965               if (cur1 != cur2) {
5966                    SvREFCNT_dec(svrecode);
5967                    return FALSE;
5968               }
5969          }
5970          else {
5971               bool is_utf8 = TRUE;
5972
5973               if (SvUTF8(sv1)) {
5974                    /* sv1 is the UTF-8 one,
5975                     * if is equal it must be downgrade-able */
5976                    char * const pv = (char*)bytes_from_utf8((const U8*)pv1,
5977                                                      &cur1, &is_utf8);
5978                    if (pv != pv1)
5979                         pv1 = tpv = pv;
5980               }
5981               else {
5982                    /* sv2 is the UTF-8 one,
5983                     * if is equal it must be downgrade-able */
5984                    char * const pv = (char *)bytes_from_utf8((const U8*)pv2,
5985                                                       &cur2, &is_utf8);
5986                    if (pv != pv2)
5987                         pv2 = tpv = pv;
5988               }
5989               if (is_utf8) {
5990                    /* Downgrade not possible - cannot be eq */
5991                    assert (tpv == 0);
5992                    return FALSE;
5993               }
5994          }
5995     }
5996
5997     if (cur1 == cur2)
5998         eq = (pv1 == pv2) || memEQ(pv1, pv2, cur1);
5999         
6000     SvREFCNT_dec(svrecode);
6001     if (tpv)
6002         Safefree(tpv);
6003
6004     return eq;
6005 }
6006
6007 /*
6008 =for apidoc sv_cmp
6009
6010 Compares the strings in two SVs.  Returns -1, 0, or 1 indicating whether the
6011 string in C<sv1> is less than, equal to, or greater than the string in
6012 C<sv2>. Is UTF-8 and 'use bytes' aware, handles get magic, and will
6013 coerce its args to strings if necessary.  See also C<sv_cmp_locale>.
6014
6015 =cut
6016 */
6017
6018 I32
6019 Perl_sv_cmp(pTHX_ register SV *sv1, register SV *sv2)
6020 {
6021     dVAR;
6022     STRLEN cur1, cur2;
6023     const char *pv1, *pv2;
6024     char *tpv = NULL;
6025     I32  cmp;
6026     SV *svrecode = NULL;
6027
6028     if (!sv1) {
6029         pv1 = "";
6030         cur1 = 0;
6031     }
6032     else
6033         pv1 = SvPV_const(sv1, cur1);
6034
6035     if (!sv2) {
6036         pv2 = "";
6037         cur2 = 0;
6038     }
6039     else
6040         pv2 = SvPV_const(sv2, cur2);
6041
6042     if (cur1 && cur2 && SvUTF8(sv1) != SvUTF8(sv2) && !IN_BYTES) {
6043         /* Differing utf8ness.
6044          * Do not UTF8size the comparands as a side-effect. */
6045         if (SvUTF8(sv1)) {
6046             if (PL_encoding) {
6047                  svrecode = newSVpvn(pv2, cur2);
6048                  sv_recode_to_utf8(svrecode, PL_encoding);
6049                  pv2 = SvPV_const(svrecode, cur2);
6050             }
6051             else {
6052                  pv2 = tpv = (char*)bytes_to_utf8((const U8*)pv2, &cur2);
6053             }
6054         }
6055         else {
6056             if (PL_encoding) {
6057                  svrecode = newSVpvn(pv1, cur1);
6058                  sv_recode_to_utf8(svrecode, PL_encoding);
6059                  pv1 = SvPV_const(svrecode, cur1);
6060             }
6061             else {
6062                  pv1 = tpv = (char*)bytes_to_utf8((const U8*)pv1, &cur1);
6063             }
6064         }
6065     }
6066
6067     if (!cur1) {
6068         cmp = cur2 ? -1 : 0;
6069     } else if (!cur2) {
6070         cmp = 1;
6071     } else {
6072         const I32 retval = memcmp((const void*)pv1, (const void*)pv2, cur1 < cur2 ? cur1 : cur2);
6073
6074         if (retval) {
6075             cmp = retval < 0 ? -1 : 1;
6076         } else if (cur1 == cur2) {
6077             cmp = 0;
6078         } else {
6079             cmp = cur1 < cur2 ? -1 : 1;
6080         }
6081     }
6082
6083     SvREFCNT_dec(svrecode);
6084     if (tpv)
6085         Safefree(tpv);
6086
6087     return cmp;
6088 }
6089
6090 /*
6091 =for apidoc sv_cmp_locale
6092
6093 Compares the strings in two SVs in a locale-aware manner. Is UTF-8 and
6094 'use bytes' aware, handles get magic, and will coerce its args to strings
6095 if necessary.  See also C<sv_cmp_locale>.  See also C<sv_cmp>.
6096
6097 =cut
6098 */
6099
6100 I32
6101 Perl_sv_cmp_locale(pTHX_ register SV *sv1, register SV *sv2)
6102 {
6103     dVAR;
6104 #ifdef USE_LOCALE_COLLATE
6105
6106     char *pv1, *pv2;
6107     STRLEN len1, len2;
6108     I32 retval;
6109
6110     if (PL_collation_standard)
6111         goto raw_compare;
6112
6113     len1 = 0;
6114     pv1 = sv1 ? sv_collxfrm(sv1, &len1) : (char *) NULL;
6115     len2 = 0;
6116     pv2 = sv2 ? sv_collxfrm(sv2, &len2) : (char *) NULL;
6117
6118     if (!pv1 || !len1) {
6119         if (pv2 && len2)
6120             return -1;
6121         else
6122             goto raw_compare;
6123     }
6124     else {
6125         if (!pv2 || !len2)
6126             return 1;
6127     }
6128
6129     retval = memcmp((void*)pv1, (void*)pv2, len1 < len2 ? len1 : len2);
6130
6131     if (retval)
6132         return retval < 0 ? -1 : 1;
6133
6134     /*
6135      * When the result of collation is equality, that doesn't mean
6136      * that there are no differences -- some locales exclude some
6137      * characters from consideration.  So to avoid false equalities,
6138      * we use the raw string as a tiebreaker.
6139      */
6140
6141   raw_compare:
6142     /*FALLTHROUGH*/
6143
6144 #endif /* USE_LOCALE_COLLATE */
6145
6146     return sv_cmp(sv1, sv2);
6147 }
6148
6149
6150 #ifdef USE_LOCALE_COLLATE
6151
6152 /*
6153 =for apidoc sv_collxfrm
6154
6155 Add Collate Transform magic to an SV if it doesn't already have it.
6156
6157 Any scalar variable may carry PERL_MAGIC_collxfrm magic that contains the
6158 scalar data of the variable, but transformed to such a format that a normal
6159 memory comparison can be used to compare the data according to the locale
6160 settings.
6161
6162 =cut
6163 */
6164
6165 char *
6166 Perl_sv_collxfrm(pTHX_ SV *sv, STRLEN *nxp)
6167 {
6168     dVAR;
6169     MAGIC *mg;
6170
6171     mg = SvMAGICAL(sv) ? mg_find(sv, PERL_MAGIC_collxfrm) : (MAGIC *) NULL;
6172     if (!mg || !mg->mg_ptr || *(U32*)mg->mg_ptr != PL_collation_ix) {
6173         const char *s;
6174         char *xf;
6175         STRLEN len, xlen;
6176
6177         if (mg)
6178             Safefree(mg->mg_ptr);
6179         s = SvPV_const(sv, len);
6180         if ((xf = mem_collxfrm(s, len, &xlen))) {
6181             if (SvREADONLY(sv)) {
6182                 SAVEFREEPV(xf);
6183                 *nxp = xlen;
6184                 return xf + sizeof(PL_collation_ix);
6185             }
6186             if (! mg) {
6187 #ifdef PERL_OLD_COPY_ON_WRITE
6188                 if (SvIsCOW(sv))
6189                     sv_force_normal_flags(sv, 0);
6190 #endif
6191                 mg = sv_magicext(sv, 0, PERL_MAGIC_collxfrm, &PL_vtbl_collxfrm,
6192                                  0, 0);
6193                 assert(mg);
6194             }
6195             mg->mg_ptr = xf;
6196             mg->mg_len = xlen;
6197         }
6198         else {
6199             if (mg) {
6200                 mg->mg_ptr = NULL;
6201                 mg->mg_len = -1;
6202             }
6203         }
6204     }
6205     if (mg && mg->mg_ptr) {
6206         *nxp = mg->mg_len;
6207         return mg->mg_ptr + sizeof(PL_collation_ix);
6208     }
6209     else {
6210         *nxp = 0;
6211         return NULL;
6212     }
6213 }
6214
6215 #endif /* USE_LOCALE_COLLATE */
6216
6217 /*
6218 =for apidoc sv_gets
6219
6220 Get a line from the filehandle and store it into the SV, optionally
6221 appending to the currently-stored string.
6222
6223 =cut
6224 */
6225
6226 char *
6227 Perl_sv_gets(pTHX_ register SV *sv, register PerlIO *fp, I32 append)
6228 {
6229     dVAR;
6230     const char *rsptr;
6231     STRLEN rslen;
6232     register STDCHAR rslast;
6233     register STDCHAR *bp;
6234     register I32 cnt;
6235     I32 i = 0;
6236     I32 rspara = 0;
6237
6238     if (SvTHINKFIRST(sv))
6239         sv_force_normal_flags(sv, append ? 0 : SV_COW_DROP_PV);
6240     /* XXX. If you make this PVIV, then copy on write can copy scalars read
6241        from <>.
6242        However, perlbench says it's slower, because the existing swipe code
6243        is faster than copy on write.
6244        Swings and roundabouts.  */
6245     SvUPGRADE(sv, SVt_PV);
6246
6247     SvSCREAM_off(sv);
6248
6249     if (append) {
6250         if (PerlIO_isutf8(fp)) {
6251             if (!SvUTF8(sv)) {
6252                 sv_utf8_upgrade_nomg(sv);
6253                 sv_pos_u2b(sv,&append,0);
6254             }
6255         } else if (SvUTF8(sv)) {
6256             SV * const tsv = newSV(0);
6257             sv_gets(tsv, fp, 0);
6258             sv_utf8_upgrade_nomg(tsv);
6259             SvCUR_set(sv,append);
6260             sv_catsv(sv,tsv);
6261             sv_free(tsv);
6262             goto return_string_or_null;
6263         }
6264     }
6265
6266     SvPOK_only(sv);
6267     if (PerlIO_isutf8(fp))
6268         SvUTF8_on(sv);
6269
6270     if (IN_PERL_COMPILETIME) {
6271         /* we always read code in line mode */
6272         rsptr = "\n";
6273         rslen = 1;
6274     }
6275     else if (RsSNARF(PL_rs)) {
6276         /* If it is a regular disk file use size from stat() as estimate
6277            of amount we are going to read -- may result in mallocing
6278            more memory than we really need if the layers below reduce
6279            the size we read (e.g. CRLF or a gzip layer).
6280          */
6281         Stat_t st;
6282         if (!PerlLIO_fstat(PerlIO_fileno(fp), &st) && S_ISREG(st.st_mode))  {
6283             const Off_t offset = PerlIO_tell(fp);
6284             if (offset != (Off_t) -1 && st.st_size + append > offset) {
6285                 (void) SvGROW(sv, (STRLEN)((st.st_size - offset) + append + 1));
6286             }
6287         }
6288         rsptr = NULL;
6289         rslen = 0;
6290     }
6291     else if (RsRECORD(PL_rs)) {
6292       I32 bytesread;
6293       char *buffer;
6294       U32 recsize;
6295
6296       /* Grab the size of the record we're getting */
6297       recsize = SvUV(SvRV(PL_rs)); /* RsRECORD() guarantees > 0. */
6298       buffer = SvGROW(sv, (STRLEN)(recsize + append + 1)) + append;
6299       /* Go yank in */
6300 #ifdef VMS
6301       /* VMS wants read instead of fread, because fread doesn't respect */
6302       /* RMS record boundaries. This is not necessarily a good thing to be */
6303       /* doing, but we've got no other real choice - except avoid stdio
6304          as implementation - perhaps write a :vms layer ?
6305        */
6306       bytesread = PerlLIO_read(PerlIO_fileno(fp), buffer, recsize);
6307 #else
6308       bytesread = PerlIO_read(fp, buffer, recsize);
6309 #endif
6310       if (bytesread < 0)
6311           bytesread = 0;
6312       SvCUR_set(sv, bytesread += append);
6313       buffer[bytesread] = '\0';
6314       goto return_string_or_null;
6315     }
6316     else if (RsPARA(PL_rs)) {
6317         rsptr = "\n\n";
6318         rslen = 2;
6319         rspara = 1;
6320     }
6321     else {
6322         /* Get $/ i.e. PL_rs into same encoding as stream wants */
6323         if (PerlIO_isutf8(fp)) {
6324             rsptr = SvPVutf8(PL_rs, rslen);
6325         }
6326         else {
6327             if (SvUTF8(PL_rs)) {
6328                 if (!sv_utf8_downgrade(PL_rs, TRUE)) {
6329                     Perl_croak(aTHX_ "Wide character in $/");
6330                 }
6331             }
6332             rsptr = SvPV_const(PL_rs, rslen);
6333         }
6334     }
6335
6336     rslast = rslen ? rsptr[rslen - 1] : '\0';
6337
6338     if (rspara) {               /* have to do this both before and after */
6339         do {                    /* to make sure file boundaries work right */
6340             if (PerlIO_eof(fp))
6341                 return 0;
6342             i = PerlIO_getc(fp);
6343             if (i != '\n') {
6344                 if (i == -1)
6345                     return 0;
6346                 PerlIO_ungetc(fp,i);
6347                 break;
6348             }
6349         } while (i != EOF);
6350     }
6351
6352     /* See if we know enough about I/O mechanism to cheat it ! */
6353
6354     /* This used to be #ifdef test - it is made run-time test for ease
6355        of abstracting out stdio interface. One call should be cheap
6356        enough here - and may even be a macro allowing compile
6357        time optimization.
6358      */
6359
6360     if (PerlIO_fast_gets(fp)) {
6361
6362     /*
6363      * We're going to steal some values from the stdio struct
6364      * and put EVERYTHING in the innermost loop into registers.
6365      */
6366     register STDCHAR *ptr;
6367     STRLEN bpx;
6368     I32 shortbuffered;
6369
6370 #if defined(VMS) && defined(PERLIO_IS_STDIO)
6371     /* An ungetc()d char is handled separately from the regular
6372      * buffer, so we getc() it back out and stuff it in the buffer.
6373      */
6374     i = PerlIO_getc(fp);
6375     if (i == EOF) return 0;
6376     *(--((*fp)->_ptr)) = (unsigned char) i;
6377     (*fp)->_cnt++;
6378 #endif
6379
6380     /* Here is some breathtakingly efficient cheating */
6381
6382     cnt = PerlIO_get_cnt(fp);                   /* get count into register */
6383     /* make sure we have the room */
6384     if ((I32)(SvLEN(sv) - append) <= cnt + 1) {
6385         /* Not room for all of it
6386            if we are looking for a separator and room for some
6387          */
6388         if (rslen && cnt > 80 && (I32)SvLEN(sv) > append) {
6389             /* just process what we have room for */
6390             shortbuffered = cnt - SvLEN(sv) + append + 1;
6391             cnt -= shortbuffered;
6392         }
6393         else {
6394             shortbuffered = 0;
6395             /* remember that cnt can be negative */
6396             SvGROW(sv, (STRLEN)(append + (cnt <= 0 ? 2 : (cnt + 1))));
6397         }
6398     }
6399     else
6400         shortbuffered = 0;
6401     bp = (STDCHAR*)SvPVX_const(sv) + append;  /* move these two too to registers */
6402     ptr = (STDCHAR*)PerlIO_get_ptr(fp);
6403     DEBUG_P(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
6404         "Screamer: entering, ptr=%"UVuf", cnt=%ld\n",PTR2UV(ptr),(long)cnt));
6405     DEBUG_P(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
6406         "Screamer: entering: PerlIO * thinks ptr=%"UVuf", cnt=%ld, base=%"UVuf"\n",
6407                PTR2UV(PerlIO_get_ptr(fp)), (long)PerlIO_get_cnt(fp),
6408                PTR2UV(PerlIO_has_base(fp) ? PerlIO_get_base(fp) : 0)));
6409     for (;;) {
6410       screamer:
6411         if (cnt > 0) {
6412             if (rslen) {
6413                 while (cnt > 0) {                    /* this     |  eat */
6414                     cnt--;
6415                     if ((*bp++ = *ptr++) == rslast)  /* really   |  dust */
6416                         goto thats_all_folks;        /* screams  |  sed :-) */
6417                 }
6418             }
6419             else {
6420                 Copy(ptr, bp, cnt, char);            /* this     |  eat */
6421                 bp += cnt;                           /* screams  |  dust */
6422                 ptr += cnt;                          /* louder   |  sed :-) */
6423                 cnt = 0;
6424             }
6425         }
6426         
6427         if (shortbuffered) {            /* oh well, must extend */
6428             cnt = shortbuffered;
6429             shortbuffered = 0;
6430             bpx = bp - (STDCHAR*)SvPVX_const(sv); /* box up before relocation */
6431             SvCUR_set(sv, bpx);
6432             SvGROW(sv, SvLEN(sv) + append + cnt + 2);
6433             bp = (STDCHAR*)SvPVX_const(sv) + bpx; /* unbox after relocation */
6434             continue;
6435         }
6436
6437         DEBUG_P(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
6438                               "Screamer: going to getc, ptr=%"UVuf", cnt=%ld\n",
6439                               PTR2UV(ptr),(long)cnt));
6440         PerlIO_set_ptrcnt(fp, (STDCHAR*)ptr, cnt); /* deregisterize cnt and ptr */
6441 #if 0
6442         DEBUG_P(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
6443             "Screamer: pre: FILE * thinks ptr=%"UVuf", cnt=%ld, base=%"UVuf"\n",
6444             PTR2UV(PerlIO_get_ptr(fp)), (long)PerlIO_get_cnt(fp),
6445             PTR2UV(PerlIO_has_base (fp) ? PerlIO_get_base(fp) : 0)));
6446 #endif
6447         /* This used to call 'filbuf' in stdio form, but as that behaves like
6448            getc when cnt <= 0 we use PerlIO_getc here to avoid introducing
6449            another abstraction.  */
6450         i   = PerlIO_getc(fp);          /* get more characters */
6451 #if 0
6452         DEBUG_P(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
6453             "Screamer: post: FILE * thinks ptr=%"UVuf", cnt=%ld, base=%"UVuf"\n",
6454             PTR2UV(PerlIO_get_ptr(fp)), (long)PerlIO_get_cnt(fp),
6455             PTR2UV(PerlIO_has_base (fp) ? PerlIO_get_base(fp) : 0)));
6456 #endif
6457         cnt = PerlIO_get_cnt(fp);
6458         ptr = (STDCHAR*)PerlIO_get_ptr(fp);     /* reregisterize cnt and ptr */
6459         DEBUG_P(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
6460             "Screamer: after getc, ptr=%"UVuf", cnt=%ld\n",PTR2UV(ptr),(long)cnt));
6461
6462         if (i == EOF)                   /* all done for ever? */
6463             goto thats_really_all_folks;
6464
6465         bpx = bp - (STDCHAR*)SvPVX_const(sv);   /* box up before relocation */
6466         SvCUR_set(sv, bpx);
6467         SvGROW(sv, bpx + cnt + 2);
6468         bp = (STDCHAR*)SvPVX_const(sv) + bpx;   /* unbox after relocation */
6469
6470         *bp++ = (STDCHAR)i;             /* store character from PerlIO_getc */
6471
6472         if (rslen && (STDCHAR)i == rslast)  /* all done for now? */
6473             goto thats_all_folks;
6474     }
6475
6476 thats_all_folks:
6477     if ((rslen > 1 && (STRLEN)(bp - (STDCHAR*)SvPVX_const(sv)) < rslen) ||
6478           memNE((char*)bp - rslen, rsptr, rslen))
6479         goto screamer;                          /* go back to the fray */
6480 thats_really_all_folks:
6481     if (shortbuffered)
6482         cnt += shortbuffered;
6483         DEBUG_P(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
6484             "Screamer: quitting, ptr=%"UVuf", cnt=%ld\n",PTR2UV(ptr),(long)cnt));
6485     PerlIO_set_ptrcnt(fp, (STDCHAR*)ptr, cnt);  /* put these back or we're in trouble */
6486     DEBUG_P(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
6487         "Screamer: end: FILE * thinks ptr=%"UVuf", cnt=%ld, base=%"UVuf"\n",
6488         PTR2UV(PerlIO_get_ptr(fp)), (long)PerlIO_get_cnt(fp),
6489         PTR2UV(PerlIO_has_base (fp) ? PerlIO_get_base(fp) : 0)));
6490     *bp = '\0';
6491     SvCUR_set(sv, bp - (STDCHAR*)SvPVX_const(sv));      /* set length */
6492     DEBUG_P(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
6493         "Screamer: done, len=%ld, string=|%.*s|\n",
6494         (long)SvCUR(sv),(int)SvCUR(sv),SvPVX_const(sv)));
6495     }
6496    else
6497     {
6498        /*The big, slow, and stupid way. */
6499 #ifdef USE_HEAP_INSTEAD_OF_STACK        /* Even slower way. */
6500         STDCHAR *buf = NULL;
6501         Newx(buf, 8192, STDCHAR);
6502         assert(buf);
6503 #else
6504         STDCHAR buf[8192];
6505 #endif
6506
6507 screamer2:
6508         if (rslen) {
6509             register const STDCHAR * const bpe = buf + sizeof(buf);
6510             bp = buf;
6511             while ((i = PerlIO_getc(fp)) != EOF && (*bp++ = (STDCHAR)i) != rslast && bp < bpe)
6512                 ; /* keep reading */
6513             cnt = bp - buf;
6514         }
6515         else {
6516             cnt = PerlIO_read(fp,(char*)buf, sizeof(buf));
6517             /* Accomodate broken VAXC compiler, which applies U8 cast to
6518              * both args of ?: operator, causing EOF to change into 255
6519              */
6520             if (cnt > 0)
6521                  i = (U8)buf[cnt - 1];
6522             else
6523                  i = EOF;
6524         }
6525
6526         if (cnt < 0)
6527             cnt = 0;  /* we do need to re-set the sv even when cnt <= 0 */
6528         if (append)
6529              sv_catpvn(sv, (char *) buf, cnt);
6530         else
6531              sv_setpvn(sv, (char *) buf, cnt);
6532
6533         if (i != EOF &&                 /* joy */
6534             (!rslen ||
6535              SvCUR(sv) < rslen ||
6536              memNE(SvPVX_const(sv) + SvCUR(sv) - rslen, rsptr, rslen)))
6537         {
6538             append = -1;
6539             /*
6540              * If we're reading from a TTY and we get a short read,
6541              * indicating that the user hit his EOF character, we need
6542              * to notice it now, because if we try to read from the TTY
6543              * again, the EOF condition will disappear.
6544              *
6545              * The comparison of cnt to sizeof(buf) is an optimization
6546              * that prevents unnecessary calls to feof().
6547              *
6548              * - jik 9/25/96
6549              */
6550             if (!(cnt < (I32)sizeof(buf) && PerlIO_eof(fp)))
6551                 goto screamer2;
6552         }
6553
6554 #ifdef USE_HEAP_INSTEAD_OF_STACK
6555         Safefree(buf);
6556 #endif
6557     }
6558
6559     if (rspara) {               /* have to do this both before and after */
6560         while (i != EOF) {      /* to make sure file boundaries work right */
6561             i = PerlIO_getc(fp);
6562             if (i != '\n') {
6563                 PerlIO_ungetc(fp,i);
6564                 break;
6565             }
6566         }
6567     }
6568
6569 return_string_or_null:
6570     return (SvCUR(sv) - append) ? SvPVX(sv) : NULL;
6571 }
6572
6573 /*
6574 =for apidoc sv_inc
6575
6576 Auto-increment of the value in the SV, doing string to numeric conversion
6577 if necessary. Handles 'get' magic.
6578
6579 =cut
6580 */
6581
6582 void
6583 Perl_sv_inc(pTHX_ register SV *sv)
6584 {
6585     dVAR;
6586     register char *d;
6587     int flags;
6588
6589     if (!sv)
6590         return;
6591     SvGETMAGIC(sv);
6592     if (SvTHINKFIRST(sv)) {
6593         if (SvIsCOW(sv))
6594             sv_force_normal_flags(sv, 0);
6595         if (SvREADONLY(sv)) {
6596             if (IN_PERL_RUNTIME)
6597                 Perl_croak(aTHX_ PL_no_modify);
6598         }
6599         if (SvROK(sv)) {
6600             IV i;
6601             if (SvAMAGIC(sv) && AMG_CALLun(sv,inc))
6602                 return;
6603             i = PTR2IV(SvRV(sv));
6604             sv_unref(sv);
6605             sv_setiv(sv, i);
6606         }
6607     }
6608     flags = SvFLAGS(sv);
6609     if ((flags & (SVp_NOK|SVp_IOK)) == SVp_NOK) {
6610         /* It's (privately or publicly) a float, but not tested as an
6611            integer, so test it to see. */
6612         (void) SvIV(sv);
6613         flags = SvFLAGS(sv);
6614     }
6615     if ((flags & SVf_IOK) || ((flags & (SVp_IOK | SVp_NOK)) == SVp_IOK)) {
6616         /* It's publicly an integer, or privately an integer-not-float */
6617 #ifdef PERL_PRESERVE_IVUV
6618       oops_its_int:
6619 #endif
6620         if (SvIsUV(sv)) {
6621             if (SvUVX(sv) == UV_MAX)
6622                 sv_setnv(sv, UV_MAX_P1);
6623             else
6624                 (void)SvIOK_only_UV(sv);
6625                 SvUV_set(sv, SvUVX(sv) + 1);
6626         } else {
6627             if (SvIVX(sv) == IV_MAX)
6628                 sv_setuv(sv, (UV)IV_MAX + 1);
6629             else {
6630                 (void)SvIOK_only(sv);
6631                 SvIV_set(sv, SvIVX(sv) + 1);
6632             }   
6633         }
6634         return;
6635     }
6636     if (flags & SVp_NOK) {
6637         (void)SvNOK_only(sv);
6638         SvNV_set(sv, SvNVX(sv) + 1.0);
6639         return;
6640     }
6641
6642     if (!(flags & SVp_POK) || !*SvPVX_const(sv)) {
6643         if ((flags & SVTYPEMASK) < SVt_PVIV)
6644             sv_upgrade(sv, ((flags & SVTYPEMASK) > SVt_IV ? SVt_PVIV : SVt_IV));
6645         (void)SvIOK_only(sv);
6646         SvIV_set(sv, 1);
6647         return;
6648     }
6649     d = SvPVX(sv);
6650     while (isALPHA(*d)) d++;
6651     while (isDIGIT(*d)) d++;
6652     if (*d) {
6653 #ifdef PERL_PRESERVE_IVUV
6654         /* Got to punt this as an integer if needs be, but we don't issue
6655            warnings. Probably ought to make the sv_iv_please() that does
6656            the conversion if possible, and silently.  */
6657         const int numtype = grok_number(SvPVX_const(sv), SvCUR(sv), NULL);
6658         if (numtype && !(numtype & IS_NUMBER_INFINITY)) {
6659             /* Need to try really hard to see if it's an integer.
6660                9.22337203685478e+18 is an integer.
6661                but "9.22337203685478e+18" + 0 is UV=9223372036854779904
6662                so $a="9.22337203685478e+18"; $a+0; $a++
6663                needs to be the same as $a="9.22337203685478e+18"; $a++
6664                or we go insane. */
6665         
6666             (void) sv_2iv(sv);
6667             if (SvIOK(sv))
6668                 goto oops_its_int;
6669
6670             /* sv_2iv *should* have made this an NV */
6671             if (flags & SVp_NOK) {
6672                 (void)SvNOK_only(sv);
6673                 SvNV_set(sv, SvNVX(sv) + 1.0);
6674                 return;
6675             }
6676             /* I don't think we can get here. Maybe I should assert this
6677                And if we do get here I suspect that sv_setnv will croak. NWC
6678                Fall through. */
6679 #if defined(USE_LONG_DOUBLE)
6680             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",
6681                                   SvPVX_const(sv), SvIVX(sv), SvNVX(sv)));
6682 #else
6683             DEBUG_c(PerlIO_printf(Perl_debug_log,"sv_inc punt failed to convert '%s' to IOK or NOKp, UV=0x%"UVxf" NV=%"NVgf"\n",
6684                                   SvPVX_const(sv), SvIVX(sv), SvNVX(sv)));
6685 #endif
6686         }
6687 #endif /* PERL_PRESERVE_IVUV */
6688         sv_setnv(sv,Atof(SvPVX_const(sv)) + 1.0);
6689         return;
6690     }
6691     d--;
6692     while (d >= SvPVX_const(sv)) {
6693         if (isDIGIT(*d)) {
6694             if (++*d <= '9')
6695                 return;
6696             *(d--) = '0';
6697         }
6698         else {
6699 #ifdef EBCDIC
6700             /* MKS: The original code here died if letters weren't consecutive.
6701              * at least it didn't have to worry about non-C locales.  The
6702              * new code assumes that ('z'-'a')==('Z'-'A'), letters are
6703              * arranged in order (although not consecutively) and that only
6704              * [A-Za-z] are accepted by isALPHA in the C locale.
6705              */
6706             if (*d != 'z' && *d != 'Z') {
6707                 do { ++*d; } while (!isALPHA(*d));
6708                 return;
6709             }
6710             *(d--) -= 'z' - 'a';
6711 #else
6712             ++*d;
6713             if (isALPHA(*d))
6714                 return;
6715             *(d--) -= 'z' - 'a' + 1;
6716 #endif
6717         }
6718     }
6719     /* oh,oh, the number grew */
6720     SvGROW(sv, SvCUR(sv) + 2);
6721     SvCUR_set(sv, SvCUR(sv) + 1);
6722     for (d = SvPVX(sv) + SvCUR(sv); d > SvPVX_const(sv); d--)
6723         *d = d[-1];
6724     if (isDIGIT(d[1]))
6725         *d = '1';
6726     else
6727         *d = d[1];
6728 }
6729
6730 /*
6731 =for apidoc sv_dec
6732
6733 Auto-decrement of the value in the SV, doing string to numeric conversion
6734 if necessary. Handles 'get' magic.
6735
6736 =cut
6737 */
6738
6739 void
6740 Perl_sv_dec(pTHX_ register SV *sv)
6741 {
6742     dVAR;
6743     int flags;
6744
6745     if (!sv)
6746         return;
6747     SvGETMAGIC(sv);
6748     if (SvTHINKFIRST(sv)) {
6749         if (SvIsCOW(sv))
6750             sv_force_normal_flags(sv, 0);
6751         if (SvREADONLY(sv)) {
6752             if (IN_PERL_RUNTIME)
6753                 Perl_croak(aTHX_ PL_no_modify);
6754         }
6755         if (SvROK(sv)) {
6756             IV i;
6757             if (SvAMAGIC(sv) && AMG_CALLun(sv,dec))
6758                 return;
6759             i = PTR2IV(SvRV(sv));
6760             sv_unref(sv);
6761             sv_setiv(sv, i);
6762         }
6763     }
6764     /* Unlike sv_inc we don't have to worry about string-never-numbers
6765        and keeping them magic. But we mustn't warn on punting */
6766     flags = SvFLAGS(sv);
6767     if ((flags & SVf_IOK) || ((flags & (SVp_IOK | SVp_NOK)) == SVp_IOK)) {
6768         /* It's publicly an integer, or privately an integer-not-float */
6769 #ifdef PERL_PRESERVE_IVUV
6770       oops_its_int:
6771 #endif
6772         if (SvIsUV(sv)) {
6773             if (SvUVX(sv) == 0) {
6774                 (void)SvIOK_only(sv);
6775                 SvIV_set(sv, -1);
6776             }
6777             else {
6778                 (void)SvIOK_only_UV(sv);
6779                 SvUV_set(sv, SvUVX(sv) - 1);
6780             }   
6781         } else {
6782             if (SvIVX(sv) == IV_MIN)
6783                 sv_setnv(sv, (NV)IV_MIN - 1.0);
6784             else {
6785                 (void)SvIOK_only(sv);
6786                 SvIV_set(sv, SvIVX(sv) - 1);
6787             }   
6788         }
6789         return;
6790     }
6791     if (flags & SVp_NOK) {
6792         SvNV_set(sv, SvNVX(sv) - 1.0);
6793         (void)SvNOK_only(sv);
6794         return;
6795     }
6796     if (!(flags & SVp_POK)) {
6797         if ((flags & SVTYPEMASK) < SVt_PVIV)
6798             sv_upgrade(sv, ((flags & SVTYPEMASK) > SVt_IV) ? SVt_PVIV : SVt_IV);
6799         SvIV_set(sv, -1);
6800         (void)SvIOK_only(sv);
6801         return;
6802     }
6803 #ifdef PERL_PRESERVE_IVUV
6804     {
6805         const int numtype = grok_number(SvPVX_const(sv), SvCUR(sv), NULL);
6806         if (numtype && !(numtype & IS_NUMBER_INFINITY)) {
6807             /* Need to try really hard to see if it's an integer.
6808                9.22337203685478e+18 is an integer.
6809                but "9.22337203685478e+18" + 0 is UV=9223372036854779904
6810                so $a="9.22337203685478e+18"; $a+0; $a--
6811                needs to be the same as $a="9.22337203685478e+18"; $a--
6812                or we go insane. */
6813         
6814             (void) sv_2iv(sv);
6815             if (SvIOK(sv))
6816                 goto oops_its_int;
6817
6818             /* sv_2iv *should* have made this an NV */
6819             if (flags & SVp_NOK) {
6820                 (void)SvNOK_only(sv);
6821                 SvNV_set(sv, SvNVX(sv) - 1.0);
6822                 return;
6823             }
6824             /* I don't think we can get here. Maybe I should assert this
6825                And if we do get here I suspect that sv_setnv will croak. NWC
6826                Fall through. */
6827 #if defined(USE_LONG_DOUBLE)
6828             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",
6829                                   SvPVX_const(sv), SvIVX(sv), SvNVX(sv)));
6830 #else
6831             DEBUG_c(PerlIO_printf(Perl_debug_log,"sv_dec punt failed to convert '%s' to IOK or NOKp, UV=0x%"UVxf" NV=%"NVgf"\n",
6832                                   SvPVX_const(sv), SvIVX(sv), SvNVX(sv)));
6833 #endif
6834         }
6835     }
6836 #endif /* PERL_PRESERVE_IVUV */
6837     sv_setnv(sv,Atof(SvPVX_const(sv)) - 1.0);   /* punt */
6838 }
6839
6840 /*
6841 =for apidoc sv_mortalcopy
6842
6843 Creates a new SV which is a copy of the original SV (using C<sv_setsv>).
6844 The new SV is marked as mortal. It will be destroyed "soon", either by an
6845 explicit call to FREETMPS, or by an implicit call at places such as
6846 statement boundaries.  See also C<sv_newmortal> and C<sv_2mortal>.
6847
6848 =cut
6849 */
6850
6851 /* Make a string that will exist for the duration of the expression
6852  * evaluation.  Actually, it may have to last longer than that, but
6853  * hopefully we won't free it until it has been assigned to a
6854  * permanent location. */
6855
6856 SV *
6857 Perl_sv_mortalcopy(pTHX_ SV *oldstr)
6858 {
6859     dVAR;
6860     register SV *sv;
6861
6862     new_SV(sv);
6863     sv_setsv(sv,oldstr);
6864     EXTEND_MORTAL(1);
6865     PL_tmps_stack[++PL_tmps_ix] = sv;
6866     SvTEMP_on(sv);
6867     return sv;
6868 }
6869
6870 /*
6871 =for apidoc sv_newmortal
6872
6873 Creates a new null SV which is mortal.  The reference count of the SV is
6874 set to 1. It will be destroyed "soon", either by an explicit call to
6875 FREETMPS, or by an implicit call at places such as statement boundaries.
6876 See also C<sv_mortalcopy> and C<sv_2mortal>.
6877
6878 =cut
6879 */
6880
6881 SV *
6882 Perl_sv_newmortal(pTHX)
6883 {
6884     dVAR;
6885     register SV *sv;
6886
6887     new_SV(sv);
6888     SvFLAGS(sv) = SVs_TEMP;
6889     EXTEND_MORTAL(1);
6890     PL_tmps_stack[++PL_tmps_ix] = sv;
6891     return sv;
6892 }
6893
6894 /*
6895 =for apidoc sv_2mortal
6896
6897 Marks an existing SV as mortal.  The SV will be destroyed "soon", either
6898 by an explicit call to FREETMPS, or by an implicit call at places such as
6899 statement boundaries.  SvTEMP() is turned on which means that the SV's
6900 string buffer can be "stolen" if this SV is copied. See also C<sv_newmortal>
6901 and C<sv_mortalcopy>.
6902
6903 =cut
6904 */
6905
6906 SV *
6907 Perl_sv_2mortal(pTHX_ register SV *sv)
6908 {
6909     dVAR;
6910     if (!sv)
6911         return NULL;
6912     if (SvREADONLY(sv) && SvIMMORTAL(sv))
6913         return sv;
6914     EXTEND_MORTAL(1);
6915     PL_tmps_stack[++PL_tmps_ix] = sv;
6916     SvTEMP_on(sv);
6917     return sv;
6918 }
6919
6920 /*
6921 =for apidoc newSVpv
6922
6923 Creates a new SV and copies a string into it.  The reference count for the
6924 SV is set to 1.  If C<len> is zero, Perl will compute the length using
6925 strlen().  For efficiency, consider using C<newSVpvn> instead.
6926
6927 =cut
6928 */
6929
6930 SV *
6931 Perl_newSVpv(pTHX_ const char *s, STRLEN len)
6932 {
6933     dVAR;
6934     register SV *sv;
6935
6936     new_SV(sv);
6937     sv_setpvn(sv, s, len || s == NULL ? len : strlen(s));
6938     return sv;
6939 }
6940
6941 /*
6942 =for apidoc newSVpvn
6943
6944 Creates a new SV and copies a string into it.  The reference count for the
6945 SV is set to 1.  Note that if C<len> is zero, Perl will create a zero length
6946 string.  You are responsible for ensuring that the source string is at least
6947 C<len> bytes long.  If the C<s> argument is NULL the new SV will be undefined.
6948
6949 =cut
6950 */
6951
6952 SV *
6953 Perl_newSVpvn(pTHX_ const char *s, STRLEN len)
6954 {
6955     dVAR;
6956     register SV *sv;
6957
6958     new_SV(sv);
6959     sv_setpvn(sv,s,len);
6960     return sv;
6961 }
6962
6963
6964 /*
6965 =for apidoc newSVhek
6966
6967 Creates a new SV from the hash key structure.  It will generate scalars that
6968 point to the shared string table where possible. Returns a new (undefined)
6969 SV if the hek is NULL.
6970
6971 =cut
6972 */
6973
6974 SV *
6975 Perl_newSVhek(pTHX_ const HEK *hek)
6976 {
6977     dVAR;
6978     if (!hek) {
6979         SV *sv;
6980
6981         new_SV(sv);
6982         return sv;
6983     }
6984
6985     if (HEK_LEN(hek) == HEf_SVKEY) {
6986         return newSVsv(*(SV**)HEK_KEY(hek));
6987     } else {
6988         const int flags = HEK_FLAGS(hek);
6989         if (flags & HVhek_WASUTF8) {
6990             /* Trouble :-)
6991                Andreas would like keys he put in as utf8 to come back as utf8
6992             */
6993             STRLEN utf8_len = HEK_LEN(hek);
6994             const U8 *as_utf8 = bytes_to_utf8 ((U8*)HEK_KEY(hek), &utf8_len);
6995             SV * const sv = newSVpvn ((const char*)as_utf8, utf8_len);
6996
6997             SvUTF8_on (sv);
6998             Safefree (as_utf8); /* bytes_to_utf8() allocates a new string */
6999             return sv;
7000         } else if (flags & (HVhek_REHASH|HVhek_UNSHARED)) {
7001             /* We don't have a pointer to the hv, so we have to replicate the
7002                flag into every HEK. This hv is using custom a hasing
7003                algorithm. Hence we can't return a shared string scalar, as
7004                that would contain the (wrong) hash value, and might get passed
7005                into an hv routine with a regular hash.
7006                Similarly, a hash that isn't using shared hash keys has to have
7007                the flag in every key so that we know not to try to call
7008                share_hek_kek on it.  */
7009
7010             SV * const sv = newSVpvn (HEK_KEY(hek), HEK_LEN(hek));
7011             if (HEK_UTF8(hek))
7012                 SvUTF8_on (sv);
7013             return sv;
7014         }
7015         /* This will be overwhelminly the most common case.  */
7016         {
7017             /* Inline most of newSVpvn_share(), because share_hek_hek() is far
7018                more efficient than sharepvn().  */
7019             SV *sv;
7020
7021             new_SV(sv);
7022             sv_upgrade(sv, SVt_PV);
7023             SvPV_set(sv, (char *)HEK_KEY(share_hek_hek(hek)));
7024             SvCUR_set(sv, HEK_LEN(hek));
7025             SvLEN_set(sv, 0);
7026             SvREADONLY_on(sv);
7027             SvFAKE_on(sv);
7028             SvPOK_on(sv);
7029             if (HEK_UTF8(hek))
7030                 SvUTF8_on(sv);
7031             return sv;
7032         }
7033     }
7034 }
7035
7036 /*
7037 =for apidoc newSVpvn_share
7038
7039 Creates a new SV with its SvPVX_const pointing to a shared string in the string
7040 table. If the string does not already exist in the table, it is created
7041 first.  Turns on READONLY and FAKE.  The string's hash is stored in the UV
7042 slot of the SV; if the C<hash> parameter is non-zero, that value is used;
7043 otherwise the hash is computed.  The idea here is that as the string table
7044 is used for shared hash keys these strings will have SvPVX_const == HeKEY and
7045 hash lookup will avoid string compare.
7046
7047 =cut
7048 */
7049
7050 SV *
7051 Perl_newSVpvn_share(pTHX_ const char *src, I32 len, U32 hash)
7052 {
7053     dVAR;
7054     register SV *sv;
7055     bool is_utf8 = FALSE;
7056     const char *const orig_src = src;
7057
7058     if (len < 0) {
7059         STRLEN tmplen = -len;
7060         is_utf8 = TRUE;
7061         /* See the note in hv.c:hv_fetch() --jhi */
7062         src = (char*)bytes_from_utf8((const U8*)src, &tmplen, &is_utf8);
7063         len = tmplen;
7064     }
7065     if (!hash)
7066         PERL_HASH(hash, src, len);
7067     new_SV(sv);
7068     sv_upgrade(sv, SVt_PV);
7069     SvPV_set(sv, sharepvn(src, is_utf8?-len:len, hash));
7070     SvCUR_set(sv, len);
7071     SvLEN_set(sv, 0);
7072     SvREADONLY_on(sv);
7073     SvFAKE_on(sv);
7074     SvPOK_on(sv);
7075     if (is_utf8)
7076         SvUTF8_on(sv);
7077     if (src != orig_src)
7078         Safefree(src);
7079     return sv;
7080 }
7081
7082
7083 #if defined(PERL_IMPLICIT_CONTEXT)
7084
7085 /* pTHX_ magic can't cope with varargs, so this is a no-context
7086  * version of the main function, (which may itself be aliased to us).
7087  * Don't access this version directly.
7088  */
7089
7090 SV *
7091 Perl_newSVpvf_nocontext(const char* pat, ...)
7092 {
7093     dTHX;
7094     register SV *sv;
7095     va_list args;
7096     va_start(args, pat);
7097     sv = vnewSVpvf(pat, &args);
7098     va_end(args);
7099     return sv;
7100 }
7101 #endif
7102
7103 /*
7104 =for apidoc newSVpvf
7105
7106 Creates a new SV and initializes it with the string formatted like
7107 C<sprintf>.
7108
7109 =cut
7110 */
7111
7112 SV *
7113 Perl_newSVpvf(pTHX_ const char* pat, ...)
7114 {
7115     register SV *sv;
7116     va_list args;
7117     va_start(args, pat);
7118     sv = vnewSVpvf(pat, &args);
7119     va_end(args);
7120     return sv;
7121 }
7122
7123 /* backend for newSVpvf() and newSVpvf_nocontext() */
7124
7125 SV *
7126 Perl_vnewSVpvf(pTHX_ const char* pat, va_list* args)
7127 {
7128     dVAR;
7129     register SV *sv;
7130     new_SV(sv);
7131     sv_vsetpvfn(sv, pat, strlen(pat), args, NULL, 0, NULL);
7132     return sv;
7133 }
7134
7135 /*
7136 =for apidoc newSVnv
7137
7138 Creates a new SV and copies a floating point value into it.
7139 The reference count for the SV is set to 1.
7140
7141 =cut
7142 */
7143
7144 SV *
7145 Perl_newSVnv(pTHX_ NV n)
7146 {
7147     dVAR;
7148     register SV *sv;
7149
7150     new_SV(sv);
7151     sv_setnv(sv,n);
7152     return sv;
7153 }
7154
7155 /*
7156 =for apidoc newSViv
7157
7158 Creates a new SV and copies an integer into it.  The reference count for the
7159 SV is set to 1.
7160
7161 =cut
7162 */
7163
7164 SV *
7165 Perl_newSViv(pTHX_ IV i)
7166 {
7167     dVAR;
7168     register SV *sv;
7169
7170     new_SV(sv);
7171     sv_setiv(sv,i);
7172     return sv;
7173 }
7174
7175 /*
7176 =for apidoc newSVuv
7177
7178 Creates a new SV and copies an unsigned integer into it.
7179 The reference count for the SV is set to 1.
7180
7181 =cut
7182 */
7183
7184 SV *
7185 Perl_newSVuv(pTHX_ UV u)
7186 {
7187     dVAR;
7188     register SV *sv;
7189
7190     new_SV(sv);
7191     sv_setuv(sv,u);
7192     return sv;
7193 }
7194
7195 /*
7196 =for apidoc newRV_noinc
7197
7198 Creates an RV wrapper for an SV.  The reference count for the original
7199 SV is B<not> incremented.
7200
7201 =cut
7202 */
7203
7204 SV *
7205 Perl_newRV_noinc(pTHX_ SV *tmpRef)
7206 {
7207     dVAR;
7208     register SV *sv;
7209
7210     new_SV(sv);
7211     sv_upgrade(sv, SVt_RV);
7212     SvTEMP_off(tmpRef);
7213     SvRV_set(sv, tmpRef);
7214     SvROK_on(sv);
7215     return sv;
7216 }
7217
7218 /* newRV_inc is the official function name to use now.
7219  * newRV_inc is in fact #defined to newRV in sv.h
7220  */
7221
7222 SV *
7223 Perl_newRV(pTHX_ SV *sv)
7224 {
7225     dVAR;
7226     return newRV_noinc(SvREFCNT_inc_simple_NN(sv));
7227 }
7228
7229 /*
7230 =for apidoc newSVsv
7231
7232 Creates a new SV which is an exact duplicate of the original SV.
7233 (Uses C<sv_setsv>).
7234
7235 =cut
7236 */
7237
7238 SV *
7239 Perl_newSVsv(pTHX_ register SV *old)
7240 {
7241     dVAR;
7242     register SV *sv;
7243
7244     if (!old)
7245         return NULL;
7246     if (SvTYPE(old) == SVTYPEMASK) {
7247         if (ckWARN_d(WARN_INTERNAL))
7248             Perl_warner(aTHX_ packWARN(WARN_INTERNAL), "semi-panic: attempt to dup freed string");
7249         return NULL;
7250     }
7251     new_SV(sv);
7252     /* SV_GMAGIC is the default for sv_setv()
7253        SV_NOSTEAL prevents TEMP buffers being, well, stolen, and saves games
7254        with SvTEMP_off and SvTEMP_on round a call to sv_setsv.  */
7255     sv_setsv_flags(sv, old, SV_GMAGIC | SV_NOSTEAL);
7256     return sv;
7257 }
7258
7259 /*
7260 =for apidoc sv_reset
7261
7262 Underlying implementation for the C<reset> Perl function.
7263 Note that the perl-level function is vaguely deprecated.
7264
7265 =cut
7266 */
7267
7268 void
7269 Perl_sv_reset(pTHX_ register const char *s, HV *stash)
7270 {
7271     dVAR;
7272     char todo[PERL_UCHAR_MAX+1];
7273
7274     if (!stash)
7275         return;
7276
7277     if (!*s) {          /* reset ?? searches */
7278         MAGIC * const mg = mg_find((SV *)stash, PERL_MAGIC_symtab);
7279         if (mg) {
7280             PMOP *pm = (PMOP *) mg->mg_obj;
7281             while (pm) {
7282                 pm->op_pmdynflags &= ~PMdf_USED;
7283                 pm = pm->op_pmnext;
7284             }
7285         }
7286         return;
7287     }
7288
7289     /* reset variables */
7290
7291     if (!HvARRAY(stash))
7292         return;
7293
7294     Zero(todo, 256, char);
7295     while (*s) {
7296         I32 max;
7297         I32 i = (unsigned char)*s;
7298         if (s[1] == '-') {
7299             s += 2;
7300         }
7301         max = (unsigned char)*s++;
7302         for ( ; i <= max; i++) {
7303             todo[i] = 1;
7304         }
7305         for (i = 0; i <= (I32) HvMAX(stash); i++) {
7306             HE *entry;
7307             for (entry = HvARRAY(stash)[i];
7308                  entry;
7309                  entry = HeNEXT(entry))
7310             {
7311                 register GV *gv;
7312                 register SV *sv;
7313
7314                 if (!todo[(U8)*HeKEY(entry)])
7315                     continue;
7316                 gv = (GV*)HeVAL(entry);
7317                 sv = GvSV(gv);
7318                 if (sv) {
7319                     if (SvTHINKFIRST(sv)) {
7320                         if (!SvREADONLY(sv) && SvROK(sv))
7321                             sv_unref(sv);
7322                         /* XXX Is this continue a bug? Why should THINKFIRST
7323                            exempt us from resetting arrays and hashes?  */
7324                         continue;
7325                     }
7326                     SvOK_off(sv);
7327                     if (SvTYPE(sv) >= SVt_PV) {
7328                         SvCUR_set(sv, 0);
7329                         if (SvPVX_const(sv) != NULL)
7330                             *SvPVX(sv) = '\0';
7331                         SvTAINT(sv);
7332                     }
7333                 }
7334                 if (GvAV(gv)) {
7335                     av_clear(GvAV(gv));
7336                 }
7337                 if (GvHV(gv) && !HvNAME_get(GvHV(gv))) {
7338 #if defined(VMS)
7339                     Perl_die(aTHX_ "Can't reset %%ENV on this system");
7340 #else /* ! VMS */
7341                     hv_clear(GvHV(gv));
7342 #  if defined(USE_ENVIRON_ARRAY)
7343                     if (gv == PL_envgv)
7344                         my_clearenv();
7345 #  endif /* USE_ENVIRON_ARRAY */
7346 #endif /* VMS */
7347                 }
7348             }
7349         }
7350     }
7351 }
7352
7353 /*
7354 =for apidoc sv_2io
7355
7356 Using various gambits, try to get an IO from an SV: the IO slot if its a
7357 GV; or the recursive result if we're an RV; or the IO slot of the symbol
7358 named after the PV if we're a string.
7359
7360 =cut
7361 */
7362
7363 IO*
7364 Perl_sv_2io(pTHX_ SV *sv)
7365 {
7366     IO* io;
7367     GV* gv;
7368
7369     switch (SvTYPE(sv)) {
7370     case SVt_PVIO:
7371         io = (IO*)sv;
7372         break;
7373     case SVt_PVGV:
7374         gv = (GV*)sv;
7375         io = GvIO(gv);
7376         if (!io)
7377             Perl_croak(aTHX_ "Bad filehandle: %s", GvNAME(gv));
7378         break;
7379     default:
7380         if (!SvOK(sv))
7381             Perl_croak(aTHX_ PL_no_usym, "filehandle");
7382         if (SvROK(sv))
7383             return sv_2io(SvRV(sv));
7384         gv = gv_fetchsv(sv, 0, SVt_PVIO);
7385         if (gv)
7386             io = GvIO(gv);
7387         else
7388             io = 0;
7389         if (!io)
7390             Perl_croak(aTHX_ "Bad filehandle: %"SVf, (void*)sv);
7391         break;
7392     }
7393     return io;
7394 }
7395
7396 /*
7397 =for apidoc sv_2cv
7398
7399 Using various gambits, try to get a CV from an SV; in addition, try if
7400 possible to set C<*st> and C<*gvp> to the stash and GV associated with it.
7401 The flags in C<lref> are passed to sv_fetchsv.
7402
7403 =cut
7404 */
7405
7406 CV *
7407 Perl_sv_2cv(pTHX_ SV *sv, HV **st, GV **gvp, I32 lref)
7408 {
7409     dVAR;
7410     GV *gv = NULL;
7411     CV *cv = NULL;
7412
7413     if (!sv) {
7414         *st = NULL;
7415         *gvp = NULL;
7416         return NULL;
7417     }
7418     switch (SvTYPE(sv)) {
7419     case SVt_PVCV:
7420         *st = CvSTASH(sv);
7421         *gvp = NULL;
7422         return (CV*)sv;
7423     case SVt_PVHV:
7424     case SVt_PVAV:
7425         *st = NULL;
7426         *gvp = NULL;
7427         return NULL;
7428     case SVt_PVGV:
7429         gv = (GV*)sv;
7430         *gvp = gv;
7431         *st = GvESTASH(gv);
7432         goto fix_gv;
7433
7434     default:
7435         SvGETMAGIC(sv);
7436         if (SvROK(sv)) {
7437             SV * const *sp = &sv;       /* Used in tryAMAGICunDEREF macro. */
7438             tryAMAGICunDEREF(to_cv);
7439
7440             sv = SvRV(sv);
7441             if (SvTYPE(sv) == SVt_PVCV) {
7442                 cv = (CV*)sv;
7443                 *gvp = NULL;
7444                 *st = CvSTASH(cv);
7445                 return cv;
7446             }
7447             else if(isGV(sv))
7448                 gv = (GV*)sv;
7449             else
7450                 Perl_croak(aTHX_ "Not a subroutine reference");
7451         }
7452         else if (isGV(sv))
7453             gv = (GV*)sv;
7454         else
7455             gv = gv_fetchsv(sv, lref, SVt_PVCV);
7456         *gvp = gv;
7457         if (!gv) {
7458             *st = NULL;
7459             return NULL;
7460         }
7461         /* Some flags to gv_fetchsv mean don't really create the GV  */
7462         if (SvTYPE(gv) != SVt_PVGV) {
7463             *st = NULL;
7464             return NULL;
7465         }
7466         *st = GvESTASH(gv);
7467     fix_gv:
7468         if (lref && !GvCVu(gv)) {
7469             SV *tmpsv;
7470             ENTER;
7471             tmpsv = newSV(0);
7472             gv_efullname3(tmpsv, gv, NULL);
7473             /* XXX this is probably not what they think they're getting.
7474              * It has the same effect as "sub name;", i.e. just a forward
7475              * declaration! */
7476             newSUB(start_subparse(FALSE, 0),
7477                    newSVOP(OP_CONST, 0, tmpsv),
7478                    NULL, NULL);
7479             LEAVE;
7480             if (!GvCVu(gv))
7481                 Perl_croak(aTHX_ "Unable to create sub named \"%"SVf"\"",
7482                            (void*)sv);
7483         }
7484         return GvCVu(gv);
7485     }
7486 }
7487
7488 /*
7489 =for apidoc sv_true
7490
7491 Returns true if the SV has a true value by Perl's rules.
7492 Use the C<SvTRUE> macro instead, which may call C<sv_true()> or may
7493 instead use an in-line version.
7494
7495 =cut
7496 */
7497
7498 I32
7499 Perl_sv_true(pTHX_ register SV *sv)
7500 {
7501     if (!sv)
7502         return 0;
7503     if (SvPOK(sv)) {
7504         register const XPV* const tXpv = (XPV*)SvANY(sv);
7505         if (tXpv &&
7506                 (tXpv->xpv_cur > 1 ||
7507                 (tXpv->xpv_cur && *sv->sv_u.svu_pv != '0')))
7508             return 1;
7509         else
7510             return 0;
7511     }
7512     else {
7513         if (SvIOK(sv))
7514             return SvIVX(sv) != 0;
7515         else {
7516             if (SvNOK(sv))
7517                 return SvNVX(sv) != 0.0;
7518             else
7519                 return sv_2bool(sv);
7520         }
7521     }
7522 }
7523
7524 /*
7525 =for apidoc sv_pvn_force
7526
7527 Get a sensible string out of the SV somehow.
7528 A private implementation of the C<SvPV_force> macro for compilers which
7529 can't cope with complex macro expressions. Always use the macro instead.
7530
7531 =for apidoc sv_pvn_force_flags
7532
7533 Get a sensible string out of the SV somehow.
7534 If C<flags> has C<SV_GMAGIC> bit set, will C<mg_get> on C<sv> if
7535 appropriate, else not. C<sv_pvn_force> and C<sv_pvn_force_nomg> are
7536 implemented in terms of this function.
7537 You normally want to use the various wrapper macros instead: see
7538 C<SvPV_force> and C<SvPV_force_nomg>
7539
7540 =cut
7541 */
7542
7543 char *
7544 Perl_sv_pvn_force_flags(pTHX_ SV *sv, STRLEN *lp, I32 flags)
7545 {
7546     dVAR;
7547     if (SvTHINKFIRST(sv) && !SvROK(sv))
7548         sv_force_normal_flags(sv, 0);
7549
7550     if (SvPOK(sv)) {
7551         if (lp)
7552             *lp = SvCUR(sv);
7553     }
7554     else {
7555         char *s;
7556         STRLEN len;
7557  
7558         if (SvREADONLY(sv) && !(flags & SV_MUTABLE_RETURN)) {
7559             const char * const ref = sv_reftype(sv,0);
7560             if (PL_op)
7561                 Perl_croak(aTHX_ "Can't coerce readonly %s to string in %s",
7562                            ref, OP_NAME(PL_op));
7563             else
7564                 Perl_croak(aTHX_ "Can't coerce readonly %s to string", ref);
7565         }
7566         if (SvTYPE(sv) > SVt_PVLV && SvTYPE(sv) != SVt_PVFM)
7567             Perl_croak(aTHX_ "Can't coerce %s to string in %s", sv_reftype(sv,0),
7568                 OP_NAME(PL_op));
7569         s = sv_2pv_flags(sv, &len, flags);
7570         if (lp)
7571             *lp = len;
7572
7573         if (s != SvPVX_const(sv)) {     /* Almost, but not quite, sv_setpvn() */
7574             if (SvROK(sv))
7575                 sv_unref(sv);
7576             SvUPGRADE(sv, SVt_PV);              /* Never FALSE */
7577             SvGROW(sv, len + 1);
7578             Move(s,SvPVX(sv),len,char);
7579             SvCUR_set(sv, len);
7580             *SvEND(sv) = '\0';
7581         }
7582         if (!SvPOK(sv)) {
7583             SvPOK_on(sv);               /* validate pointer */
7584             SvTAINT(sv);
7585             DEBUG_c(PerlIO_printf(Perl_debug_log, "0x%"UVxf" 2pv(%s)\n",
7586                                   PTR2UV(sv),SvPVX_const(sv)));
7587         }
7588     }
7589     return SvPVX_mutable(sv);
7590 }
7591
7592 /*
7593 =for apidoc sv_pvbyten_force
7594
7595 The backend for the C<SvPVbytex_force> macro. Always use the macro instead.
7596
7597 =cut
7598 */
7599
7600 char *
7601 Perl_sv_pvbyten_force(pTHX_ SV *sv, STRLEN *lp)
7602 {
7603     sv_pvn_force(sv,lp);
7604     sv_utf8_downgrade(sv,0);
7605     *lp = SvCUR(sv);
7606     return SvPVX(sv);
7607 }
7608
7609 /*
7610 =for apidoc sv_pvutf8n_force
7611
7612 The backend for the C<SvPVutf8x_force> macro. Always use the macro instead.
7613
7614 =cut
7615 */
7616
7617 char *
7618 Perl_sv_pvutf8n_force(pTHX_ SV *sv, STRLEN *lp)
7619 {
7620     sv_pvn_force(sv,lp);
7621     sv_utf8_upgrade(sv);
7622     *lp = SvCUR(sv);
7623     return SvPVX(sv);
7624 }
7625
7626 /*
7627 =for apidoc sv_reftype
7628
7629 Returns a string describing what the SV is a reference to.
7630
7631 =cut
7632 */
7633
7634 char *
7635 Perl_sv_reftype(pTHX_ const SV *sv, int ob)
7636 {
7637     /* The fact that I don't need to downcast to char * everywhere, only in ?:
7638        inside return suggests a const propagation bug in g++.  */
7639     if (ob && SvOBJECT(sv)) {
7640         char * const name = HvNAME_get(SvSTASH(sv));
7641         return name ? name : (char *) "__ANON__";
7642     }
7643     else {
7644         switch (SvTYPE(sv)) {
7645         case SVt_NULL:
7646         case SVt_IV:
7647         case SVt_NV:
7648         case SVt_RV:
7649         case SVt_PV:
7650         case SVt_PVIV:
7651         case SVt_PVNV:
7652         case SVt_PVMG:
7653         case SVt_PVBM:
7654                                 if (SvVOK(sv))
7655                                     return "VSTRING";
7656                                 if (SvROK(sv))
7657                                     return "REF";
7658                                 else
7659                                     return "SCALAR";
7660
7661         case SVt_PVLV:          return (char *)  (SvROK(sv) ? "REF"
7662                                 /* tied lvalues should appear to be
7663                                  * scalars for backwards compatitbility */
7664                                 : (LvTYPE(sv) == 't' || LvTYPE(sv) == 'T')
7665                                     ? "SCALAR" : "LVALUE");
7666         case SVt_PVAV:          return "ARRAY";
7667         case SVt_PVHV:          return "HASH";
7668         case SVt_PVCV:          return "CODE";
7669         case SVt_PVGV:          return "GLOB";
7670         case SVt_PVFM:          return "FORMAT";
7671         case SVt_PVIO:          return "IO";
7672         default:                return "UNKNOWN";
7673         }
7674     }
7675 }
7676
7677 /*
7678 =for apidoc sv_isobject
7679
7680 Returns a boolean indicating whether the SV is an RV pointing to a blessed
7681 object.  If the SV is not an RV, or if the object is not blessed, then this
7682 will return false.
7683
7684 =cut
7685 */
7686
7687 int
7688 Perl_sv_isobject(pTHX_ SV *sv)
7689 {
7690     if (!sv)
7691         return 0;
7692     SvGETMAGIC(sv);
7693     if (!SvROK(sv))
7694         return 0;
7695     sv = (SV*)SvRV(sv);
7696     if (!SvOBJECT(sv))
7697         return 0;
7698     return 1;
7699 }
7700
7701 /*
7702 =for apidoc sv_isa
7703
7704 Returns a boolean indicating whether the SV is blessed into the specified
7705 class.  This does not check for subtypes; use C<sv_derived_from> to verify
7706 an inheritance relationship.
7707
7708 =cut
7709 */
7710
7711 int
7712 Perl_sv_isa(pTHX_ SV *sv, const char *name)
7713 {
7714     const char *hvname;
7715     if (!sv)
7716         return 0;
7717     SvGETMAGIC(sv);
7718     if (!SvROK(sv))
7719         return 0;
7720     sv = (SV*)SvRV(sv);
7721     if (!SvOBJECT(sv))
7722         return 0;
7723     hvname = HvNAME_get(SvSTASH(sv));
7724     if (!hvname)
7725         return 0;
7726
7727     return strEQ(hvname, name);
7728 }
7729
7730 /*
7731 =for apidoc newSVrv
7732
7733 Creates a new SV for the RV, C<rv>, to point to.  If C<rv> is not an RV then
7734 it will be upgraded to one.  If C<classname> is non-null then the new SV will
7735 be blessed in the specified package.  The new SV is returned and its
7736 reference count is 1.
7737
7738 =cut
7739 */
7740
7741 SV*
7742 Perl_newSVrv(pTHX_ SV *rv, const char *classname)
7743 {
7744     dVAR;
7745     SV *sv;
7746
7747     new_SV(sv);
7748
7749     SV_CHECK_THINKFIRST_COW_DROP(rv);
7750     SvAMAGIC_off(rv);
7751
7752     if (SvTYPE(rv) >= SVt_PVMG) {
7753         const U32 refcnt = SvREFCNT(rv);
7754         SvREFCNT(rv) = 0;
7755         sv_clear(rv);
7756         SvFLAGS(rv) = 0;
7757         SvREFCNT(rv) = refcnt;
7758
7759         sv_upgrade(rv, SVt_RV);
7760     } else if (SvROK(rv)) {
7761         SvREFCNT_dec(SvRV(rv));
7762     } else if (SvTYPE(rv) < SVt_RV)
7763         sv_upgrade(rv, SVt_RV);
7764     else if (SvTYPE(rv) > SVt_RV) {
7765         SvPV_free(rv);
7766         SvCUR_set(rv, 0);
7767         SvLEN_set(rv, 0);
7768     }
7769
7770     SvOK_off(rv);
7771     SvRV_set(rv, sv);
7772     SvROK_on(rv);
7773
7774     if (classname) {
7775         HV* const stash = gv_stashpv(classname, TRUE);
7776         (void)sv_bless(rv, stash);
7777     }
7778     return sv;
7779 }
7780
7781 /*
7782 =for apidoc sv_setref_pv
7783
7784 Copies a pointer into a new SV, optionally blessing the SV.  The C<rv>
7785 argument will be upgraded to an RV.  That RV will be modified to point to
7786 the new SV.  If the C<pv> argument is NULL then C<PL_sv_undef> will be placed
7787 into the SV.  The C<classname> argument indicates the package for the
7788 blessing.  Set C<classname> to C<NULL> to avoid the blessing.  The new SV
7789 will have a reference count of 1, and the RV will be returned.
7790
7791 Do not use with other Perl types such as HV, AV, SV, CV, because those
7792 objects will become corrupted by the pointer copy process.
7793
7794 Note that C<sv_setref_pvn> copies the string while this copies the pointer.
7795
7796 =cut
7797 */
7798
7799 SV*
7800 Perl_sv_setref_pv(pTHX_ SV *rv, const char *classname, void *pv)
7801 {
7802     dVAR;
7803     if (!pv) {
7804         sv_setsv(rv, &PL_sv_undef);
7805         SvSETMAGIC(rv);
7806     }
7807     else
7808         sv_setiv(newSVrv(rv,classname), PTR2IV(pv));
7809     return rv;
7810 }
7811
7812 /*
7813 =for apidoc sv_setref_iv
7814
7815 Copies an integer into a new SV, optionally blessing the SV.  The C<rv>
7816 argument will be upgraded to an RV.  That RV will be modified to point to
7817 the new SV.  The C<classname> argument indicates the package for the
7818 blessing.  Set C<classname> to C<NULL> to avoid the blessing.  The new SV
7819 will have a reference count of 1, and the RV will be returned.
7820
7821 =cut
7822 */
7823
7824 SV*
7825 Perl_sv_setref_iv(pTHX_ SV *rv, const char *classname, IV iv)
7826 {
7827     sv_setiv(newSVrv(rv,classname), iv);
7828     return rv;
7829 }
7830
7831 /*
7832 =for apidoc sv_setref_uv
7833
7834 Copies an unsigned integer into a new SV, optionally blessing the SV.  The C<rv>
7835 argument will be upgraded to an RV.  That RV will be modified to point to
7836 the new SV.  The C<classname> argument indicates the package for the
7837 blessing.  Set C<classname> to C<NULL> to avoid the blessing.  The new SV
7838 will have a reference count of 1, and the RV will be returned.
7839
7840 =cut
7841 */
7842
7843 SV*
7844 Perl_sv_setref_uv(pTHX_ SV *rv, const char *classname, UV uv)
7845 {
7846     sv_setuv(newSVrv(rv,classname), uv);
7847     return rv;
7848 }
7849
7850 /*
7851 =for apidoc sv_setref_nv
7852
7853 Copies a double into a new SV, optionally blessing the SV.  The C<rv>
7854 argument will be upgraded to an RV.  That RV will be modified to point to
7855 the new SV.  The C<classname> argument indicates the package for the
7856 blessing.  Set C<classname> to C<NULL> to avoid the blessing.  The new SV
7857 will have a reference count of 1, and the RV will be returned.
7858
7859 =cut
7860 */
7861
7862 SV*
7863 Perl_sv_setref_nv(pTHX_ SV *rv, const char *classname, NV nv)
7864 {
7865     sv_setnv(newSVrv(rv,classname), nv);
7866     return rv;
7867 }
7868
7869 /*
7870 =for apidoc sv_setref_pvn
7871
7872 Copies a string into a new SV, optionally blessing the SV.  The length of the
7873 string must be specified with C<n>.  The C<rv> argument will be upgraded to
7874 an RV.  That RV will be modified to point to the new SV.  The C<classname>
7875 argument indicates the package for the blessing.  Set C<classname> to
7876 C<NULL> to avoid the blessing.  The new SV will have a reference count
7877 of 1, and the RV will be returned.
7878
7879 Note that C<sv_setref_pv> copies the pointer while this copies the string.
7880
7881 =cut
7882 */
7883
7884 SV*
7885 Perl_sv_setref_pvn(pTHX_ SV *rv, const char *classname, const char *pv, STRLEN n)
7886 {
7887     sv_setpvn(newSVrv(rv,classname), pv, n);
7888     return rv;
7889 }
7890
7891 /*
7892 =for apidoc sv_bless
7893
7894 Blesses an SV into a specified package.  The SV must be an RV.  The package
7895 must be designated by its stash (see C<gv_stashpv()>).  The reference count
7896 of the SV is unaffected.
7897
7898 =cut
7899 */
7900
7901 SV*
7902 Perl_sv_bless(pTHX_ SV *sv, HV *stash)
7903 {
7904     dVAR;
7905     SV *tmpRef;
7906     if (!SvROK(sv))
7907         Perl_croak(aTHX_ "Can't bless non-reference value");
7908     tmpRef = SvRV(sv);
7909     if (SvFLAGS(tmpRef) & (SVs_OBJECT|SVf_READONLY)) {
7910         if (SvREADONLY(tmpRef))
7911             Perl_croak(aTHX_ PL_no_modify);
7912         if (SvOBJECT(tmpRef)) {
7913             if (SvTYPE(tmpRef) != SVt_PVIO)
7914                 --PL_sv_objcount;
7915             SvREFCNT_dec(SvSTASH(tmpRef));
7916         }
7917     }
7918     SvOBJECT_on(tmpRef);
7919     if (SvTYPE(tmpRef) != SVt_PVIO)
7920         ++PL_sv_objcount;
7921     SvUPGRADE(tmpRef, SVt_PVMG);
7922     SvSTASH_set(tmpRef, (HV*)SvREFCNT_inc_simple(stash));
7923
7924     if (Gv_AMG(stash))
7925         SvAMAGIC_on(sv);
7926     else
7927         SvAMAGIC_off(sv);
7928
7929     if(SvSMAGICAL(tmpRef))
7930         if(mg_find(tmpRef, PERL_MAGIC_ext) || mg_find(tmpRef, PERL_MAGIC_uvar))
7931             mg_set(tmpRef);
7932
7933
7934
7935     return sv;
7936 }
7937
7938 /* Downgrades a PVGV to a PVMG.
7939  */
7940
7941 STATIC void
7942 S_sv_unglob(pTHX_ SV *sv)
7943 {
7944     dVAR;
7945     void *xpvmg;
7946     SV * const temp = sv_newmortal();
7947
7948     assert(SvTYPE(sv) == SVt_PVGV);
7949     SvFAKE_off(sv);
7950     gv_efullname3(temp, (GV *) sv, "*");
7951
7952     if (GvGP(sv)) {
7953         gp_free((GV*)sv);
7954     }
7955     if (GvSTASH(sv)) {
7956         sv_del_backref((SV*)GvSTASH(sv), sv);
7957         GvSTASH(sv) = NULL;
7958     }
7959     GvMULTI_off(sv);
7960     if (GvNAME_HEK(sv)) {
7961         unshare_hek(GvNAME_HEK(sv));
7962     }
7963     SvSCREAM_off(sv);
7964
7965     /* need to keep SvANY(sv) in the right arena */
7966     xpvmg = new_XPVMG();
7967     StructCopy(SvANY(sv), xpvmg, XPVMG);
7968     del_XPVGV(SvANY(sv));
7969     SvANY(sv) = xpvmg;
7970
7971     SvFLAGS(sv) &= ~SVTYPEMASK;
7972     SvFLAGS(sv) |= SVt_PVMG;
7973
7974     /* Intentionally not calling any local SET magic, as this isn't so much a
7975        set operation as merely an internal storage change.  */
7976     sv_setsv_flags(sv, temp, 0);
7977 }
7978
7979 /*
7980 =for apidoc sv_unref_flags
7981
7982 Unsets the RV status of the SV, and decrements the reference count of
7983 whatever was being referenced by the RV.  This can almost be thought of
7984 as a reversal of C<newSVrv>.  The C<cflags> argument can contain
7985 C<SV_IMMEDIATE_UNREF> to force the reference count to be decremented
7986 (otherwise the decrementing is conditional on the reference count being
7987 different from one or the reference being a readonly SV).
7988 See C<SvROK_off>.
7989
7990 =cut
7991 */
7992
7993 void
7994 Perl_sv_unref_flags(pTHX_ SV *ref, U32 flags)
7995 {
7996     SV* const target = SvRV(ref);
7997
7998     if (SvWEAKREF(ref)) {
7999         sv_del_backref(target, ref);
8000         SvWEAKREF_off(ref);
8001         SvRV_set(ref, NULL);
8002         return;
8003     }
8004     SvRV_set(ref, NULL);
8005     SvROK_off(ref);
8006     /* You can't have a || SvREADONLY(target) here, as $a = $$a, where $a was
8007        assigned to as BEGIN {$a = \"Foo"} will fail.  */
8008     if (SvREFCNT(target) != 1 || (flags & SV_IMMEDIATE_UNREF))
8009         SvREFCNT_dec(target);
8010     else /* XXX Hack, but hard to make $a=$a->[1] work otherwise */
8011         sv_2mortal(target);     /* Schedule for freeing later */
8012 }
8013
8014 /*
8015 =for apidoc sv_untaint
8016
8017 Untaint an SV. Use C<SvTAINTED_off> instead.
8018 =cut
8019 */
8020
8021 void
8022 Perl_sv_untaint(pTHX_ SV *sv)
8023 {
8024     if (SvTYPE(sv) >= SVt_PVMG && SvMAGIC(sv)) {
8025         MAGIC * const mg = mg_find(sv, PERL_MAGIC_taint);
8026         if (mg)
8027             mg->mg_len &= ~1;
8028     }
8029 }
8030
8031 /*
8032 =for apidoc sv_tainted
8033
8034 Test an SV for taintedness. Use C<SvTAINTED> instead.
8035 =cut
8036 */
8037
8038 bool
8039 Perl_sv_tainted(pTHX_ SV *sv)
8040 {
8041     if (SvTYPE(sv) >= SVt_PVMG && SvMAGIC(sv)) {
8042         const MAGIC * const mg = mg_find(sv, PERL_MAGIC_taint);
8043         if (mg && (mg->mg_len & 1) )
8044             return TRUE;
8045     }
8046     return FALSE;
8047 }
8048
8049 /*
8050 =for apidoc sv_setpviv
8051
8052 Copies an integer into the given SV, also updating its string value.
8053 Does not handle 'set' magic.  See C<sv_setpviv_mg>.
8054
8055 =cut
8056 */
8057
8058 void
8059 Perl_sv_setpviv(pTHX_ SV *sv, IV iv)
8060 {
8061     char buf[TYPE_CHARS(UV)];
8062     char *ebuf;
8063     char * const ptr = uiv_2buf(buf, iv, 0, 0, &ebuf);
8064
8065     sv_setpvn(sv, ptr, ebuf - ptr);
8066 }
8067
8068 /*
8069 =for apidoc sv_setpviv_mg
8070
8071 Like C<sv_setpviv>, but also handles 'set' magic.
8072
8073 =cut
8074 */
8075
8076 void
8077 Perl_sv_setpviv_mg(pTHX_ SV *sv, IV iv)
8078 {
8079     sv_setpviv(sv, iv);
8080     SvSETMAGIC(sv);
8081 }
8082
8083 #if defined(PERL_IMPLICIT_CONTEXT)
8084
8085 /* pTHX_ magic can't cope with varargs, so this is a no-context
8086  * version of the main function, (which may itself be aliased to us).
8087  * Don't access this version directly.
8088  */
8089
8090 void
8091 Perl_sv_setpvf_nocontext(SV *sv, const char* pat, ...)
8092 {
8093     dTHX;
8094     va_list args;
8095     va_start(args, pat);
8096     sv_vsetpvf(sv, pat, &args);
8097     va_end(args);
8098 }
8099
8100 /* pTHX_ magic can't cope with varargs, so this is a no-context
8101  * version of the main function, (which may itself be aliased to us).
8102  * Don't access this version directly.
8103  */
8104
8105 void
8106 Perl_sv_setpvf_mg_nocontext(SV *sv, const char* pat, ...)
8107 {
8108     dTHX;
8109     va_list args;
8110     va_start(args, pat);
8111     sv_vsetpvf_mg(sv, pat, &args);
8112     va_end(args);
8113 }
8114 #endif
8115
8116 /*
8117 =for apidoc sv_setpvf
8118
8119 Works like C<sv_catpvf> but copies the text into the SV instead of
8120 appending it.  Does not handle 'set' magic.  See C<sv_setpvf_mg>.
8121
8122 =cut
8123 */
8124
8125 void
8126 Perl_sv_setpvf(pTHX_ SV *sv, const char* pat, ...)
8127 {
8128     va_list args;
8129     va_start(args, pat);
8130     sv_vsetpvf(sv, pat, &args);
8131     va_end(args);
8132 }
8133
8134 /*
8135 =for apidoc sv_vsetpvf
8136
8137 Works like C<sv_vcatpvf> but copies the text into the SV instead of
8138 appending it.  Does not handle 'set' magic.  See C<sv_vsetpvf_mg>.
8139
8140 Usually used via its frontend C<sv_setpvf>.
8141
8142 =cut
8143 */
8144
8145 void
8146 Perl_sv_vsetpvf(pTHX_ SV *sv, const char* pat, va_list* args)
8147 {
8148     sv_vsetpvfn(sv, pat, strlen(pat), args, NULL, 0, NULL);
8149 }
8150
8151 /*
8152 =for apidoc sv_setpvf_mg
8153
8154 Like C<sv_setpvf>, but also handles 'set' magic.
8155
8156 =cut
8157 */
8158
8159 void
8160 Perl_sv_setpvf_mg(pTHX_ SV *sv, const char* pat, ...)
8161 {
8162     va_list args;
8163     va_start(args, pat);
8164     sv_vsetpvf_mg(sv, pat, &args);
8165     va_end(args);
8166 }
8167
8168 /*
8169 =for apidoc sv_vsetpvf_mg
8170
8171 Like C<sv_vsetpvf>, but also handles 'set' magic.
8172
8173 Usually used via its frontend C<sv_setpvf_mg>.
8174
8175 =cut
8176 */
8177
8178 void
8179 Perl_sv_vsetpvf_mg(pTHX_ SV *sv, const char* pat, va_list* args)
8180 {
8181     sv_vsetpvfn(sv, pat, strlen(pat), args, NULL, 0, NULL);
8182     SvSETMAGIC(sv);
8183 }
8184
8185 #if defined(PERL_IMPLICIT_CONTEXT)
8186
8187 /* pTHX_ magic can't cope with varargs, so this is a no-context
8188  * version of the main function, (which may itself be aliased to us).
8189  * Don't access this version directly.
8190  */
8191
8192 void
8193 Perl_sv_catpvf_nocontext(SV *sv, const char* pat, ...)
8194 {
8195     dTHX;
8196     va_list args;
8197     va_start(args, pat);
8198     sv_vcatpvf(sv, pat, &args);
8199     va_end(args);
8200 }
8201
8202 /* pTHX_ magic can't cope with varargs, so this is a no-context
8203  * version of the main function, (which may itself be aliased to us).
8204  * Don't access this version directly.
8205  */
8206
8207 void
8208 Perl_sv_catpvf_mg_nocontext(SV *sv, const char* pat, ...)
8209 {
8210     dTHX;
8211     va_list args;
8212     va_start(args, pat);
8213     sv_vcatpvf_mg(sv, pat, &args);
8214     va_end(args);
8215 }
8216 #endif
8217
8218 /*
8219 =for apidoc sv_catpvf
8220
8221 Processes its arguments like C<sprintf> and appends the formatted
8222 output to an SV.  If the appended data contains "wide" characters
8223 (including, but not limited to, SVs with a UTF-8 PV formatted with %s,
8224 and characters >255 formatted with %c), the original SV might get
8225 upgraded to UTF-8.  Handles 'get' magic, but not 'set' magic.  See
8226 C<sv_catpvf_mg>. If the original SV was UTF-8, the pattern should be
8227 valid UTF-8; if the original SV was bytes, the pattern should be too.
8228
8229 =cut */
8230
8231 void
8232 Perl_sv_catpvf(pTHX_ SV *sv, const char* pat, ...)
8233 {
8234     va_list args;
8235     va_start(args, pat);
8236     sv_vcatpvf(sv, pat, &args);
8237     va_end(args);
8238 }
8239
8240 /*
8241 =for apidoc sv_vcatpvf
8242
8243 Processes its arguments like C<vsprintf> and appends the formatted output
8244 to an SV.  Does not handle 'set' magic.  See C<sv_vcatpvf_mg>.
8245
8246 Usually used via its frontend C<sv_catpvf>.
8247
8248 =cut
8249 */
8250
8251 void
8252 Perl_sv_vcatpvf(pTHX_ SV *sv, const char* pat, va_list* args)
8253 {
8254     sv_vcatpvfn(sv, pat, strlen(pat), args, NULL, 0, NULL);
8255 }
8256
8257 /*
8258 =for apidoc sv_catpvf_mg
8259
8260 Like C<sv_catpvf>, but also handles 'set' magic.
8261
8262 =cut
8263 */
8264
8265 void
8266 Perl_sv_catpvf_mg(pTHX_ SV *sv, const char* pat, ...)
8267 {
8268     va_list args;
8269     va_start(args, pat);
8270     sv_vcatpvf_mg(sv, pat, &args);
8271     va_end(args);
8272 }
8273
8274 /*
8275 =for apidoc sv_vcatpvf_mg
8276
8277 Like C<sv_vcatpvf>, but also handles 'set' magic.
8278
8279 Usually used via its frontend C<sv_catpvf_mg>.
8280
8281 =cut
8282 */
8283
8284 void
8285 Perl_sv_vcatpvf_mg(pTHX_ SV *sv, const char* pat, va_list* args)
8286 {
8287     sv_vcatpvfn(sv, pat, strlen(pat), args, NULL, 0, NULL);
8288     SvSETMAGIC(sv);
8289 }
8290
8291 /*
8292 =for apidoc sv_vsetpvfn
8293
8294 Works like C<sv_vcatpvfn> but copies the text into the SV instead of
8295 appending it.
8296
8297 Usually used via one of its frontends C<sv_vsetpvf> and C<sv_vsetpvf_mg>.
8298
8299 =cut
8300 */
8301
8302 void
8303 Perl_sv_vsetpvfn(pTHX_ SV *sv, const char *pat, STRLEN patlen, va_list *args, SV **svargs, I32 svmax, bool *maybe_tainted)
8304 {
8305     sv_setpvn(sv, "", 0);
8306     sv_vcatpvfn(sv, pat, patlen, args, svargs, svmax, maybe_tainted);
8307 }
8308
8309 STATIC I32
8310 S_expect_number(pTHX_ char** pattern)
8311 {
8312     dVAR;
8313     I32 var = 0;
8314     switch (**pattern) {
8315     case '1': case '2': case '3':
8316     case '4': case '5': case '6':
8317     case '7': case '8': case '9':
8318         var = *(*pattern)++ - '0';
8319         while (isDIGIT(**pattern)) {
8320             const I32 tmp = var * 10 + (*(*pattern)++ - '0');
8321             if (tmp < var)
8322                 Perl_croak(aTHX_ "Integer overflow in format string for %s", (PL_op ? OP_NAME(PL_op) : "sv_vcatpvfn"));
8323             var = tmp;
8324         }
8325     }
8326     return var;
8327 }
8328
8329 STATIC char *
8330 S_F0convert(NV nv, char *endbuf, STRLEN *len)
8331 {
8332     const int neg = nv < 0;
8333     UV uv;
8334
8335     if (neg)
8336         nv = -nv;
8337     if (nv < UV_MAX) {
8338         char *p = endbuf;
8339         nv += 0.5;
8340         uv = (UV)nv;
8341         if (uv & 1 && uv == nv)
8342             uv--;                       /* Round to even */
8343         do {
8344             const unsigned dig = uv % 10;
8345             *--p = '0' + dig;
8346         } while (uv /= 10);
8347         if (neg)
8348             *--p = '-';
8349         *len = endbuf - p;
8350         return p;
8351     }
8352     return NULL;
8353 }
8354
8355
8356 /*
8357 =for apidoc sv_vcatpvfn
8358
8359 Processes its arguments like C<vsprintf> and appends the formatted output
8360 to an SV.  Uses an array of SVs if the C style variable argument list is
8361 missing (NULL).  When running with taint checks enabled, indicates via
8362 C<maybe_tainted> if results are untrustworthy (often due to the use of
8363 locales).
8364
8365 Usually used via one of its frontends C<sv_vcatpvf> and C<sv_vcatpvf_mg>.
8366
8367 =cut
8368 */
8369
8370
8371 #define VECTORIZE_ARGS  vecsv = va_arg(*args, SV*);\
8372                         vecstr = (U8*)SvPV_const(vecsv,veclen);\
8373                         vec_utf8 = DO_UTF8(vecsv);
8374
8375 /* XXX maybe_tainted is never assigned to, so the doc above is lying. */
8376
8377 void
8378 Perl_sv_vcatpvfn(pTHX_ SV *sv, const char *pat, STRLEN patlen, va_list *args, SV **svargs, I32 svmax, bool *maybe_tainted)
8379 {
8380     dVAR;
8381     char *p;
8382     char *q;
8383     const char *patend;
8384     STRLEN origlen;
8385     I32 svix = 0;
8386     static const char nullstr[] = "(null)";
8387     SV *argsv = NULL;
8388     bool has_utf8 = DO_UTF8(sv);    /* has the result utf8? */
8389     const bool pat_utf8 = has_utf8; /* the pattern is in utf8? */
8390     SV *nsv = NULL;
8391     /* Times 4: a decimal digit takes more than 3 binary digits.
8392      * NV_DIG: mantissa takes than many decimal digits.
8393      * Plus 32: Playing safe. */
8394     char ebuf[IV_DIG * 4 + NV_DIG + 32];
8395     /* large enough for "%#.#f" --chip */
8396     /* what about long double NVs? --jhi */
8397
8398     PERL_UNUSED_ARG(maybe_tainted);
8399
8400     /* no matter what, this is a string now */
8401     (void)SvPV_force(sv, origlen);
8402
8403     /* special-case "", "%s", and "%-p" (SVf - see below) */
8404     if (patlen == 0)
8405         return;
8406     if (patlen == 2 && pat[0] == '%' && pat[1] == 's') {
8407         if (args) {
8408             const char * const s = va_arg(*args, char*);
8409             sv_catpv(sv, s ? s : nullstr);
8410         }
8411         else if (svix < svmax) {
8412             sv_catsv(sv, *svargs);
8413         }
8414         return;
8415     }
8416     if (args && patlen == 3 && pat[0] == '%' &&
8417                 pat[1] == '-' && pat[2] == 'p') {
8418         argsv = va_arg(*args, SV*);
8419         sv_catsv(sv, argsv);
8420         return;
8421     }
8422
8423 #ifndef USE_LONG_DOUBLE
8424     /* special-case "%.<number>[gf]" */
8425     if ( !args && patlen <= 5 && pat[0] == '%' && pat[1] == '.'
8426          && (pat[patlen-1] == 'g' || pat[patlen-1] == 'f') ) {
8427         unsigned digits = 0;
8428         const char *pp;
8429
8430         pp = pat + 2;
8431         while (*pp >= '0' && *pp <= '9')
8432             digits = 10 * digits + (*pp++ - '0');
8433         if (pp - pat == (int)patlen - 1) {
8434             NV nv;
8435
8436             if (svix < svmax)
8437                 nv = SvNV(*svargs);
8438             else
8439                 return;
8440             if (*pp == 'g') {
8441                 /* Add check for digits != 0 because it seems that some
8442                    gconverts are buggy in this case, and we don't yet have
8443                    a Configure test for this.  */
8444                 if (digits && digits < sizeof(ebuf) - NV_DIG - 10) {
8445                      /* 0, point, slack */
8446                     Gconvert(nv, (int)digits, 0, ebuf);
8447                     sv_catpv(sv, ebuf);
8448                     if (*ebuf)  /* May return an empty string for digits==0 */
8449                         return;
8450                 }
8451             } else if (!digits) {
8452                 STRLEN l;
8453
8454                 if ((p = F0convert(nv, ebuf + sizeof ebuf, &l))) {
8455                     sv_catpvn(sv, p, l);
8456                     return;
8457                 }
8458             }
8459         }
8460     }
8461 #endif /* !USE_LONG_DOUBLE */
8462
8463     if (!args && svix < svmax && DO_UTF8(*svargs))
8464         has_utf8 = TRUE;
8465
8466     patend = (char*)pat + patlen;
8467     for (p = (char*)pat; p < patend; p = q) {
8468         bool alt = FALSE;
8469         bool left = FALSE;
8470         bool vectorize = FALSE;
8471         bool vectorarg = FALSE;
8472         bool vec_utf8 = FALSE;
8473         char fill = ' ';
8474         char plus = 0;
8475         char intsize = 0;
8476         STRLEN width = 0;
8477         STRLEN zeros = 0;
8478         bool has_precis = FALSE;
8479         STRLEN precis = 0;
8480         const I32 osvix = svix;
8481         bool is_utf8 = FALSE;  /* is this item utf8?   */
8482 #ifdef HAS_LDBL_SPRINTF_BUG
8483         /* This is to try to fix a bug with irix/nonstop-ux/powerux and
8484            with sfio - Allen <allens@cpan.org> */
8485         bool fix_ldbl_sprintf_bug = FALSE;
8486 #endif
8487
8488         char esignbuf[4];
8489         U8 utf8buf[UTF8_MAXBYTES+1];
8490         STRLEN esignlen = 0;
8491
8492         const char *eptr = NULL;
8493         STRLEN elen = 0;
8494         SV *vecsv = NULL;
8495         const U8 *vecstr = NULL;
8496         STRLEN veclen = 0;
8497         char c = 0;
8498         int i;
8499         unsigned base = 0;
8500         IV iv = 0;
8501         UV uv = 0;
8502         /* we need a long double target in case HAS_LONG_DOUBLE but
8503            not USE_LONG_DOUBLE
8504         */
8505 #if defined(HAS_LONG_DOUBLE) && LONG_DOUBLESIZE > DOUBLESIZE
8506         long double nv;
8507 #else
8508         NV nv;
8509 #endif
8510         STRLEN have;
8511         STRLEN need;
8512         STRLEN gap;
8513         const char *dotstr = ".";
8514         STRLEN dotstrlen = 1;
8515         I32 efix = 0; /* explicit format parameter index */
8516         I32 ewix = 0; /* explicit width index */
8517         I32 epix = 0; /* explicit precision index */
8518         I32 evix = 0; /* explicit vector index */
8519         bool asterisk = FALSE;
8520
8521         /* echo everything up to the next format specification */
8522         for (q = p; q < patend && *q != '%'; ++q) ;
8523         if (q > p) {
8524             if (has_utf8 && !pat_utf8)
8525                 sv_catpvn_utf8_upgrade(sv, p, q - p, nsv);
8526             else
8527                 sv_catpvn(sv, p, q - p);
8528             p = q;
8529         }
8530         if (q++ >= patend)
8531             break;
8532
8533 /*
8534     We allow format specification elements in this order:
8535         \d+\$              explicit format parameter index
8536         [-+ 0#]+           flags
8537         v|\*(\d+\$)?v      vector with optional (optionally specified) arg
8538         0                  flag (as above): repeated to allow "v02"     
8539         \d+|\*(\d+\$)?     width using optional (optionally specified) arg
8540         \.(\d*|\*(\d+\$)?) precision using optional (optionally specified) arg
8541         [hlqLV]            size
8542     [%bcdefginopsuxDFOUX] format (mandatory)
8543 */
8544
8545         if (args) {
8546 /*  
8547         As of perl5.9.3, printf format checking is on by default.
8548         Internally, perl uses %p formats to provide an escape to
8549         some extended formatting.  This block deals with those
8550         extensions: if it does not match, (char*)q is reset and
8551         the normal format processing code is used.
8552
8553         Currently defined extensions are:
8554                 %p              include pointer address (standard)      
8555                 %-p     (SVf)   include an SV (previously %_)
8556                 %-<num>p        include an SV with precision <num>      
8557                 %1p     (VDf)   include a v-string (as %vd)
8558                 %<num>p         reserved for future extensions
8559
8560         Robin Barker 2005-07-14
8561 */
8562             char* r = q; 
8563             bool sv = FALSE;    
8564             STRLEN n = 0;
8565             if (*q == '-')
8566                 sv = *q++;
8567             n = expect_number(&q);
8568             if (*q++ == 'p') {
8569                 if (sv) {                       /* SVf */
8570                     if (n) {
8571                         precis = n;
8572                         has_precis = TRUE;
8573                     }
8574                     argsv = va_arg(*args, SV*);
8575                     eptr = SvPVx_const(argsv, elen);
8576                     if (DO_UTF8(argsv))
8577                         is_utf8 = TRUE;
8578                     goto string;
8579                 }
8580 #if vdNUMBER
8581                 else if (n == vdNUMBER) {       /* VDf */
8582                     vectorize = TRUE;
8583                     VECTORIZE_ARGS
8584                     goto format_vd;
8585                 }
8586 #endif
8587                 else if (n) {
8588                     if (ckWARN_d(WARN_INTERNAL))
8589                         Perl_warner(aTHX_ packWARN(WARN_INTERNAL),
8590                         "internal %%<num>p might conflict with future printf extensions");
8591                 }
8592             }
8593             q = r; 
8594         }
8595
8596         if ( (width = expect_number(&q)) ) {
8597             if (*q == '$') {
8598                 ++q;
8599                 efix = width;
8600             } else {
8601                 goto gotwidth;
8602             }
8603         }
8604
8605         /* FLAGS */
8606
8607         while (*q) {
8608             switch (*q) {
8609             case ' ':
8610             case '+':
8611                 plus = *q++;
8612                 continue;
8613
8614             case '-':
8615                 left = TRUE;
8616                 q++;
8617                 continue;
8618
8619             case '0':
8620                 fill = *q++;
8621                 continue;
8622
8623             case '#':
8624                 alt = TRUE;
8625                 q++;
8626                 continue;
8627
8628             default:
8629                 break;
8630             }
8631             break;
8632         }
8633
8634       tryasterisk:
8635         if (*q == '*') {
8636             q++;
8637             if ( (ewix = expect_number(&q)) )
8638                 if (*q++ != '$')
8639                     goto unknown;
8640             asterisk = TRUE;
8641         }
8642         if (*q == 'v') {
8643             q++;
8644             if (vectorize)
8645                 goto unknown;
8646             if ((vectorarg = asterisk)) {
8647                 evix = ewix;
8648                 ewix = 0;
8649                 asterisk = FALSE;
8650             }
8651             vectorize = TRUE;
8652             goto tryasterisk;
8653         }
8654
8655         if (!asterisk)
8656         {
8657             if( *q == '0' )
8658                 fill = *q++;
8659             width = expect_number(&q);
8660         }
8661
8662         if (vectorize) {
8663             if (vectorarg) {
8664                 if (args)
8665                     vecsv = va_arg(*args, SV*);
8666                 else if (evix) {
8667                     vecsv = (evix > 0 && evix <= svmax)
8668                         ? svargs[evix-1] : &PL_sv_undef;
8669                 } else {
8670                     vecsv = svix < svmax ? svargs[svix++] : &PL_sv_undef;
8671                 }
8672                 dotstr = SvPV_const(vecsv, dotstrlen);
8673                 /* Keep the DO_UTF8 test *after* the SvPV call, else things go
8674                    bad with tied or overloaded values that return UTF8.  */
8675                 if (DO_UTF8(vecsv))
8676                     is_utf8 = TRUE;
8677                 else if (has_utf8) {
8678                     vecsv = sv_mortalcopy(vecsv);
8679                     sv_utf8_upgrade(vecsv);
8680                     dotstr = SvPV_const(vecsv, dotstrlen);
8681                     is_utf8 = TRUE;
8682                 }                   
8683             }
8684             if (args) {
8685                 VECTORIZE_ARGS
8686             }
8687             else if (efix ? (efix > 0 && efix <= svmax) : svix < svmax) {
8688                 vecsv = svargs[efix ? efix-1 : svix++];
8689                 vecstr = (U8*)SvPV_const(vecsv,veclen);
8690                 vec_utf8 = DO_UTF8(vecsv);
8691
8692                 /* if this is a version object, we need to convert
8693                  * back into v-string notation and then let the
8694                  * vectorize happen normally
8695                  */
8696                 if (sv_derived_from(vecsv, "version")) {
8697                     char *version = savesvpv(vecsv);
8698                     if ( hv_exists((HV*)SvRV(vecsv), "alpha", 5 ) ) {
8699                         Perl_warner(aTHX_ packWARN(WARN_INTERNAL),
8700                         "vector argument not supported with alpha versions");
8701                         goto unknown;
8702                     }
8703                     vecsv = sv_newmortal();
8704                     /* scan_vstring is expected to be called during
8705                      * tokenization, so we need to fake up the end
8706                      * of the buffer for it
8707                      */
8708                     PL_bufend = version + veclen;
8709                     scan_vstring(version, vecsv);
8710                     vecstr = (U8*)SvPV_const(vecsv, veclen);
8711                     vec_utf8 = DO_UTF8(vecsv);
8712                     Safefree(version);
8713                 }
8714             }
8715             else {
8716                 vecstr = (U8*)"";
8717                 veclen = 0;
8718             }
8719         }
8720
8721         if (asterisk) {
8722             if (args)
8723                 i = va_arg(*args, int);
8724             else
8725                 i = (ewix ? ewix <= svmax : svix < svmax) ?
8726                     SvIVx(svargs[ewix ? ewix-1 : svix++]) : 0;
8727             left |= (i < 0);
8728             width = (i < 0) ? -i : i;
8729         }
8730       gotwidth:
8731
8732         /* PRECISION */
8733
8734         if (*q == '.') {
8735             q++;
8736             if (*q == '*') {
8737                 q++;
8738                 if ( ((epix = expect_number(&q))) && (*q++ != '$') )
8739                     goto unknown;
8740                 /* XXX: todo, support specified precision parameter */
8741                 if (epix)
8742                     goto unknown;
8743                 if (args)
8744                     i = va_arg(*args, int);
8745                 else
8746                     i = (ewix ? ewix <= svmax : svix < svmax)
8747                         ? SvIVx(svargs[ewix ? ewix-1 : svix++]) : 0;
8748                 precis = (i < 0) ? 0 : i;
8749             }
8750             else {
8751                 precis = 0;
8752                 while (isDIGIT(*q))
8753                     precis = precis * 10 + (*q++ - '0');
8754             }
8755             has_precis = TRUE;
8756         }
8757
8758         /* SIZE */
8759
8760         switch (*q) {
8761 #ifdef WIN32
8762         case 'I':                       /* Ix, I32x, and I64x */
8763 #  ifdef WIN64
8764             if (q[1] == '6' && q[2] == '4') {
8765                 q += 3;
8766                 intsize = 'q';
8767                 break;
8768             }
8769 #  endif
8770             if (q[1] == '3' && q[2] == '2') {
8771                 q += 3;
8772                 break;
8773             }
8774 #  ifdef WIN64
8775             intsize = 'q';
8776 #  endif
8777             q++;
8778             break;
8779 #endif
8780 #if defined(HAS_QUAD) || defined(HAS_LONG_DOUBLE)
8781         case 'L':                       /* Ld */
8782             /*FALLTHROUGH*/
8783 #ifdef HAS_QUAD
8784         case 'q':                       /* qd */
8785 #endif
8786             intsize = 'q';
8787             q++;
8788             break;
8789 #endif
8790         case 'l':
8791 #if defined(HAS_QUAD) || defined(HAS_LONG_DOUBLE)
8792             if (*(q + 1) == 'l') {      /* lld, llf */
8793                 intsize = 'q';
8794                 q += 2;
8795                 break;
8796              }
8797 #endif
8798             /*FALLTHROUGH*/
8799         case 'h':
8800             /*FALLTHROUGH*/
8801         case 'V':
8802             intsize = *q++;
8803             break;
8804         }
8805
8806         /* CONVERSION */
8807
8808         if (*q == '%') {
8809             eptr = q++;
8810             elen = 1;
8811             if (vectorize) {
8812                 c = '%';
8813                 goto unknown;
8814             }
8815             goto string;
8816         }
8817
8818         if (!vectorize && !args) {
8819             if (efix) {
8820                 const I32 i = efix-1;
8821                 argsv = (i >= 0 && i < svmax) ? svargs[i] : &PL_sv_undef;
8822             } else {
8823                 argsv = (svix >= 0 && svix < svmax)
8824                     ? svargs[svix++] : &PL_sv_undef;
8825             }
8826         }
8827
8828         switch (c = *q++) {
8829
8830             /* STRINGS */
8831
8832         case 'c':
8833             if (vectorize)
8834                 goto unknown;
8835             uv = (args) ? va_arg(*args, int) : SvIVx(argsv);
8836             if ((uv > 255 ||
8837                  (!UNI_IS_INVARIANT(uv) && SvUTF8(sv)))
8838                 && !IN_BYTES) {
8839                 eptr = (char*)utf8buf;
8840                 elen = uvchr_to_utf8((U8*)eptr, uv) - utf8buf;
8841                 is_utf8 = TRUE;
8842             }
8843             else {
8844                 c = (char)uv;
8845                 eptr = &c;
8846                 elen = 1;
8847             }
8848             goto string;
8849
8850         case 's':
8851             if (vectorize)
8852                 goto unknown;
8853             if (args) {
8854                 eptr = va_arg(*args, char*);
8855                 if (eptr)
8856 #ifdef MACOS_TRADITIONAL
8857                   /* On MacOS, %#s format is used for Pascal strings */
8858                   if (alt)
8859                     elen = *eptr++;
8860                   else
8861 #endif
8862                     elen = strlen(eptr);
8863                 else {
8864                     eptr = (char *)nullstr;
8865                     elen = sizeof nullstr - 1;
8866                 }
8867             }
8868             else {
8869                 eptr = SvPVx_const(argsv, elen);
8870                 if (DO_UTF8(argsv)) {
8871                     if (has_precis && precis < elen) {
8872                         I32 p = precis;
8873                         sv_pos_u2b(argsv, &p, 0); /* sticks at end */
8874                         precis = p;
8875                     }
8876                     if (width) { /* fudge width (can't fudge elen) */
8877                         width += elen - sv_len_utf8(argsv);
8878                     }
8879                     is_utf8 = TRUE;
8880                 }
8881             }
8882
8883         string:
8884             if (has_precis && elen > precis)
8885                 elen = precis;
8886             break;
8887
8888             /* INTEGERS */
8889
8890         case 'p':
8891             if (alt || vectorize)
8892                 goto unknown;
8893             uv = PTR2UV(args ? va_arg(*args, void*) : argsv);
8894             base = 16;
8895             goto integer;
8896
8897         case 'D':
8898 #ifdef IV_IS_QUAD
8899             intsize = 'q';
8900 #else
8901             intsize = 'l';
8902 #endif
8903             /*FALLTHROUGH*/
8904         case 'd':
8905         case 'i':
8906 #if vdNUMBER
8907         format_vd:
8908 #endif
8909             if (vectorize) {
8910                 STRLEN ulen;
8911                 if (!veclen)
8912                     continue;
8913                 if (vec_utf8)
8914                     uv = utf8n_to_uvchr(vecstr, veclen, &ulen,
8915                                         UTF8_ALLOW_ANYUV);
8916                 else {
8917                     uv = *vecstr;
8918                     ulen = 1;
8919                 }
8920                 vecstr += ulen;
8921                 veclen -= ulen;
8922                 if (plus)
8923                      esignbuf[esignlen++] = plus;
8924             }
8925             else if (args) {
8926                 switch (intsize) {
8927                 case 'h':       iv = (short)va_arg(*args, int); break;
8928                 case 'l':       iv = va_arg(*args, long); break;
8929                 case 'V':       iv = va_arg(*args, IV); break;
8930                 default:        iv = va_arg(*args, int); break;
8931 #ifdef HAS_QUAD
8932                 case 'q':       iv = va_arg(*args, Quad_t); break;
8933 #endif
8934                 }
8935             }
8936             else {
8937                 IV tiv = SvIVx(argsv); /* work around GCC bug #13488 */
8938                 switch (intsize) {
8939                 case 'h':       iv = (short)tiv; break;
8940                 case 'l':       iv = (long)tiv; break;
8941                 case 'V':
8942                 default:        iv = tiv; break;
8943 #ifdef HAS_QUAD
8944                 case 'q':       iv = (Quad_t)tiv; break;
8945 #endif
8946                 }
8947             }
8948             if ( !vectorize )   /* we already set uv above */
8949             {
8950                 if (iv >= 0) {
8951                     uv = iv;
8952                     if (plus)
8953                         esignbuf[esignlen++] = plus;
8954                 }
8955                 else {
8956                     uv = -iv;
8957                     esignbuf[esignlen++] = '-';
8958                 }
8959             }
8960             base = 10;
8961             goto integer;
8962
8963         case 'U':
8964 #ifdef IV_IS_QUAD
8965             intsize = 'q';
8966 #else
8967             intsize = 'l';
8968 #endif
8969             /*FALLTHROUGH*/
8970         case 'u':
8971             base = 10;
8972             goto uns_integer;
8973
8974         case 'b':
8975             base = 2;
8976             goto uns_integer;
8977
8978         case 'O':
8979 #ifdef IV_IS_QUAD
8980             intsize = 'q';
8981 #else
8982             intsize = 'l';
8983 #endif
8984             /*FALLTHROUGH*/
8985         case 'o':
8986             base = 8;
8987             goto uns_integer;
8988
8989         case 'X':
8990         case 'x':
8991             base = 16;
8992
8993         uns_integer:
8994             if (vectorize) {
8995                 STRLEN ulen;
8996         vector:
8997                 if (!veclen)
8998                     continue;
8999                 if (vec_utf8)
9000                     uv = utf8n_to_uvchr(vecstr, veclen, &ulen,
9001                                         UTF8_ALLOW_ANYUV);
9002                 else {
9003                     uv = *vecstr;
9004                     ulen = 1;
9005                 }
9006                 vecstr += ulen;
9007                 veclen -= ulen;
9008             }
9009             else if (args) {
9010                 switch (intsize) {
9011                 case 'h':  uv = (unsigned short)va_arg(*args, unsigned); break;
9012                 case 'l':  uv = va_arg(*args, unsigned long); break;
9013                 case 'V':  uv = va_arg(*args, UV); break;
9014                 default:   uv = va_arg(*args, unsigned); break;
9015 #ifdef HAS_QUAD
9016                 case 'q':  uv = va_arg(*args, Uquad_t); break;
9017 #endif
9018                 }
9019             }
9020             else {
9021                 UV tuv = SvUVx(argsv); /* work around GCC bug #13488 */
9022                 switch (intsize) {
9023                 case 'h':       uv = (unsigned short)tuv; break;
9024                 case 'l':       uv = (unsigned long)tuv; break;
9025                 case 'V':
9026                 default:        uv = tuv; break;
9027 #ifdef HAS_QUAD
9028                 case 'q':       uv = (Uquad_t)tuv; break;
9029 #endif
9030                 }
9031             }
9032
9033         integer:
9034             {
9035                 char *ptr = ebuf + sizeof ebuf;
9036                 bool tempalt = uv ? alt : FALSE; /* Vectors can't change alt */
9037                 zeros = 0;
9038
9039                 switch (base) {
9040                     unsigned dig;
9041                 case 16:
9042                     p = (char*)((c == 'X')
9043                                 ? "0123456789ABCDEF" : "0123456789abcdef");
9044                     do {
9045                         dig = uv & 15;
9046                         *--ptr = p[dig];
9047                     } while (uv >>= 4);
9048                     if (tempalt) {
9049                         esignbuf[esignlen++] = '0';
9050                         esignbuf[esignlen++] = c;  /* 'x' or 'X' */
9051                     }
9052                     break;
9053                 case 8:
9054                     do {
9055                         dig = uv & 7;
9056                         *--ptr = '0' + dig;
9057                     } while (uv >>= 3);
9058                     if (alt && *ptr != '0')
9059                         *--ptr = '0';
9060                     break;
9061                 case 2:
9062                     do {
9063                         dig = uv & 1;
9064                         *--ptr = '0' + dig;
9065                     } while (uv >>= 1);
9066                     if (tempalt) {
9067                         esignbuf[esignlen++] = '0';
9068                         esignbuf[esignlen++] = 'b';
9069                     }
9070                     break;
9071                 default:                /* it had better be ten or less */
9072                     do {
9073                         dig = uv % base;
9074                         *--ptr = '0' + dig;
9075                     } while (uv /= base);
9076                     break;
9077                 }
9078                 elen = (ebuf + sizeof ebuf) - ptr;
9079                 eptr = ptr;
9080                 if (has_precis) {
9081                     if (precis > elen)
9082                         zeros = precis - elen;
9083                     else if (precis == 0 && elen == 1 && *eptr == '0')
9084                         elen = 0;
9085                 }
9086             }
9087             break;
9088
9089             /* FLOATING POINT */
9090
9091         case 'F':
9092             c = 'f';            /* maybe %F isn't supported here */
9093             /*FALLTHROUGH*/
9094         case 'e': case 'E':
9095         case 'f':
9096         case 'g': case 'G':
9097             if (vectorize)
9098                 goto unknown;
9099
9100             /* This is evil, but floating point is even more evil */
9101
9102             /* for SV-style calling, we can only get NV
9103                for C-style calling, we assume %f is double;
9104                for simplicity we allow any of %Lf, %llf, %qf for long double
9105             */
9106             switch (intsize) {
9107             case 'V':
9108 #if defined(USE_LONG_DOUBLE)
9109                 intsize = 'q';
9110 #endif
9111                 break;
9112 /* [perl #20339] - we should accept and ignore %lf rather than die */
9113             case 'l':
9114                 /*FALLTHROUGH*/
9115             default:
9116 #if defined(USE_LONG_DOUBLE)
9117                 intsize = args ? 0 : 'q';
9118 #endif
9119                 break;
9120             case 'q':
9121 #if defined(HAS_LONG_DOUBLE)
9122                 break;
9123 #else
9124                 /*FALLTHROUGH*/
9125 #endif
9126             case 'h':
9127                 goto unknown;
9128             }
9129
9130             /* now we need (long double) if intsize == 'q', else (double) */
9131             nv = (args) ?
9132 #if LONG_DOUBLESIZE > DOUBLESIZE
9133                 intsize == 'q' ?
9134                     va_arg(*args, long double) :
9135                     va_arg(*args, double)
9136 #else
9137                     va_arg(*args, double)
9138 #endif
9139                 : SvNVx(argsv);
9140
9141             need = 0;
9142             if (c != 'e' && c != 'E') {
9143                 i = PERL_INT_MIN;
9144                 /* FIXME: if HAS_LONG_DOUBLE but not USE_LONG_DOUBLE this
9145                    will cast our (long double) to (double) */
9146                 (void)Perl_frexp(nv, &i);
9147                 if (i == PERL_INT_MIN)
9148                     Perl_die(aTHX_ "panic: frexp");
9149                 if (i > 0)
9150                     need = BIT_DIGITS(i);
9151             }
9152             need += has_precis ? precis : 6; /* known default */
9153
9154             if (need < width)
9155                 need = width;
9156
9157 #ifdef HAS_LDBL_SPRINTF_BUG
9158             /* This is to try to fix a bug with irix/nonstop-ux/powerux and
9159                with sfio - Allen <allens@cpan.org> */
9160
9161 #  ifdef DBL_MAX
9162 #    define MY_DBL_MAX DBL_MAX
9163 #  else /* XXX guessing! HUGE_VAL may be defined as infinity, so not using */
9164 #    if DOUBLESIZE >= 8
9165 #      define MY_DBL_MAX 1.7976931348623157E+308L
9166 #    else
9167 #      define MY_DBL_MAX 3.40282347E+38L
9168 #    endif
9169 #  endif
9170
9171 #  ifdef HAS_LDBL_SPRINTF_BUG_LESS1 /* only between -1L & 1L - Allen */
9172 #    define MY_DBL_MAX_BUG 1L
9173 #  else
9174 #    define MY_DBL_MAX_BUG MY_DBL_MAX
9175 #  endif
9176
9177 #  ifdef DBL_MIN
9178 #    define MY_DBL_MIN DBL_MIN
9179 #  else  /* XXX guessing! -Allen */
9180 #    if DOUBLESIZE >= 8
9181 #      define MY_DBL_MIN 2.2250738585072014E-308L
9182 #    else
9183 #      define MY_DBL_MIN 1.17549435E-38L
9184 #    endif
9185 #  endif
9186
9187             if ((intsize == 'q') && (c == 'f') &&
9188                 ((nv < MY_DBL_MAX_BUG) && (nv > -MY_DBL_MAX_BUG)) &&
9189                 (need < DBL_DIG)) {
9190                 /* it's going to be short enough that
9191                  * long double precision is not needed */
9192
9193                 if ((nv <= 0L) && (nv >= -0L))
9194                     fix_ldbl_sprintf_bug = TRUE; /* 0 is 0 - easiest */
9195                 else {
9196                     /* would use Perl_fp_class as a double-check but not
9197                      * functional on IRIX - see perl.h comments */
9198
9199                     if ((nv >= MY_DBL_MIN) || (nv <= -MY_DBL_MIN)) {
9200                         /* It's within the range that a double can represent */
9201 #if defined(DBL_MAX) && !defined(DBL_MIN)
9202                         if ((nv >= ((long double)1/DBL_MAX)) ||
9203                             (nv <= (-(long double)1/DBL_MAX)))
9204 #endif
9205                         fix_ldbl_sprintf_bug = TRUE;
9206                     }
9207                 }
9208                 if (fix_ldbl_sprintf_bug == TRUE) {
9209                     double temp;
9210
9211                     intsize = 0;
9212                     temp = (double)nv;
9213                     nv = (NV)temp;
9214                 }
9215             }
9216
9217 #  undef MY_DBL_MAX
9218 #  undef MY_DBL_MAX_BUG
9219 #  undef MY_DBL_MIN
9220
9221 #endif /* HAS_LDBL_SPRINTF_BUG */
9222
9223             need += 20; /* fudge factor */
9224             if (PL_efloatsize < need) {
9225                 Safefree(PL_efloatbuf);
9226                 PL_efloatsize = need + 20; /* more fudge */
9227                 Newx(PL_efloatbuf, PL_efloatsize, char);
9228                 PL_efloatbuf[0] = '\0';
9229             }
9230
9231             if ( !(width || left || plus || alt) && fill != '0'
9232                  && has_precis && intsize != 'q' ) {    /* Shortcuts */
9233                 /* See earlier comment about buggy Gconvert when digits,
9234                    aka precis is 0  */
9235                 if ( c == 'g' && precis) {
9236                     Gconvert((NV)nv, (int)precis, 0, PL_efloatbuf);
9237                     /* May return an empty string for digits==0 */
9238                     if (*PL_efloatbuf) {
9239                         elen = strlen(PL_efloatbuf);
9240                         goto float_converted;
9241                     }
9242                 } else if ( c == 'f' && !precis) {
9243                     if ((eptr = F0convert(nv, ebuf + sizeof ebuf, &elen)))
9244                         break;
9245                 }
9246             }
9247             {
9248                 char *ptr = ebuf + sizeof ebuf;
9249                 *--ptr = '\0';
9250                 *--ptr = c;
9251                 /* FIXME: what to do if HAS_LONG_DOUBLE but not PERL_PRIfldbl? */
9252 #if defined(HAS_LONG_DOUBLE) && defined(PERL_PRIfldbl)
9253                 if (intsize == 'q') {
9254                     /* Copy the one or more characters in a long double
9255                      * format before the 'base' ([efgEFG]) character to
9256                      * the format string. */
9257                     static char const prifldbl[] = PERL_PRIfldbl;
9258                     char const *p = prifldbl + sizeof(prifldbl) - 3;
9259                     while (p >= prifldbl) { *--ptr = *p--; }
9260                 }
9261 #endif
9262                 if (has_precis) {
9263                     base = precis;
9264                     do { *--ptr = '0' + (base % 10); } while (base /= 10);
9265                     *--ptr = '.';
9266                 }
9267                 if (width) {
9268                     base = width;
9269                     do { *--ptr = '0' + (base % 10); } while (base /= 10);
9270                 }
9271                 if (fill == '0')
9272                     *--ptr = fill;
9273                 if (left)
9274                     *--ptr = '-';
9275                 if (plus)
9276                     *--ptr = plus;
9277                 if (alt)
9278                     *--ptr = '#';
9279                 *--ptr = '%';
9280
9281                 /* No taint.  Otherwise we are in the strange situation
9282                  * where printf() taints but print($float) doesn't.
9283                  * --jhi */
9284 #if defined(HAS_LONG_DOUBLE)
9285                 elen = ((intsize == 'q')
9286                         ? my_snprintf(PL_efloatbuf, PL_efloatsize, ptr, nv)
9287                         : my_snprintf(PL_efloatbuf, PL_efloatsize, ptr, (double)nv));
9288 #else
9289                 elen = my_sprintf(PL_efloatbuf, ptr, nv);
9290 #endif
9291             }
9292         float_converted:
9293             eptr = PL_efloatbuf;
9294             break;
9295
9296             /* SPECIAL */
9297
9298         case 'n':
9299             if (vectorize)
9300                 goto unknown;
9301             i = SvCUR(sv) - origlen;
9302             if (args) {
9303                 switch (intsize) {
9304                 case 'h':       *(va_arg(*args, short*)) = i; break;
9305                 default:        *(va_arg(*args, int*)) = i; break;
9306                 case 'l':       *(va_arg(*args, long*)) = i; break;
9307                 case 'V':       *(va_arg(*args, IV*)) = i; break;
9308 #ifdef HAS_QUAD
9309                 case 'q':       *(va_arg(*args, Quad_t*)) = i; break;
9310 #endif
9311                 }
9312             }
9313             else
9314                 sv_setuv_mg(argsv, (UV)i);
9315             continue;   /* not "break" */
9316
9317             /* UNKNOWN */
9318
9319         default:
9320       unknown:
9321             if (!args
9322                 && (PL_op->op_type == OP_PRTF || PL_op->op_type == OP_SPRINTF)
9323                 && ckWARN(WARN_PRINTF))
9324             {
9325                 SV * const msg = sv_newmortal();
9326                 Perl_sv_setpvf(aTHX_ msg, "Invalid conversion in %sprintf: ",
9327                           (PL_op->op_type == OP_PRTF) ? "" : "s");
9328                 if (c) {
9329                     if (isPRINT(c))
9330                         Perl_sv_catpvf(aTHX_ msg,
9331                                        "\"%%%c\"", c & 0xFF);
9332                     else
9333                         Perl_sv_catpvf(aTHX_ msg,
9334                                        "\"%%\\%03"UVof"\"",
9335                                        (UV)c & 0xFF);
9336                 } else
9337                     sv_catpvs(msg, "end of string");
9338                 Perl_warner(aTHX_ packWARN(WARN_PRINTF), "%"SVf, (void*)msg); /* yes, this is reentrant */
9339             }
9340
9341             /* output mangled stuff ... */
9342             if (c == '\0')
9343                 --q;
9344             eptr = p;
9345             elen = q - p;
9346
9347             /* ... right here, because formatting flags should not apply */
9348             SvGROW(sv, SvCUR(sv) + elen + 1);
9349             p = SvEND(sv);
9350             Copy(eptr, p, elen, char);
9351             p += elen;
9352             *p = '\0';
9353             SvCUR_set(sv, p - SvPVX_const(sv));
9354             svix = osvix;
9355             continue;   /* not "break" */
9356         }
9357
9358         if (is_utf8 != has_utf8) {
9359             if (is_utf8) {
9360                 if (SvCUR(sv))
9361                     sv_utf8_upgrade(sv);
9362             }
9363             else {
9364                 const STRLEN old_elen = elen;
9365                 SV * const nsv = sv_2mortal(newSVpvn(eptr, elen));
9366                 sv_utf8_upgrade(nsv);
9367                 eptr = SvPVX_const(nsv);
9368                 elen = SvCUR(nsv);
9369
9370                 if (width) { /* fudge width (can't fudge elen) */
9371                     width += elen - old_elen;
9372                 }
9373                 is_utf8 = TRUE;
9374             }
9375         }
9376
9377         have = esignlen + zeros + elen;
9378         if (have < zeros)
9379             Perl_croak_nocontext(PL_memory_wrap);
9380
9381         need = (have > width ? have : width);
9382         gap = need - have;
9383
9384         if (need >= (((STRLEN)~0) - SvCUR(sv) - dotstrlen - 1))
9385             Perl_croak_nocontext(PL_memory_wrap);
9386         SvGROW(sv, SvCUR(sv) + need + dotstrlen + 1);
9387         p = SvEND(sv);
9388         if (esignlen && fill == '0') {
9389             int i;
9390             for (i = 0; i < (int)esignlen; i++)
9391                 *p++ = esignbuf[i];
9392         }
9393         if (gap && !left) {
9394             memset(p, fill, gap);
9395             p += gap;
9396         }
9397         if (esignlen && fill != '0') {
9398             int i;
9399             for (i = 0; i < (int)esignlen; i++)
9400                 *p++ = esignbuf[i];
9401         }
9402         if (zeros) {
9403             int i;
9404             for (i = zeros; i; i--)
9405                 *p++ = '0';
9406         }
9407         if (elen) {
9408             Copy(eptr, p, elen, char);
9409             p += elen;
9410         }
9411         if (gap && left) {
9412             memset(p, ' ', gap);
9413             p += gap;
9414         }
9415         if (vectorize) {
9416             if (veclen) {
9417                 Copy(dotstr, p, dotstrlen, char);
9418                 p += dotstrlen;
9419             }
9420             else
9421                 vectorize = FALSE;              /* done iterating over vecstr */
9422         }
9423         if (is_utf8)
9424             has_utf8 = TRUE;
9425         if (has_utf8)
9426             SvUTF8_on(sv);
9427         *p = '\0';
9428         SvCUR_set(sv, p - SvPVX_const(sv));
9429         if (vectorize) {
9430             esignlen = 0;
9431             goto vector;
9432         }
9433     }
9434 }
9435
9436 /* =========================================================================
9437
9438 =head1 Cloning an interpreter
9439
9440 All the macros and functions in this section are for the private use of
9441 the main function, perl_clone().
9442
9443 The foo_dup() functions make an exact copy of an existing foo thinngy.
9444 During the course of a cloning, a hash table is used to map old addresses
9445 to new addresses. The table is created and manipulated with the
9446 ptr_table_* functions.
9447
9448 =cut
9449
9450 ============================================================================*/
9451
9452
9453 #if defined(USE_ITHREADS)
9454
9455 /* XXX Remove this so it doesn't have to go thru the macro and return for nothing */
9456 #ifndef GpREFCNT_inc
9457 #  define GpREFCNT_inc(gp)      ((gp) ? (++(gp)->gp_refcnt, (gp)) : (GP*)NULL)
9458 #endif
9459
9460
9461 /* Certain cases in Perl_ss_dup have been merged, by relying on the fact
9462    that currently av_dup and hv_dup are the same as sv_dup. If this changes,
9463    please unmerge ss_dup.  */
9464 #define sv_dup_inc(s,t) SvREFCNT_inc(sv_dup(s,t))
9465 #define sv_dup_inc_NN(s,t)      SvREFCNT_inc_NN(sv_dup(s,t))
9466 #define av_dup(s,t)     (AV*)sv_dup((SV*)s,t)
9467 #define av_dup_inc(s,t) (AV*)SvREFCNT_inc(sv_dup((SV*)s,t))
9468 #define hv_dup(s,t)     (HV*)sv_dup((SV*)s,t)
9469 #define hv_dup_inc(s,t) (HV*)SvREFCNT_inc(sv_dup((SV*)s,t))
9470 #define cv_dup(s,t)     (CV*)sv_dup((SV*)s,t)
9471 #define cv_dup_inc(s,t) (CV*)SvREFCNT_inc(sv_dup((SV*)s,t))
9472 #define io_dup(s,t)     (IO*)sv_dup((SV*)s,t)
9473 #define io_dup_inc(s,t) (IO*)SvREFCNT_inc(sv_dup((SV*)s,t))
9474 #define gv_dup(s,t)     (GV*)sv_dup((SV*)s,t)
9475 #define gv_dup_inc(s,t) (GV*)SvREFCNT_inc(sv_dup((SV*)s,t))
9476 #define SAVEPV(p)       ((p) ? savepv(p) : NULL)
9477 #define SAVEPVN(p,n)    ((p) ? savepvn(p,n) : NULL)
9478
9479
9480 /* Duplicate a regexp. Required reading: pregcomp() and pregfree() in
9481    regcomp.c. AMS 20010712 */
9482
9483 REGEXP *
9484 Perl_re_dup(pTHX_ const REGEXP *r, CLONE_PARAMS *param)
9485 {
9486     return CALLREGDUPE(aTHX_ r,param);
9487 }
9488
9489 /* duplicate a file handle */
9490
9491 PerlIO *
9492 Perl_fp_dup(pTHX_ PerlIO *fp, char type, CLONE_PARAMS *param)
9493 {
9494     PerlIO *ret;
9495
9496     PERL_UNUSED_ARG(type);
9497
9498     if (!fp)
9499         return (PerlIO*)NULL;
9500
9501     /* look for it in the table first */
9502     ret = (PerlIO*)ptr_table_fetch(PL_ptr_table, fp);
9503     if (ret)
9504         return ret;
9505
9506     /* create anew and remember what it is */
9507     ret = PerlIO_fdupopen(aTHX_ fp, param, PERLIO_DUP_CLONE);
9508     ptr_table_store(PL_ptr_table, fp, ret);
9509     return ret;
9510 }
9511
9512 /* duplicate a directory handle */
9513
9514 DIR *
9515 Perl_dirp_dup(pTHX_ DIR *dp)
9516 {
9517     PERL_UNUSED_CONTEXT;
9518     if (!dp)
9519         return (DIR*)NULL;
9520     /* XXX TODO */
9521     return dp;
9522 }
9523
9524 /* duplicate a typeglob */
9525
9526 GP *
9527 Perl_gp_dup(pTHX_ GP *gp, CLONE_PARAMS* param)
9528 {
9529     GP *ret;
9530
9531     if (!gp)
9532         return (GP*)NULL;
9533     /* look for it in the table first */
9534     ret = (GP*)ptr_table_fetch(PL_ptr_table, gp);
9535     if (ret)
9536         return ret;
9537
9538     /* create anew and remember what it is */
9539     Newxz(ret, 1, GP);
9540     ptr_table_store(PL_ptr_table, gp, ret);
9541
9542     /* clone */
9543     ret->gp_refcnt      = 0;                    /* must be before any other dups! */
9544     ret->gp_sv          = sv_dup_inc(gp->gp_sv, param);
9545     ret->gp_io          = io_dup_inc(gp->gp_io, param);
9546     ret->gp_form        = cv_dup_inc(gp->gp_form, param);
9547     ret->gp_av          = av_dup_inc(gp->gp_av, param);
9548     ret->gp_hv          = hv_dup_inc(gp->gp_hv, param);
9549     ret->gp_egv = gv_dup(gp->gp_egv, param);/* GvEGV is not refcounted */
9550     ret->gp_cv          = cv_dup_inc(gp->gp_cv, param);
9551     ret->gp_cvgen       = gp->gp_cvgen;
9552     ret->gp_line        = gp->gp_line;
9553     ret->gp_file_hek    = hek_dup(gp->gp_file_hek, param);
9554     return ret;
9555 }
9556
9557 /* duplicate a chain of magic */
9558
9559 MAGIC *
9560 Perl_mg_dup(pTHX_ MAGIC *mg, CLONE_PARAMS* param)
9561 {
9562     MAGIC *mgprev = (MAGIC*)NULL;
9563     MAGIC *mgret;
9564     if (!mg)
9565         return (MAGIC*)NULL;
9566     /* look for it in the table first */
9567     mgret = (MAGIC*)ptr_table_fetch(PL_ptr_table, mg);
9568     if (mgret)
9569         return mgret;
9570
9571     for (; mg; mg = mg->mg_moremagic) {
9572         MAGIC *nmg;
9573         Newxz(nmg, 1, MAGIC);
9574         if (mgprev)
9575             mgprev->mg_moremagic = nmg;
9576         else
9577             mgret = nmg;
9578         nmg->mg_virtual = mg->mg_virtual;       /* XXX copy dynamic vtable? */
9579         nmg->mg_private = mg->mg_private;
9580         nmg->mg_type    = mg->mg_type;
9581         nmg->mg_flags   = mg->mg_flags;
9582         if (mg->mg_type == PERL_MAGIC_qr) {
9583             nmg->mg_obj = (SV*)re_dup((REGEXP*)mg->mg_obj, param);
9584         }
9585         else if(mg->mg_type == PERL_MAGIC_backref) {
9586             /* The backref AV has its reference count deliberately bumped by
9587                1.  */
9588             nmg->mg_obj = SvREFCNT_inc(av_dup_inc((AV*) mg->mg_obj, param));
9589         }
9590         else if (mg->mg_type == PERL_MAGIC_symtab) {
9591             nmg->mg_obj = mg->mg_obj;
9592         }
9593         else {
9594             nmg->mg_obj = (mg->mg_flags & MGf_REFCOUNTED)
9595                               ? sv_dup_inc(mg->mg_obj, param)
9596                               : sv_dup(mg->mg_obj, param);
9597         }
9598         nmg->mg_len     = mg->mg_len;
9599         nmg->mg_ptr     = mg->mg_ptr;   /* XXX random ptr? */
9600         if (mg->mg_ptr && mg->mg_type != PERL_MAGIC_regex_global) {
9601             if (mg->mg_len > 0) {
9602                 nmg->mg_ptr     = SAVEPVN(mg->mg_ptr, mg->mg_len);
9603                 if (mg->mg_type == PERL_MAGIC_overload_table &&
9604                         AMT_AMAGIC((AMT*)mg->mg_ptr))
9605                 {
9606                     const AMT * const amtp = (AMT*)mg->mg_ptr;
9607                     AMT * const namtp = (AMT*)nmg->mg_ptr;
9608                     I32 i;
9609                     for (i = 1; i < NofAMmeth; i++) {
9610                         namtp->table[i] = cv_dup_inc(amtp->table[i], param);
9611                     }
9612                 }
9613             }
9614             else if (mg->mg_len == HEf_SVKEY)
9615                 nmg->mg_ptr     = (char*)sv_dup_inc((SV*)mg->mg_ptr, param);
9616         }
9617         if ((mg->mg_flags & MGf_DUP) && mg->mg_virtual && mg->mg_virtual->svt_dup) {
9618             CALL_FPTR(nmg->mg_virtual->svt_dup)(aTHX_ nmg, param);
9619         }
9620         mgprev = nmg;
9621     }
9622     return mgret;
9623 }
9624
9625 /* create a new pointer-mapping table */
9626
9627 PTR_TBL_t *
9628 Perl_ptr_table_new(pTHX)
9629 {
9630     PTR_TBL_t *tbl;
9631     PERL_UNUSED_CONTEXT;
9632
9633     Newxz(tbl, 1, PTR_TBL_t);
9634     tbl->tbl_max        = 511;
9635     tbl->tbl_items      = 0;
9636     Newxz(tbl->tbl_ary, tbl->tbl_max + 1, PTR_TBL_ENT_t*);
9637     return tbl;
9638 }
9639
9640 #define PTR_TABLE_HASH(ptr) \
9641   ((PTR2UV(ptr) >> 3) ^ (PTR2UV(ptr) >> (3 + 7)) ^ (PTR2UV(ptr) >> (3 + 17)))
9642
9643 /* 
9644    we use the PTE_SVSLOT 'reservation' made above, both here (in the
9645    following define) and at call to new_body_inline made below in 
9646    Perl_ptr_table_store()
9647  */
9648
9649 #define del_pte(p)     del_body_type(p, PTE_SVSLOT)
9650
9651 /* map an existing pointer using a table */
9652
9653 STATIC PTR_TBL_ENT_t *
9654 S_ptr_table_find(PTR_TBL_t *tbl, const void *sv) {
9655     PTR_TBL_ENT_t *tblent;
9656     const UV hash = PTR_TABLE_HASH(sv);
9657     assert(tbl);
9658     tblent = tbl->tbl_ary[hash & tbl->tbl_max];
9659     for (; tblent; tblent = tblent->next) {
9660         if (tblent->oldval == sv)
9661             return tblent;
9662     }
9663     return NULL;
9664 }
9665
9666 void *
9667 Perl_ptr_table_fetch(pTHX_ PTR_TBL_t *tbl, const void *sv)
9668 {
9669     PTR_TBL_ENT_t const *const tblent = ptr_table_find(tbl, sv);
9670     PERL_UNUSED_CONTEXT;
9671     return tblent ? tblent->newval : NULL;
9672 }
9673
9674 /* add a new entry to a pointer-mapping table */
9675
9676 void
9677 Perl_ptr_table_store(pTHX_ PTR_TBL_t *tbl, const void *oldsv, void *newsv)
9678 {
9679     PTR_TBL_ENT_t *tblent = ptr_table_find(tbl, oldsv);
9680     PERL_UNUSED_CONTEXT;
9681
9682     if (tblent) {
9683         tblent->newval = newsv;
9684     } else {
9685         const UV entry = PTR_TABLE_HASH(oldsv) & tbl->tbl_max;
9686
9687         new_body_inline(tblent, PTE_SVSLOT);
9688
9689         tblent->oldval = oldsv;
9690         tblent->newval = newsv;
9691         tblent->next = tbl->tbl_ary[entry];
9692         tbl->tbl_ary[entry] = tblent;
9693         tbl->tbl_items++;
9694         if (tblent->next && tbl->tbl_items > tbl->tbl_max)
9695             ptr_table_split(tbl);
9696     }
9697 }
9698
9699 /* double the hash bucket size of an existing ptr table */
9700
9701 void
9702 Perl_ptr_table_split(pTHX_ PTR_TBL_t *tbl)
9703 {
9704     PTR_TBL_ENT_t **ary = tbl->tbl_ary;
9705     const UV oldsize = tbl->tbl_max + 1;
9706     UV newsize = oldsize * 2;
9707     UV i;
9708     PERL_UNUSED_CONTEXT;
9709
9710     Renew(ary, newsize, PTR_TBL_ENT_t*);
9711     Zero(&ary[oldsize], newsize-oldsize, PTR_TBL_ENT_t*);
9712     tbl->tbl_max = --newsize;
9713     tbl->tbl_ary = ary;
9714     for (i=0; i < oldsize; i++, ary++) {
9715         PTR_TBL_ENT_t **curentp, **entp, *ent;
9716         if (!*ary)
9717             continue;
9718         curentp = ary + oldsize;
9719         for (entp = ary, ent = *ary; ent; ent = *entp) {
9720             if ((newsize & PTR_TABLE_HASH(ent->oldval)) != i) {
9721                 *entp = ent->next;
9722                 ent->next = *curentp;
9723                 *curentp = ent;
9724                 continue;
9725             }
9726             else
9727                 entp = &ent->next;
9728         }
9729     }
9730 }
9731
9732 /* remove all the entries from a ptr table */
9733
9734 void
9735 Perl_ptr_table_clear(pTHX_ PTR_TBL_t *tbl)
9736 {
9737     if (tbl && tbl->tbl_items) {
9738         register PTR_TBL_ENT_t * const * const array = tbl->tbl_ary;
9739         UV riter = tbl->tbl_max;
9740
9741         do {
9742             PTR_TBL_ENT_t *entry = array[riter];
9743
9744             while (entry) {
9745                 PTR_TBL_ENT_t * const oentry = entry;
9746                 entry = entry->next;
9747                 del_pte(oentry);
9748             }
9749         } while (riter--);
9750
9751         tbl->tbl_items = 0;
9752     }
9753 }
9754
9755 /* clear and free a ptr table */
9756
9757 void
9758 Perl_ptr_table_free(pTHX_ PTR_TBL_t *tbl)
9759 {
9760     if (!tbl) {
9761         return;
9762     }
9763     ptr_table_clear(tbl);
9764     Safefree(tbl->tbl_ary);
9765     Safefree(tbl);
9766 }
9767
9768
9769 void
9770 Perl_rvpv_dup(pTHX_ SV *dstr, const SV *sstr, CLONE_PARAMS* param)
9771 {
9772     if (SvROK(sstr)) {
9773         SvRV_set(dstr, SvWEAKREF(sstr)
9774                        ? sv_dup(SvRV(sstr), param)
9775                        : sv_dup_inc(SvRV(sstr), param));
9776
9777     }
9778     else if (SvPVX_const(sstr)) {
9779         /* Has something there */
9780         if (SvLEN(sstr)) {
9781             /* Normal PV - clone whole allocated space */
9782             SvPV_set(dstr, SAVEPVN(SvPVX_const(sstr), SvLEN(sstr)-1));
9783             if (SvREADONLY(sstr) && SvFAKE(sstr)) {
9784                 /* Not that normal - actually sstr is copy on write.
9785                    But we are a true, independant SV, so:  */
9786                 SvREADONLY_off(dstr);
9787                 SvFAKE_off(dstr);
9788             }
9789         }
9790         else {
9791             /* Special case - not normally malloced for some reason */
9792             if (isGV_with_GP(sstr)) {
9793                 /* Don't need to do anything here.  */
9794             }
9795             else if ((SvREADONLY(sstr) && SvFAKE(sstr))) {
9796                 /* A "shared" PV - clone it as "shared" PV */
9797                 SvPV_set(dstr,
9798                          HEK_KEY(hek_dup(SvSHARED_HEK_FROM_PV(SvPVX_const(sstr)),
9799                                          param)));
9800             }
9801             else {
9802                 /* Some other special case - random pointer */
9803                 SvPV_set(dstr, SvPVX(sstr));            
9804             }
9805         }
9806     }
9807     else {
9808         /* Copy the NULL */
9809         if (SvTYPE(dstr) == SVt_RV)
9810             SvRV_set(dstr, NULL);
9811         else
9812             SvPV_set(dstr, NULL);
9813     }
9814 }
9815
9816 /* duplicate an SV of any type (including AV, HV etc) */
9817
9818 SV *
9819 Perl_sv_dup(pTHX_ const SV *sstr, CLONE_PARAMS* param)
9820 {
9821     dVAR;
9822     SV *dstr;
9823
9824     if (!sstr || SvTYPE(sstr) == SVTYPEMASK)
9825         return NULL;
9826     /* look for it in the table first */
9827     dstr = (SV*)ptr_table_fetch(PL_ptr_table, sstr);
9828     if (dstr)
9829         return dstr;
9830
9831     if(param->flags & CLONEf_JOIN_IN) {
9832         /** We are joining here so we don't want do clone
9833             something that is bad **/
9834         if (SvTYPE(sstr) == SVt_PVHV) {
9835             const char * const hvname = HvNAME_get(sstr);
9836             if (hvname)
9837                 /** don't clone stashes if they already exist **/
9838                 return (SV*)gv_stashpv(hvname,0);
9839         }
9840     }
9841
9842     /* create anew and remember what it is */
9843     new_SV(dstr);
9844
9845 #ifdef DEBUG_LEAKING_SCALARS
9846     dstr->sv_debug_optype = sstr->sv_debug_optype;
9847     dstr->sv_debug_line = sstr->sv_debug_line;
9848     dstr->sv_debug_inpad = sstr->sv_debug_inpad;
9849     dstr->sv_debug_cloned = 1;
9850     dstr->sv_debug_file = savepv(sstr->sv_debug_file);
9851 #endif
9852
9853     ptr_table_store(PL_ptr_table, sstr, dstr);
9854
9855     /* clone */
9856     SvFLAGS(dstr)       = SvFLAGS(sstr);
9857     SvFLAGS(dstr)       &= ~SVf_OOK;            /* don't propagate OOK hack */
9858     SvREFCNT(dstr)      = 0;                    /* must be before any other dups! */
9859
9860 #ifdef DEBUGGING
9861     if (SvANY(sstr) && PL_watch_pvx && SvPVX_const(sstr) == PL_watch_pvx)
9862         PerlIO_printf(Perl_debug_log, "watch at %p hit, found string \"%s\"\n",
9863                       PL_watch_pvx, SvPVX_const(sstr));
9864 #endif
9865
9866     /* don't clone objects whose class has asked us not to */
9867     if (SvOBJECT(sstr) && ! (SvFLAGS(SvSTASH(sstr)) & SVphv_CLONEABLE)) {
9868         SvFLAGS(dstr) &= ~SVTYPEMASK;
9869         SvOBJECT_off(dstr);
9870         return dstr;
9871     }
9872
9873     switch (SvTYPE(sstr)) {
9874     case SVt_NULL:
9875         SvANY(dstr)     = NULL;
9876         break;
9877     case SVt_IV:
9878         SvANY(dstr)     = (XPVIV*)((char*)&(dstr->sv_u.svu_iv) - STRUCT_OFFSET(XPVIV, xiv_iv));
9879         SvIV_set(dstr, SvIVX(sstr));
9880         break;
9881     case SVt_NV:
9882         SvANY(dstr)     = new_XNV();
9883         SvNV_set(dstr, SvNVX(sstr));
9884         break;
9885     case SVt_RV:
9886         SvANY(dstr)     = &(dstr->sv_u.svu_rv);
9887         Perl_rvpv_dup(aTHX_ dstr, sstr, param);
9888         break;
9889     default:
9890         {
9891             /* These are all the types that need complex bodies allocating.  */
9892             void *new_body;
9893             const svtype sv_type = SvTYPE(sstr);
9894             const struct body_details *const sv_type_details
9895                 = bodies_by_type + sv_type;
9896
9897             switch (sv_type) {
9898             default:
9899                 Perl_croak(aTHX_ "Bizarre SvTYPE [%" IVdf "]", (IV)SvTYPE(sstr));
9900                 break;
9901
9902             case SVt_PVGV:
9903                 if (GvUNIQUE((GV*)sstr)) {
9904                     NOOP;   /* Do sharing here, and fall through */
9905                 }
9906             case SVt_PVIO:
9907             case SVt_PVFM:
9908             case SVt_PVHV:
9909             case SVt_PVAV:
9910             case SVt_PVBM:
9911             case SVt_PVCV:
9912             case SVt_PVLV:
9913             case SVt_PVMG:
9914             case SVt_PVNV:
9915             case SVt_PVIV:
9916             case SVt_PV:
9917                 assert(sv_type_details->body_size);
9918                 if (sv_type_details->arena) {
9919                     new_body_inline(new_body, sv_type);
9920                     new_body
9921                         = (void*)((char*)new_body - sv_type_details->offset);
9922                 } else {
9923                     new_body = new_NOARENA(sv_type_details);
9924                 }
9925             }
9926             assert(new_body);
9927             SvANY(dstr) = new_body;
9928
9929 #ifndef PURIFY
9930             Copy(((char*)SvANY(sstr)) + sv_type_details->offset,
9931                  ((char*)SvANY(dstr)) + sv_type_details->offset,
9932                  sv_type_details->copy, char);
9933 #else
9934             Copy(((char*)SvANY(sstr)),
9935                  ((char*)SvANY(dstr)),
9936                  sv_type_details->body_size + sv_type_details->offset, char);
9937 #endif
9938
9939             if (sv_type != SVt_PVAV && sv_type != SVt_PVHV
9940                 && !isGV_with_GP(dstr))
9941                 Perl_rvpv_dup(aTHX_ dstr, sstr, param);
9942
9943             /* The Copy above means that all the source (unduplicated) pointers
9944                are now in the destination.  We can check the flags and the
9945                pointers in either, but it's possible that there's less cache
9946                missing by always going for the destination.
9947                FIXME - instrument and check that assumption  */
9948             if (sv_type >= SVt_PVMG) {
9949                 if ((sv_type == SVt_PVMG) && SvPAD_OUR(dstr)) {
9950                     OURSTASH_set(dstr, hv_dup_inc(OURSTASH(dstr), param));
9951                 } else if (SvMAGIC(dstr))
9952                     SvMAGIC_set(dstr, mg_dup(SvMAGIC(dstr), param));
9953                 if (SvSTASH(dstr))
9954                     SvSTASH_set(dstr, hv_dup_inc(SvSTASH(dstr), param));
9955             }
9956
9957             /* The cast silences a GCC warning about unhandled types.  */
9958             switch ((int)sv_type) {
9959             case SVt_PV:
9960                 break;
9961             case SVt_PVIV:
9962                 break;
9963             case SVt_PVNV:
9964                 break;
9965             case SVt_PVMG:
9966                 break;
9967             case SVt_PVBM:
9968                 break;
9969             case SVt_PVLV:
9970                 /* XXX LvTARGOFF sometimes holds PMOP* when DEBUGGING */
9971                 if (LvTYPE(dstr) == 't') /* for tie: unrefcnted fake (SV**) */
9972                     LvTARG(dstr) = dstr;
9973                 else if (LvTYPE(dstr) == 'T') /* for tie: fake HE */
9974                     LvTARG(dstr) = (SV*)he_dup((HE*)LvTARG(dstr), 0, param);
9975                 else
9976                     LvTARG(dstr) = sv_dup_inc(LvTARG(dstr), param);
9977                 break;
9978             case SVt_PVGV:
9979                 if (GvNAME_HEK(dstr))
9980                     GvNAME_HEK(dstr) = hek_dup(GvNAME_HEK(dstr), param);
9981
9982                 /* Don't call sv_add_backref here as it's going to be created
9983                    as part of the magic cloning of the symbol table.  */
9984                 GvSTASH(dstr)   = hv_dup(GvSTASH(dstr), param);
9985                 if(isGV_with_GP(sstr)) {
9986                     /* Danger Will Robinson - GvGP(dstr) isn't initialised
9987                        at the point of this comment.  */
9988                     GvGP(dstr)  = gp_dup(GvGP(sstr), param);
9989                     (void)GpREFCNT_inc(GvGP(dstr));
9990                 } else
9991                     Perl_rvpv_dup(aTHX_ dstr, sstr, param);
9992                 break;
9993             case SVt_PVIO:
9994                 IoIFP(dstr)     = fp_dup(IoIFP(dstr), IoTYPE(dstr), param);
9995                 if (IoOFP(dstr) == IoIFP(sstr))
9996                     IoOFP(dstr) = IoIFP(dstr);
9997                 else
9998                     IoOFP(dstr) = fp_dup(IoOFP(dstr), IoTYPE(dstr), param);
9999                 /* PL_rsfp_filters entries have fake IoDIRP() */
10000                 if(IoFLAGS(dstr) & IOf_FAKE_DIRP) {
10001                     /* I have no idea why fake dirp (rsfps)
10002                        should be treated differently but otherwise
10003                        we end up with leaks -- sky*/
10004                     IoTOP_GV(dstr)      = gv_dup_inc(IoTOP_GV(dstr), param);
10005                     IoFMT_GV(dstr)      = gv_dup_inc(IoFMT_GV(dstr), param);
10006                     IoBOTTOM_GV(dstr)   = gv_dup_inc(IoBOTTOM_GV(dstr), param);
10007                 } else {
10008                     IoTOP_GV(dstr)      = gv_dup(IoTOP_GV(dstr), param);
10009                     IoFMT_GV(dstr)      = gv_dup(IoFMT_GV(dstr), param);
10010                     IoBOTTOM_GV(dstr)   = gv_dup(IoBOTTOM_GV(dstr), param);
10011                     if (IoDIRP(dstr)) {
10012                         IoDIRP(dstr)    = dirp_dup(IoDIRP(dstr));
10013                     } else {
10014                         NOOP;
10015                         /* IoDIRP(dstr) is already a copy of IoDIRP(sstr)  */
10016                     }
10017                 }
10018                 IoTOP_NAME(dstr)        = SAVEPV(IoTOP_NAME(dstr));
10019                 IoFMT_NAME(dstr)        = SAVEPV(IoFMT_NAME(dstr));
10020                 IoBOTTOM_NAME(dstr)     = SAVEPV(IoBOTTOM_NAME(dstr));
10021                 break;
10022             case SVt_PVAV:
10023                 if (AvARRAY((AV*)sstr)) {
10024                     SV **dst_ary, **src_ary;
10025                     SSize_t items = AvFILLp((AV*)sstr) + 1;
10026
10027                     src_ary = AvARRAY((AV*)sstr);
10028                     Newxz(dst_ary, AvMAX((AV*)sstr)+1, SV*);
10029                     ptr_table_store(PL_ptr_table, src_ary, dst_ary);
10030                     SvPV_set(dstr, (char*)dst_ary);
10031                     AvALLOC((AV*)dstr) = dst_ary;
10032                     if (AvREAL((AV*)sstr)) {
10033                         while (items-- > 0)
10034                             *dst_ary++ = sv_dup_inc(*src_ary++, param);
10035                     }
10036                     else {
10037                         while (items-- > 0)
10038                             *dst_ary++ = sv_dup(*src_ary++, param);
10039                     }
10040                     items = AvMAX((AV*)sstr) - AvFILLp((AV*)sstr);
10041                     while (items-- > 0) {
10042                         *dst_ary++ = &PL_sv_undef;
10043                     }
10044                 }
10045                 else {
10046                     SvPV_set(dstr, NULL);
10047                     AvALLOC((AV*)dstr)  = (SV**)NULL;
10048                 }
10049                 break;
10050             case SVt_PVHV:
10051                 if (HvARRAY((HV*)sstr)) {
10052                     STRLEN i = 0;
10053                     const bool sharekeys = !!HvSHAREKEYS(sstr);
10054                     XPVHV * const dxhv = (XPVHV*)SvANY(dstr);
10055                     XPVHV * const sxhv = (XPVHV*)SvANY(sstr);
10056                     char *darray;
10057                     Newx(darray, PERL_HV_ARRAY_ALLOC_BYTES(dxhv->xhv_max+1)
10058                         + (SvOOK(sstr) ? sizeof(struct xpvhv_aux) : 0),
10059                         char);
10060                     HvARRAY(dstr) = (HE**)darray;
10061                     while (i <= sxhv->xhv_max) {
10062                         const HE * const source = HvARRAY(sstr)[i];
10063                         HvARRAY(dstr)[i] = source
10064                             ? he_dup(source, sharekeys, param) : 0;
10065                         ++i;
10066                     }
10067                     if (SvOOK(sstr)) {
10068                         HEK *hvname;
10069                         const struct xpvhv_aux * const saux = HvAUX(sstr);
10070                         struct xpvhv_aux * const daux = HvAUX(dstr);
10071                         /* This flag isn't copied.  */
10072                         /* SvOOK_on(hv) attacks the IV flags.  */
10073                         SvFLAGS(dstr) |= SVf_OOK;
10074
10075                         hvname = saux->xhv_name;
10076                         daux->xhv_name = hvname ? hek_dup(hvname, param) : hvname;
10077
10078                         daux->xhv_riter = saux->xhv_riter;
10079                         daux->xhv_eiter = saux->xhv_eiter
10080                             ? he_dup(saux->xhv_eiter,
10081                                         (bool)!!HvSHAREKEYS(sstr), param) : 0;
10082                         daux->xhv_backreferences =
10083                             saux->xhv_backreferences
10084                                 ? (AV*) SvREFCNT_inc(
10085                                         sv_dup((SV*)saux->xhv_backreferences, param))
10086                                 : 0;
10087                         /* Record stashes for possible cloning in Perl_clone(). */
10088                         if (hvname)
10089                             av_push(param->stashes, dstr);
10090                     }
10091                 }
10092                 else
10093                     SvPV_set(dstr, NULL);
10094                 break;
10095             case SVt_PVCV:
10096                 if (!(param->flags & CLONEf_COPY_STACKS)) {
10097                     CvDEPTH(dstr) = 0;
10098                 }
10099             case SVt_PVFM:
10100                 /* NOTE: not refcounted */
10101                 CvSTASH(dstr)   = hv_dup(CvSTASH(dstr), param);
10102                 OP_REFCNT_LOCK;
10103                 if (!CvISXSUB(dstr))
10104                     CvROOT(dstr) = OpREFCNT_inc(CvROOT(dstr));
10105                 OP_REFCNT_UNLOCK;
10106                 if (CvCONST(dstr) && CvISXSUB(dstr)) {
10107                     CvXSUBANY(dstr).any_ptr = GvUNIQUE(CvGV(dstr)) ?
10108                         SvREFCNT_inc(CvXSUBANY(dstr).any_ptr) :
10109                         sv_dup_inc((SV *)CvXSUBANY(dstr).any_ptr, param);
10110                 }
10111                 /* don't dup if copying back - CvGV isn't refcounted, so the
10112                  * duped GV may never be freed. A bit of a hack! DAPM */
10113                 CvGV(dstr)      = (param->flags & CLONEf_JOIN_IN) ?
10114                     NULL : gv_dup(CvGV(dstr), param) ;
10115                 PAD_DUP(CvPADLIST(dstr), CvPADLIST(sstr), param);
10116                 CvOUTSIDE(dstr) =
10117                     CvWEAKOUTSIDE(sstr)
10118                     ? cv_dup(    CvOUTSIDE(dstr), param)
10119                     : cv_dup_inc(CvOUTSIDE(dstr), param);
10120                 if (!CvISXSUB(dstr))
10121                     CvFILE(dstr) = SAVEPV(CvFILE(dstr));
10122                 break;
10123             }
10124         }
10125     }
10126
10127     if (SvOBJECT(dstr) && SvTYPE(dstr) != SVt_PVIO)
10128         ++PL_sv_objcount;
10129
10130     return dstr;
10131  }
10132
10133 /* duplicate a context */
10134
10135 PERL_CONTEXT *
10136 Perl_cx_dup(pTHX_ PERL_CONTEXT *cxs, I32 ix, I32 max, CLONE_PARAMS* param)
10137 {
10138     PERL_CONTEXT *ncxs;
10139
10140     if (!cxs)
10141         return (PERL_CONTEXT*)NULL;
10142
10143     /* look for it in the table first */
10144     ncxs = (PERL_CONTEXT*)ptr_table_fetch(PL_ptr_table, cxs);
10145     if (ncxs)
10146         return ncxs;
10147
10148     /* create anew and remember what it is */
10149     Newxz(ncxs, max + 1, PERL_CONTEXT);
10150     ptr_table_store(PL_ptr_table, cxs, ncxs);
10151
10152     while (ix >= 0) {
10153         PERL_CONTEXT * const cx = &cxs[ix];
10154         PERL_CONTEXT * const ncx = &ncxs[ix];
10155         ncx->cx_type    = cx->cx_type;
10156         if (CxTYPE(cx) == CXt_SUBST) {
10157             Perl_croak(aTHX_ "Cloning substitution context is unimplemented");
10158         }
10159         else {
10160             ncx->blk_oldsp      = cx->blk_oldsp;
10161             ncx->blk_oldcop     = cx->blk_oldcop;
10162             ncx->blk_oldmarksp  = cx->blk_oldmarksp;
10163             ncx->blk_oldscopesp = cx->blk_oldscopesp;
10164             ncx->blk_oldpm      = cx->blk_oldpm;
10165             ncx->blk_gimme      = cx->blk_gimme;
10166             switch (CxTYPE(cx)) {
10167             case CXt_SUB:
10168                 ncx->blk_sub.cv         = (cx->blk_sub.olddepth == 0
10169                                            ? cv_dup_inc(cx->blk_sub.cv, param)
10170                                            : cv_dup(cx->blk_sub.cv,param));
10171                 ncx->blk_sub.argarray   = (cx->blk_sub.hasargs
10172                                            ? av_dup_inc(cx->blk_sub.argarray, param)
10173                                            : NULL);
10174                 ncx->blk_sub.savearray  = av_dup_inc(cx->blk_sub.savearray, param);
10175                 ncx->blk_sub.olddepth   = cx->blk_sub.olddepth;
10176                 ncx->blk_sub.hasargs    = cx->blk_sub.hasargs;
10177                 ncx->blk_sub.lval       = cx->blk_sub.lval;
10178                 ncx->blk_sub.retop      = cx->blk_sub.retop;
10179                 ncx->blk_sub.oldcomppad = (PAD*)ptr_table_fetch(PL_ptr_table,
10180                                            cx->blk_sub.oldcomppad);
10181                 break;
10182             case CXt_EVAL:
10183                 ncx->blk_eval.old_in_eval = cx->blk_eval.old_in_eval;
10184                 ncx->blk_eval.old_op_type = cx->blk_eval.old_op_type;
10185                 ncx->blk_eval.old_namesv = sv_dup_inc(cx->blk_eval.old_namesv, param);
10186                 ncx->blk_eval.old_eval_root = cx->blk_eval.old_eval_root;
10187                 ncx->blk_eval.cur_text  = sv_dup(cx->blk_eval.cur_text, param);
10188                 ncx->blk_eval.retop = cx->blk_eval.retop;
10189                 break;
10190             case CXt_LOOP:
10191                 ncx->blk_loop.label     = cx->blk_loop.label;
10192                 ncx->blk_loop.resetsp   = cx->blk_loop.resetsp;
10193                 ncx->blk_loop.my_op     = cx->blk_loop.my_op;
10194                 ncx->blk_loop.iterdata  = (CxPADLOOP(cx)
10195                                            ? cx->blk_loop.iterdata
10196                                            : gv_dup((GV*)cx->blk_loop.iterdata, param));
10197                 ncx->blk_loop.oldcomppad
10198                     = (PAD*)ptr_table_fetch(PL_ptr_table,
10199                                             cx->blk_loop.oldcomppad);
10200                 ncx->blk_loop.itersave  = sv_dup_inc(cx->blk_loop.itersave, param);
10201                 ncx->blk_loop.iterlval  = sv_dup_inc(cx->blk_loop.iterlval, param);
10202                 ncx->blk_loop.iterary   = av_dup_inc(cx->blk_loop.iterary, param);
10203                 ncx->blk_loop.iterix    = cx->blk_loop.iterix;
10204                 ncx->blk_loop.itermax   = cx->blk_loop.itermax;
10205                 break;
10206             case CXt_FORMAT:
10207                 ncx->blk_sub.cv         = cv_dup(cx->blk_sub.cv, param);
10208                 ncx->blk_sub.gv         = gv_dup(cx->blk_sub.gv, param);
10209                 ncx->blk_sub.dfoutgv    = gv_dup_inc(cx->blk_sub.dfoutgv, param);
10210                 ncx->blk_sub.hasargs    = cx->blk_sub.hasargs;
10211                 ncx->blk_sub.retop      = cx->blk_sub.retop;
10212                 break;
10213             case CXt_BLOCK:
10214             case CXt_NULL:
10215                 break;
10216             }
10217         }
10218         --ix;
10219     }
10220     return ncxs;
10221 }
10222
10223 /* duplicate a stack info structure */
10224
10225 PERL_SI *
10226 Perl_si_dup(pTHX_ PERL_SI *si, CLONE_PARAMS* param)
10227 {
10228     PERL_SI *nsi;
10229
10230     if (!si)
10231         return (PERL_SI*)NULL;
10232
10233     /* look for it in the table first */
10234     nsi = (PERL_SI*)ptr_table_fetch(PL_ptr_table, si);
10235     if (nsi)
10236         return nsi;
10237
10238     /* create anew and remember what it is */
10239     Newxz(nsi, 1, PERL_SI);
10240     ptr_table_store(PL_ptr_table, si, nsi);
10241
10242     nsi->si_stack       = av_dup_inc(si->si_stack, param);
10243     nsi->si_cxix        = si->si_cxix;
10244     nsi->si_cxmax       = si->si_cxmax;
10245     nsi->si_cxstack     = cx_dup(si->si_cxstack, si->si_cxix, si->si_cxmax, param);
10246     nsi->si_type        = si->si_type;
10247     nsi->si_prev        = si_dup(si->si_prev, param);
10248     nsi->si_next        = si_dup(si->si_next, param);
10249     nsi->si_markoff     = si->si_markoff;
10250
10251     return nsi;
10252 }
10253
10254 #define POPINT(ss,ix)   ((ss)[--(ix)].any_i32)
10255 #define TOPINT(ss,ix)   ((ss)[ix].any_i32)
10256 #define POPLONG(ss,ix)  ((ss)[--(ix)].any_long)
10257 #define TOPLONG(ss,ix)  ((ss)[ix].any_long)
10258 #define POPIV(ss,ix)    ((ss)[--(ix)].any_iv)
10259 #define TOPIV(ss,ix)    ((ss)[ix].any_iv)
10260 #define POPBOOL(ss,ix)  ((ss)[--(ix)].any_bool)
10261 #define TOPBOOL(ss,ix)  ((ss)[ix].any_bool)
10262 #define POPPTR(ss,ix)   ((ss)[--(ix)].any_ptr)
10263 #define TOPPTR(ss,ix)   ((ss)[ix].any_ptr)
10264 #define POPDPTR(ss,ix)  ((ss)[--(ix)].any_dptr)
10265 #define TOPDPTR(ss,ix)  ((ss)[ix].any_dptr)
10266 #define POPDXPTR(ss,ix) ((ss)[--(ix)].any_dxptr)
10267 #define TOPDXPTR(ss,ix) ((ss)[ix].any_dxptr)
10268
10269 /* XXXXX todo */
10270 #define pv_dup_inc(p)   SAVEPV(p)
10271 #define pv_dup(p)       SAVEPV(p)
10272 #define svp_dup_inc(p,pp)       any_dup(p,pp)
10273
10274 /* map any object to the new equivent - either something in the
10275  * ptr table, or something in the interpreter structure
10276  */
10277
10278 void *
10279 Perl_any_dup(pTHX_ void *v, const PerlInterpreter *proto_perl)
10280 {
10281     void *ret;
10282
10283     if (!v)
10284         return (void*)NULL;
10285
10286     /* look for it in the table first */
10287     ret = ptr_table_fetch(PL_ptr_table, v);
10288     if (ret)
10289         return ret;
10290
10291     /* see if it is part of the interpreter structure */
10292     if (v >= (void*)proto_perl && v < (void*)(proto_perl+1))
10293         ret = (void*)(((char*)aTHX) + (((char*)v) - (char*)proto_perl));
10294     else {
10295         ret = v;
10296     }
10297
10298     return ret;
10299 }
10300
10301 /* duplicate the save stack */
10302
10303 ANY *
10304 Perl_ss_dup(pTHX_ PerlInterpreter *proto_perl, CLONE_PARAMS* param)
10305 {
10306     ANY * const ss      = proto_perl->Tsavestack;
10307     const I32 max       = proto_perl->Tsavestack_max;
10308     I32 ix              = proto_perl->Tsavestack_ix;
10309     ANY *nss;
10310     SV *sv;
10311     GV *gv;
10312     AV *av;
10313     HV *hv;
10314     void* ptr;
10315     int intval;
10316     long longval;
10317     GP *gp;
10318     IV iv;
10319     char *c = NULL;
10320     void (*dptr) (void*);
10321     void (*dxptr) (pTHX_ void*);
10322
10323     Newxz(nss, max, ANY);
10324
10325     while (ix > 0) {
10326         I32 i = POPINT(ss,ix);
10327         TOPINT(nss,ix) = i;
10328         switch (i) {
10329         case SAVEt_ITEM:                        /* normal string */
10330         case SAVEt_SV:                          /* scalar reference */
10331             sv = (SV*)POPPTR(ss,ix);
10332             TOPPTR(nss,ix) = sv_dup_inc(sv, param);
10333             sv = (SV*)POPPTR(ss,ix);
10334             TOPPTR(nss,ix) = sv_dup_inc(sv, param);
10335             break;
10336         case SAVEt_SHARED_PVREF:                /* char* in shared space */
10337             c = (char*)POPPTR(ss,ix);
10338             TOPPTR(nss,ix) = savesharedpv(c);
10339             ptr = POPPTR(ss,ix);
10340             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);
10341             break;
10342         case SAVEt_GENERIC_SVREF:               /* generic sv */
10343         case SAVEt_SVREF:                       /* scalar reference */
10344             sv = (SV*)POPPTR(ss,ix);
10345             TOPPTR(nss,ix) = sv_dup_inc(sv, param);
10346             ptr = POPPTR(ss,ix);
10347             TOPPTR(nss,ix) = svp_dup_inc((SV**)ptr, proto_perl);/* XXXXX */
10348             break;
10349         case SAVEt_HV:                          /* hash reference */
10350         case SAVEt_AV:                          /* array reference */
10351             sv = (SV*) POPPTR(ss,ix);
10352             TOPPTR(nss,ix) = sv_dup_inc(sv, param);
10353             gv = (GV*)POPPTR(ss,ix);
10354             TOPPTR(nss,ix) = gv_dup(gv, param);
10355             break;
10356         case SAVEt_INT:                         /* int reference */
10357             ptr = POPPTR(ss,ix);
10358             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);
10359             intval = (int)POPINT(ss,ix);
10360             TOPINT(nss,ix) = intval;
10361             break;
10362         case SAVEt_LONG:                        /* long reference */
10363             ptr = POPPTR(ss,ix);
10364             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);
10365             longval = (long)POPLONG(ss,ix);
10366             TOPLONG(nss,ix) = longval;
10367             break;
10368         case SAVEt_I32:                         /* I32 reference */
10369         case SAVEt_I16:                         /* I16 reference */
10370         case SAVEt_I8:                          /* I8 reference */
10371         case SAVEt_COP_ARYBASE:                 /* call CopARYBASE_set */
10372             ptr = POPPTR(ss,ix);
10373             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);
10374             i = POPINT(ss,ix);
10375             TOPINT(nss,ix) = i;
10376             break;
10377         case SAVEt_IV:                          /* IV reference */
10378             ptr = POPPTR(ss,ix);
10379             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);
10380             iv = POPIV(ss,ix);
10381             TOPIV(nss,ix) = iv;
10382             break;
10383         case SAVEt_HPTR:                        /* HV* reference */
10384         case SAVEt_APTR:                        /* AV* reference */
10385         case SAVEt_SPTR:                        /* SV* reference */
10386             ptr = POPPTR(ss,ix);
10387             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);
10388             sv = (SV*)POPPTR(ss,ix);
10389             TOPPTR(nss,ix) = sv_dup(sv, param);
10390             break;
10391         case SAVEt_VPTR:                        /* random* reference */
10392             ptr = POPPTR(ss,ix);
10393             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);
10394             ptr = POPPTR(ss,ix);
10395             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);
10396             break;
10397         case SAVEt_GENERIC_PVREF:               /* generic char* */
10398         case SAVEt_PPTR:                        /* char* reference */
10399             ptr = POPPTR(ss,ix);
10400             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);
10401             c = (char*)POPPTR(ss,ix);
10402             TOPPTR(nss,ix) = pv_dup(c);
10403             break;
10404         case SAVEt_NSTAB:
10405             gv = (GV*)POPPTR(ss,ix);
10406             TOPPTR(nss,ix) = gv_dup(gv, param);
10407             break;
10408         case SAVEt_GP:                          /* scalar reference */
10409             gp = (GP*)POPPTR(ss,ix);
10410             TOPPTR(nss,ix) = gp = gp_dup(gp, param);
10411             (void)GpREFCNT_inc(gp);
10412             gv = (GV*)POPPTR(ss,ix);
10413             TOPPTR(nss,ix) = gv_dup_inc(gv, param);
10414             c = (char*)POPPTR(ss,ix);
10415             TOPPTR(nss,ix) = pv_dup(c);
10416             iv = POPIV(ss,ix);
10417             TOPIV(nss,ix) = iv;
10418             iv = POPIV(ss,ix);
10419             TOPIV(nss,ix) = iv;
10420             break;
10421         case SAVEt_FREESV:
10422         case SAVEt_MORTALIZESV:
10423             sv = (SV*)POPPTR(ss,ix);
10424             TOPPTR(nss,ix) = sv_dup_inc(sv, param);
10425             break;
10426         case SAVEt_FREEOP:
10427             ptr = POPPTR(ss,ix);
10428             if (ptr && (((OP*)ptr)->op_private & OPpREFCOUNTED)) {
10429                 /* these are assumed to be refcounted properly */
10430                 OP *o;
10431                 switch (((OP*)ptr)->op_type) {
10432                 case OP_LEAVESUB:
10433                 case OP_LEAVESUBLV:
10434                 case OP_LEAVEEVAL:
10435                 case OP_LEAVE:
10436                 case OP_SCOPE:
10437                 case OP_LEAVEWRITE:
10438                     TOPPTR(nss,ix) = ptr;
10439                     o = (OP*)ptr;
10440                     OpREFCNT_inc(o);
10441                     break;
10442                 default:
10443                     TOPPTR(nss,ix) = NULL;
10444                     break;
10445                 }
10446             }
10447             else
10448                 TOPPTR(nss,ix) = NULL;
10449             break;
10450         case SAVEt_FREEPV:
10451             c = (char*)POPPTR(ss,ix);
10452             TOPPTR(nss,ix) = pv_dup_inc(c);
10453             break;
10454         case SAVEt_CLEARSV:
10455             longval = POPLONG(ss,ix);
10456             TOPLONG(nss,ix) = longval;
10457             break;
10458         case SAVEt_DELETE:
10459             hv = (HV*)POPPTR(ss,ix);
10460             TOPPTR(nss,ix) = hv_dup_inc(hv, param);
10461             c = (char*)POPPTR(ss,ix);
10462             TOPPTR(nss,ix) = pv_dup_inc(c);
10463             i = POPINT(ss,ix);
10464             TOPINT(nss,ix) = i;
10465             break;
10466         case SAVEt_DESTRUCTOR:
10467             ptr = POPPTR(ss,ix);
10468             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);  /* XXX quite arbitrary */
10469             dptr = POPDPTR(ss,ix);
10470             TOPDPTR(nss,ix) = DPTR2FPTR(void (*)(void*),
10471                                         any_dup(FPTR2DPTR(void *, dptr),
10472                                                 proto_perl));
10473             break;
10474         case SAVEt_DESTRUCTOR_X:
10475             ptr = POPPTR(ss,ix);
10476             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);  /* XXX quite arbitrary */
10477             dxptr = POPDXPTR(ss,ix);
10478             TOPDXPTR(nss,ix) = DPTR2FPTR(void (*)(pTHX_ void*),
10479                                          any_dup(FPTR2DPTR(void *, dxptr),
10480                                                  proto_perl));
10481             break;
10482         case SAVEt_REGCONTEXT:
10483         case SAVEt_ALLOC:
10484             i = POPINT(ss,ix);
10485             TOPINT(nss,ix) = i;
10486             ix -= i;
10487             break;
10488         case SAVEt_STACK_POS:           /* Position on Perl stack */
10489             i = POPINT(ss,ix);
10490             TOPINT(nss,ix) = i;
10491             break;
10492         case SAVEt_AELEM:               /* array element */
10493             sv = (SV*)POPPTR(ss,ix);
10494             TOPPTR(nss,ix) = sv_dup_inc(sv, param);
10495             i = POPINT(ss,ix);
10496             TOPINT(nss,ix) = i;
10497             av = (AV*)POPPTR(ss,ix);
10498             TOPPTR(nss,ix) = av_dup_inc(av, param);
10499             break;
10500         case SAVEt_HELEM:               /* hash element */
10501             sv = (SV*)POPPTR(ss,ix);
10502             TOPPTR(nss,ix) = sv_dup_inc(sv, param);
10503             sv = (SV*)POPPTR(ss,ix);
10504             TOPPTR(nss,ix) = sv_dup_inc(sv, param);
10505             hv = (HV*)POPPTR(ss,ix);
10506             TOPPTR(nss,ix) = hv_dup_inc(hv, param);
10507             break;
10508         case SAVEt_OP:
10509             ptr = POPPTR(ss,ix);
10510             TOPPTR(nss,ix) = ptr;
10511             break;
10512         case SAVEt_HINTS:
10513             i = POPINT(ss,ix);
10514             TOPINT(nss,ix) = i;
10515             ptr = POPPTR(ss,ix);
10516             if (ptr) {
10517                 HINTS_REFCNT_LOCK;
10518                 ((struct refcounted_he *)ptr)->refcounted_he_refcnt++;
10519                 HINTS_REFCNT_UNLOCK;
10520             }
10521             TOPPTR(nss,ix) = ptr;
10522             if (i & HINT_LOCALIZE_HH) {
10523                 hv = (HV*)POPPTR(ss,ix);
10524                 TOPPTR(nss,ix) = hv_dup_inc(hv, param);
10525             }
10526             break;
10527         case SAVEt_COMPPAD:
10528             av = (AV*)POPPTR(ss,ix);
10529             TOPPTR(nss,ix) = av_dup(av, param);
10530             break;
10531         case SAVEt_PADSV:
10532             longval = (long)POPLONG(ss,ix);
10533             TOPLONG(nss,ix) = longval;
10534             ptr = POPPTR(ss,ix);
10535             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);
10536             sv = (SV*)POPPTR(ss,ix);
10537             TOPPTR(nss,ix) = sv_dup(sv, param);
10538             break;
10539         case SAVEt_BOOL:
10540             ptr = POPPTR(ss,ix);
10541             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);
10542             longval = (long)POPBOOL(ss,ix);
10543             TOPBOOL(nss,ix) = (bool)longval;
10544             break;
10545         case SAVEt_SET_SVFLAGS:
10546             i = POPINT(ss,ix);
10547             TOPINT(nss,ix) = i;
10548             i = POPINT(ss,ix);
10549             TOPINT(nss,ix) = i;
10550             sv = (SV*)POPPTR(ss,ix);
10551             TOPPTR(nss,ix) = sv_dup(sv, param);
10552             break;
10553         case SAVEt_RE_STATE:
10554             {
10555                 const struct re_save_state *const old_state
10556                     = (struct re_save_state *)
10557                     (ss + ix - SAVESTACK_ALLOC_FOR_RE_SAVE_STATE);
10558                 struct re_save_state *const new_state
10559                     = (struct re_save_state *)
10560                     (nss + ix - SAVESTACK_ALLOC_FOR_RE_SAVE_STATE);
10561
10562                 Copy(old_state, new_state, 1, struct re_save_state);
10563                 ix -= SAVESTACK_ALLOC_FOR_RE_SAVE_STATE;
10564
10565                 new_state->re_state_bostr
10566                     = pv_dup(old_state->re_state_bostr);
10567                 new_state->re_state_reginput
10568                     = pv_dup(old_state->re_state_reginput);
10569                 new_state->re_state_regeol
10570                     = pv_dup(old_state->re_state_regeol);
10571                 new_state->re_state_regstartp
10572                     = (I32*) any_dup(old_state->re_state_regstartp, proto_perl);
10573                 new_state->re_state_regendp
10574                     = (I32*) any_dup(old_state->re_state_regendp, proto_perl);
10575                 new_state->re_state_reglastparen
10576                     = (U32*) any_dup(old_state->re_state_reglastparen, 
10577                               proto_perl);
10578                 new_state->re_state_reglastcloseparen
10579                     = (U32*)any_dup(old_state->re_state_reglastcloseparen,
10580                               proto_perl);
10581                 /* XXX This just has to be broken. The old save_re_context
10582                    code did SAVEGENERICPV(PL_reg_start_tmp);
10583                    PL_reg_start_tmp is char **.
10584                    Look above to what the dup code does for
10585                    SAVEt_GENERIC_PVREF
10586                    It can never have worked.
10587                    So this is merely a faithful copy of the exiting bug:  */
10588                 new_state->re_state_reg_start_tmp
10589                     = (char **) pv_dup((char *)
10590                                       old_state->re_state_reg_start_tmp);
10591                 /* I assume that it only ever "worked" because no-one called
10592                    (pseudo)fork while the regexp engine had re-entered itself.
10593                 */
10594 #ifdef PERL_OLD_COPY_ON_WRITE
10595                 new_state->re_state_nrs
10596                     = sv_dup(old_state->re_state_nrs, param);
10597 #endif
10598                 new_state->re_state_reg_magic
10599                     = (MAGIC*) any_dup(old_state->re_state_reg_magic, 
10600                                proto_perl);
10601                 new_state->re_state_reg_oldcurpm
10602                     = (PMOP*) any_dup(old_state->re_state_reg_oldcurpm, 
10603                               proto_perl);
10604                 new_state->re_state_reg_curpm
10605                     = (PMOP*)  any_dup(old_state->re_state_reg_curpm, 
10606                                proto_perl);
10607                 new_state->re_state_reg_oldsaved
10608                     = pv_dup(old_state->re_state_reg_oldsaved);
10609                 new_state->re_state_reg_poscache
10610                     = pv_dup(old_state->re_state_reg_poscache);
10611                 new_state->re_state_reg_starttry
10612                     = pv_dup(old_state->re_state_reg_starttry);
10613                 break;
10614             }
10615         case SAVEt_COMPILE_WARNINGS:
10616             ptr = POPPTR(ss,ix);
10617             TOPPTR(nss,ix) = DUP_WARNINGS((STRLEN*)ptr);
10618             break;
10619         default:
10620             Perl_croak(aTHX_ "panic: ss_dup inconsistency (%"IVdf")", (IV) i);
10621         }
10622     }
10623
10624     return nss;
10625 }
10626
10627
10628 /* if sv is a stash, call $class->CLONE_SKIP(), and set the SVphv_CLONEABLE
10629  * flag to the result. This is done for each stash before cloning starts,
10630  * so we know which stashes want their objects cloned */
10631
10632 static void
10633 do_mark_cloneable_stash(pTHX_ SV *sv)
10634 {
10635     const HEK * const hvname = HvNAME_HEK((HV*)sv);
10636     if (hvname) {
10637         GV* const cloner = gv_fetchmethod_autoload((HV*)sv, "CLONE_SKIP", 0);
10638         SvFLAGS(sv) |= SVphv_CLONEABLE; /* clone objects by default */
10639         if (cloner && GvCV(cloner)) {
10640             dSP;
10641             UV status;
10642
10643             ENTER;
10644             SAVETMPS;
10645             PUSHMARK(SP);
10646             XPUSHs(sv_2mortal(newSVhek(hvname)));
10647             PUTBACK;
10648             call_sv((SV*)GvCV(cloner), G_SCALAR);
10649             SPAGAIN;
10650             status = POPu;
10651             PUTBACK;
10652             FREETMPS;
10653             LEAVE;
10654             if (status)
10655                 SvFLAGS(sv) &= ~SVphv_CLONEABLE;
10656         }
10657     }
10658 }
10659
10660
10661
10662 /*
10663 =for apidoc perl_clone
10664
10665 Create and return a new interpreter by cloning the current one.
10666
10667 perl_clone takes these flags as parameters:
10668
10669 CLONEf_COPY_STACKS - is used to, well, copy the stacks also,
10670 without it we only clone the data and zero the stacks,
10671 with it we copy the stacks and the new perl interpreter is
10672 ready to run at the exact same point as the previous one.
10673 The pseudo-fork code uses COPY_STACKS while the
10674 threads->new doesn't.
10675
10676 CLONEf_KEEP_PTR_TABLE
10677 perl_clone keeps a ptr_table with the pointer of the old
10678 variable as a key and the new variable as a value,
10679 this allows it to check if something has been cloned and not
10680 clone it again but rather just use the value and increase the
10681 refcount. If KEEP_PTR_TABLE is not set then perl_clone will kill
10682 the ptr_table using the function
10683 C<ptr_table_free(PL_ptr_table); PL_ptr_table = NULL;>,
10684 reason to keep it around is if you want to dup some of your own
10685 variable who are outside the graph perl scans, example of this
10686 code is in threads.xs create
10687
10688 CLONEf_CLONE_HOST
10689 This is a win32 thing, it is ignored on unix, it tells perls
10690 win32host code (which is c++) to clone itself, this is needed on
10691 win32 if you want to run two threads at the same time,
10692 if you just want to do some stuff in a separate perl interpreter
10693 and then throw it away and return to the original one,
10694 you don't need to do anything.
10695
10696 =cut
10697 */
10698
10699 /* XXX the above needs expanding by someone who actually understands it ! */
10700 EXTERN_C PerlInterpreter *
10701 perl_clone_host(PerlInterpreter* proto_perl, UV flags);
10702
10703 PerlInterpreter *
10704 perl_clone(PerlInterpreter *proto_perl, UV flags)
10705 {
10706    dVAR;
10707 #ifdef PERL_IMPLICIT_SYS
10708
10709    /* perlhost.h so we need to call into it
10710    to clone the host, CPerlHost should have a c interface, sky */
10711
10712    if (flags & CLONEf_CLONE_HOST) {
10713        return perl_clone_host(proto_perl,flags);
10714    }
10715    return perl_clone_using(proto_perl, flags,
10716                             proto_perl->IMem,
10717                             proto_perl->IMemShared,
10718                             proto_perl->IMemParse,
10719                             proto_perl->IEnv,
10720                             proto_perl->IStdIO,
10721                             proto_perl->ILIO,
10722                             proto_perl->IDir,
10723                             proto_perl->ISock,
10724                             proto_perl->IProc);
10725 }
10726
10727 PerlInterpreter *
10728 perl_clone_using(PerlInterpreter *proto_perl, UV flags,
10729                  struct IPerlMem* ipM, struct IPerlMem* ipMS,
10730                  struct IPerlMem* ipMP, struct IPerlEnv* ipE,
10731                  struct IPerlStdIO* ipStd, struct IPerlLIO* ipLIO,
10732                  struct IPerlDir* ipD, struct IPerlSock* ipS,
10733                  struct IPerlProc* ipP)
10734 {
10735     /* XXX many of the string copies here can be optimized if they're
10736      * constants; they need to be allocated as common memory and just
10737      * their pointers copied. */
10738
10739     IV i;
10740     CLONE_PARAMS clone_params;
10741     CLONE_PARAMS* const param = &clone_params;
10742
10743     PerlInterpreter * const my_perl = (PerlInterpreter*)(*ipM->pMalloc)(ipM, sizeof(PerlInterpreter));
10744     /* for each stash, determine whether its objects should be cloned */
10745     S_visit(proto_perl, do_mark_cloneable_stash, SVt_PVHV, SVTYPEMASK);
10746     PERL_SET_THX(my_perl);
10747
10748 #  ifdef DEBUGGING
10749     PoisonNew(my_perl, 1, PerlInterpreter);
10750     PL_op = NULL;
10751     PL_curcop = NULL;
10752     PL_markstack = 0;
10753     PL_scopestack = 0;
10754     PL_savestack = 0;
10755     PL_savestack_ix = 0;
10756     PL_savestack_max = -1;
10757     PL_sig_pending = 0;
10758     Zero(&PL_debug_pad, 1, struct perl_debug_pad);
10759 #  else /* !DEBUGGING */
10760     Zero(my_perl, 1, PerlInterpreter);
10761 #  endif        /* DEBUGGING */
10762
10763     /* host pointers */
10764     PL_Mem              = ipM;
10765     PL_MemShared        = ipMS;
10766     PL_MemParse         = ipMP;
10767     PL_Env              = ipE;
10768     PL_StdIO            = ipStd;
10769     PL_LIO              = ipLIO;
10770     PL_Dir              = ipD;
10771     PL_Sock             = ipS;
10772     PL_Proc             = ipP;
10773 #else           /* !PERL_IMPLICIT_SYS */
10774     IV i;
10775     CLONE_PARAMS clone_params;
10776     CLONE_PARAMS* param = &clone_params;
10777     PerlInterpreter * const my_perl = (PerlInterpreter*)PerlMem_malloc(sizeof(PerlInterpreter));
10778     /* for each stash, determine whether its objects should be cloned */
10779     S_visit(proto_perl, do_mark_cloneable_stash, SVt_PVHV, SVTYPEMASK);
10780     PERL_SET_THX(my_perl);
10781
10782 #    ifdef DEBUGGING
10783     PoisonNew(my_perl, 1, PerlInterpreter);
10784     PL_op = NULL;
10785     PL_curcop = NULL;
10786     PL_markstack = 0;
10787     PL_scopestack = 0;
10788     PL_savestack = 0;
10789     PL_savestack_ix = 0;
10790     PL_savestack_max = -1;
10791     PL_sig_pending = 0;
10792     Zero(&PL_debug_pad, 1, struct perl_debug_pad);
10793 #    else       /* !DEBUGGING */
10794     Zero(my_perl, 1, PerlInterpreter);
10795 #    endif      /* DEBUGGING */
10796 #endif          /* PERL_IMPLICIT_SYS */
10797     param->flags = flags;
10798     param->proto_perl = proto_perl;
10799
10800     INIT_TRACK_MEMPOOL(my_perl->Imemory_debug_header, my_perl);
10801
10802     PL_body_arenas = NULL;
10803     Zero(&PL_body_roots, 1, PL_body_roots);
10804     
10805     PL_nice_chunk       = NULL;
10806     PL_nice_chunk_size  = 0;
10807     PL_sv_count         = 0;
10808     PL_sv_objcount      = 0;
10809     PL_sv_root          = NULL;
10810     PL_sv_arenaroot     = NULL;
10811
10812     PL_debug            = proto_perl->Idebug;
10813
10814     PL_hash_seed        = proto_perl->Ihash_seed;
10815     PL_rehash_seed      = proto_perl->Irehash_seed;
10816
10817 #ifdef USE_REENTRANT_API
10818     /* XXX: things like -Dm will segfault here in perlio, but doing
10819      *  PERL_SET_CONTEXT(proto_perl);
10820      * breaks too many other things
10821      */
10822     Perl_reentrant_init(aTHX);
10823 #endif
10824
10825     /* create SV map for pointer relocation */
10826     PL_ptr_table = ptr_table_new();
10827
10828     /* initialize these special pointers as early as possible */
10829     SvANY(&PL_sv_undef)         = NULL;
10830     SvREFCNT(&PL_sv_undef)      = (~(U32)0)/2;
10831     SvFLAGS(&PL_sv_undef)       = SVf_READONLY|SVt_NULL;
10832     ptr_table_store(PL_ptr_table, &proto_perl->Isv_undef, &PL_sv_undef);
10833
10834     SvANY(&PL_sv_no)            = new_XPVNV();
10835     SvREFCNT(&PL_sv_no)         = (~(U32)0)/2;
10836     SvFLAGS(&PL_sv_no)          = SVp_IOK|SVf_IOK|SVp_NOK|SVf_NOK
10837                                   |SVp_POK|SVf_POK|SVf_READONLY|SVt_PVNV;
10838     SvPV_set(&PL_sv_no, savepvn(PL_No, 0));
10839     SvCUR_set(&PL_sv_no, 0);
10840     SvLEN_set(&PL_sv_no, 1);
10841     SvIV_set(&PL_sv_no, 0);
10842     SvNV_set(&PL_sv_no, 0);
10843     ptr_table_store(PL_ptr_table, &proto_perl->Isv_no, &PL_sv_no);
10844
10845     SvANY(&PL_sv_yes)           = new_XPVNV();
10846     SvREFCNT(&PL_sv_yes)        = (~(U32)0)/2;
10847     SvFLAGS(&PL_sv_yes)         = SVp_IOK|SVf_IOK|SVp_NOK|SVf_NOK
10848                                   |SVp_POK|SVf_POK|SVf_READONLY|SVt_PVNV;
10849     SvPV_set(&PL_sv_yes, savepvn(PL_Yes, 1));
10850     SvCUR_set(&PL_sv_yes, 1);
10851     SvLEN_set(&PL_sv_yes, 2);
10852     SvIV_set(&PL_sv_yes, 1);
10853     SvNV_set(&PL_sv_yes, 1);
10854     ptr_table_store(PL_ptr_table, &proto_perl->Isv_yes, &PL_sv_yes);
10855
10856     /* create (a non-shared!) shared string table */
10857     PL_strtab           = newHV();
10858     HvSHAREKEYS_off(PL_strtab);
10859     hv_ksplit(PL_strtab, HvTOTALKEYS(proto_perl->Istrtab));
10860     ptr_table_store(PL_ptr_table, proto_perl->Istrtab, PL_strtab);
10861
10862     PL_compiling = proto_perl->Icompiling;
10863
10864     /* These two PVs will be free'd special way so must set them same way op.c does */
10865     PL_compiling.cop_stashpv = savesharedpv(PL_compiling.cop_stashpv);
10866     ptr_table_store(PL_ptr_table, proto_perl->Icompiling.cop_stashpv, PL_compiling.cop_stashpv);
10867
10868     PL_compiling.cop_file    = savesharedpv(PL_compiling.cop_file);
10869     ptr_table_store(PL_ptr_table, proto_perl->Icompiling.cop_file, PL_compiling.cop_file);
10870
10871     ptr_table_store(PL_ptr_table, &proto_perl->Icompiling, &PL_compiling);
10872     PL_compiling.cop_warnings = DUP_WARNINGS(PL_compiling.cop_warnings);
10873     if (PL_compiling.cop_hints_hash) {
10874         HINTS_REFCNT_LOCK;
10875         PL_compiling.cop_hints_hash->refcounted_he_refcnt++;
10876         HINTS_REFCNT_UNLOCK;
10877     }
10878     PL_curcop           = (COP*)any_dup(proto_perl->Tcurcop, proto_perl);
10879
10880     /* pseudo environmental stuff */
10881     PL_origargc         = proto_perl->Iorigargc;
10882     PL_origargv         = proto_perl->Iorigargv;
10883
10884     param->stashes      = newAV();  /* Setup array of objects to call clone on */
10885
10886     /* Set tainting stuff before PerlIO_debug can possibly get called */
10887     PL_tainting         = proto_perl->Itainting;
10888     PL_taint_warn       = proto_perl->Itaint_warn;
10889
10890 #ifdef PERLIO_LAYERS
10891     /* Clone PerlIO tables as soon as we can handle general xx_dup() */
10892     PerlIO_clone(aTHX_ proto_perl, param);
10893 #endif
10894
10895     PL_envgv            = gv_dup(proto_perl->Ienvgv, param);
10896     PL_incgv            = gv_dup(proto_perl->Iincgv, param);
10897     PL_hintgv           = gv_dup(proto_perl->Ihintgv, param);
10898     PL_origfilename     = SAVEPV(proto_perl->Iorigfilename);
10899     PL_diehook          = sv_dup_inc(proto_perl->Idiehook, param);
10900     PL_warnhook         = sv_dup_inc(proto_perl->Iwarnhook, param);
10901
10902     /* switches */
10903     PL_minus_c          = proto_perl->Iminus_c;
10904     PL_patchlevel       = sv_dup_inc(proto_perl->Ipatchlevel, param);
10905     PL_localpatches     = proto_perl->Ilocalpatches;
10906     PL_splitstr         = proto_perl->Isplitstr;
10907     PL_preprocess       = proto_perl->Ipreprocess;
10908     PL_minus_n          = proto_perl->Iminus_n;
10909     PL_minus_p          = proto_perl->Iminus_p;
10910     PL_minus_l          = proto_perl->Iminus_l;
10911     PL_minus_a          = proto_perl->Iminus_a;
10912     PL_minus_E          = proto_perl->Iminus_E;
10913     PL_minus_F          = proto_perl->Iminus_F;
10914     PL_doswitches       = proto_perl->Idoswitches;
10915     PL_dowarn           = proto_perl->Idowarn;
10916     PL_doextract        = proto_perl->Idoextract;
10917     PL_sawampersand     = proto_perl->Isawampersand;
10918     PL_unsafe           = proto_perl->Iunsafe;
10919     PL_inplace          = SAVEPV(proto_perl->Iinplace);
10920     PL_e_script         = sv_dup_inc(proto_perl->Ie_script, param);
10921     PL_perldb           = proto_perl->Iperldb;
10922     PL_perl_destruct_level = proto_perl->Iperl_destruct_level;
10923     PL_exit_flags       = proto_perl->Iexit_flags;
10924
10925     /* magical thingies */
10926     /* XXX time(&PL_basetime) when asked for? */
10927     PL_basetime         = proto_perl->Ibasetime;
10928     PL_formfeed         = sv_dup(proto_perl->Iformfeed, param);
10929
10930     PL_maxsysfd         = proto_perl->Imaxsysfd;
10931     PL_statusvalue      = proto_perl->Istatusvalue;
10932 #ifdef VMS
10933     PL_statusvalue_vms  = proto_perl->Istatusvalue_vms;
10934 #else
10935     PL_statusvalue_posix = proto_perl->Istatusvalue_posix;
10936 #endif
10937     PL_encoding         = sv_dup(proto_perl->Iencoding, param);
10938
10939     sv_setpvn(PERL_DEBUG_PAD(0), "", 0);        /* For regex debugging. */
10940     sv_setpvn(PERL_DEBUG_PAD(1), "", 0);        /* ext/re needs these */
10941     sv_setpvn(PERL_DEBUG_PAD(2), "", 0);        /* even without DEBUGGING. */
10942
10943    
10944     /* RE engine - function pointers -- must initilize these before 
10945        re_dup() is called. dmq. */
10946     PL_regcompp         = proto_perl->Tregcompp;
10947     PL_regexecp         = proto_perl->Tregexecp;
10948     PL_regint_start     = proto_perl->Tregint_start;
10949     PL_regint_string    = proto_perl->Tregint_string;
10950     PL_regfree          = proto_perl->Tregfree;
10951     PL_regdupe          = proto_perl->Tregdupe;
10952     
10953     Zero(&PL_reg_state, 1, struct re_save_state);
10954     PL_reginterp_cnt    = 0;
10955     PL_regmatch_slab    = NULL;
10956     
10957     /* Clone the regex array */
10958     PL_regex_padav = newAV();
10959     {
10960         const I32 len = av_len((AV*)proto_perl->Iregex_padav);
10961         SV* const * const regexen = AvARRAY((AV*)proto_perl->Iregex_padav);
10962         IV i;
10963         av_push(PL_regex_padav, sv_dup_inc_NN(regexen[0],param));
10964         for(i = 1; i <= len; i++) {
10965             const SV * const regex = regexen[i];
10966             SV * const sv =
10967                 SvREPADTMP(regex)
10968                     ? sv_dup_inc(regex, param)
10969                     : SvREFCNT_inc(
10970                         newSViv(PTR2IV(re_dup(
10971                                 INT2PTR(REGEXP *, SvIVX(regex)), param))))
10972                 ;
10973             av_push(PL_regex_padav, sv);
10974         }
10975     }
10976     PL_regex_pad = AvARRAY(PL_regex_padav);
10977
10978     /* shortcuts to various I/O objects */
10979     PL_stdingv          = gv_dup(proto_perl->Istdingv, param);
10980     PL_stderrgv         = gv_dup(proto_perl->Istderrgv, param);
10981     PL_defgv            = gv_dup(proto_perl->Idefgv, param);
10982     PL_argvgv           = gv_dup(proto_perl->Iargvgv, param);
10983     PL_argvoutgv        = gv_dup(proto_perl->Iargvoutgv, param);
10984     PL_argvout_stack    = av_dup_inc(proto_perl->Iargvout_stack, param);
10985
10986     /* shortcuts to regexp stuff */
10987     PL_replgv           = gv_dup(proto_perl->Ireplgv, param);
10988
10989     /* shortcuts to misc objects */
10990     PL_errgv            = gv_dup(proto_perl->Ierrgv, param);
10991
10992     /* shortcuts to debugging objects */
10993     PL_DBgv             = gv_dup(proto_perl->IDBgv, param);
10994     PL_DBline           = gv_dup(proto_perl->IDBline, param);
10995     PL_DBsub            = gv_dup(proto_perl->IDBsub, param);
10996     PL_DBsingle         = sv_dup(proto_perl->IDBsingle, param);
10997     PL_DBtrace          = sv_dup(proto_perl->IDBtrace, param);
10998     PL_DBsignal         = sv_dup(proto_perl->IDBsignal, param);
10999     PL_DBassertion      = sv_dup(proto_perl->IDBassertion, param);
11000     PL_lineary          = av_dup(proto_perl->Ilineary, param);
11001     PL_dbargs           = av_dup(proto_perl->Idbargs, param);
11002
11003     /* symbol tables */
11004     PL_defstash         = hv_dup_inc(proto_perl->Tdefstash, param);
11005     PL_curstash         = hv_dup(proto_perl->Tcurstash, param);
11006     PL_debstash         = hv_dup(proto_perl->Idebstash, param);
11007     PL_globalstash      = hv_dup(proto_perl->Iglobalstash, param);
11008     PL_curstname        = sv_dup_inc(proto_perl->Icurstname, param);
11009
11010     PL_beginav          = av_dup_inc(proto_perl->Ibeginav, param);
11011     PL_beginav_save     = av_dup_inc(proto_perl->Ibeginav_save, param);
11012     PL_checkav_save     = av_dup_inc(proto_perl->Icheckav_save, param);
11013     PL_endav            = av_dup_inc(proto_perl->Iendav, param);
11014     PL_checkav          = av_dup_inc(proto_perl->Icheckav, param);
11015     PL_initav           = av_dup_inc(proto_perl->Iinitav, param);
11016
11017     PL_sub_generation   = proto_perl->Isub_generation;
11018
11019     /* funky return mechanisms */
11020     PL_forkprocess      = proto_perl->Iforkprocess;
11021
11022     /* subprocess state */
11023     PL_fdpid            = av_dup_inc(proto_perl->Ifdpid, param);
11024
11025     /* internal state */
11026     PL_maxo             = proto_perl->Imaxo;
11027     if (proto_perl->Iop_mask)
11028         PL_op_mask      = SAVEPVN(proto_perl->Iop_mask, PL_maxo);
11029     else
11030         PL_op_mask      = NULL;
11031     /* PL_asserting        = proto_perl->Iasserting; */
11032
11033     /* current interpreter roots */
11034     PL_main_cv          = cv_dup_inc(proto_perl->Imain_cv, param);
11035     PL_main_root        = OpREFCNT_inc(proto_perl->Imain_root);
11036     PL_main_start       = proto_perl->Imain_start;
11037     PL_eval_root        = proto_perl->Ieval_root;
11038     PL_eval_start       = proto_perl->Ieval_start;
11039
11040     /* runtime control stuff */
11041     PL_curcopdb         = (COP*)any_dup(proto_perl->Icurcopdb, proto_perl);
11042     PL_copline          = proto_perl->Icopline;
11043
11044     PL_filemode         = proto_perl->Ifilemode;
11045     PL_lastfd           = proto_perl->Ilastfd;
11046     PL_oldname          = proto_perl->Ioldname;         /* XXX not quite right */
11047     PL_Argv             = NULL;
11048     PL_Cmd              = NULL;
11049     PL_gensym           = proto_perl->Igensym;
11050     PL_preambled        = proto_perl->Ipreambled;
11051     PL_preambleav       = av_dup_inc(proto_perl->Ipreambleav, param);
11052     PL_laststatval      = proto_perl->Ilaststatval;
11053     PL_laststype        = proto_perl->Ilaststype;
11054     PL_mess_sv          = NULL;
11055
11056     PL_ors_sv           = sv_dup_inc(proto_perl->Iors_sv, param);
11057
11058     /* interpreter atexit processing */
11059     PL_exitlistlen      = proto_perl->Iexitlistlen;
11060     if (PL_exitlistlen) {
11061         Newx(PL_exitlist, PL_exitlistlen, PerlExitListEntry);
11062         Copy(proto_perl->Iexitlist, PL_exitlist, PL_exitlistlen, PerlExitListEntry);
11063     }
11064     else
11065         PL_exitlist     = (PerlExitListEntry*)NULL;
11066
11067     PL_my_cxt_size = proto_perl->Imy_cxt_size;
11068     if (PL_my_cxt_size) {
11069         Newx(PL_my_cxt_list, PL_my_cxt_size, void *);
11070         Copy(proto_perl->Imy_cxt_list, PL_my_cxt_list, PL_my_cxt_size, void *);
11071     }
11072     else
11073         PL_my_cxt_list  = (void**)NULL;
11074     PL_modglobal        = hv_dup_inc(proto_perl->Imodglobal, param);
11075     PL_custom_op_names  = hv_dup_inc(proto_perl->Icustom_op_names,param);
11076     PL_custom_op_descs  = hv_dup_inc(proto_perl->Icustom_op_descs,param);
11077
11078     PL_profiledata      = NULL;
11079     PL_rsfp             = fp_dup(proto_perl->Irsfp, '<', param);
11080     /* PL_rsfp_filters entries have fake IoDIRP() */
11081     PL_rsfp_filters     = av_dup_inc(proto_perl->Irsfp_filters, param);
11082
11083     PL_compcv                   = cv_dup(proto_perl->Icompcv, param);
11084
11085     PAD_CLONE_VARS(proto_perl, param);
11086
11087 #ifdef HAVE_INTERP_INTERN
11088     sys_intern_dup(&proto_perl->Isys_intern, &PL_sys_intern);
11089 #endif
11090
11091     /* more statics moved here */
11092     PL_generation       = proto_perl->Igeneration;
11093     PL_DBcv             = cv_dup(proto_perl->IDBcv, param);
11094
11095     PL_in_clean_objs    = proto_perl->Iin_clean_objs;
11096     PL_in_clean_all     = proto_perl->Iin_clean_all;
11097
11098     PL_uid              = proto_perl->Iuid;
11099     PL_euid             = proto_perl->Ieuid;
11100     PL_gid              = proto_perl->Igid;
11101     PL_egid             = proto_perl->Iegid;
11102     PL_nomemok          = proto_perl->Inomemok;
11103     PL_an               = proto_perl->Ian;
11104     PL_evalseq          = proto_perl->Ievalseq;
11105     PL_origenviron      = proto_perl->Iorigenviron;     /* XXX not quite right */
11106     PL_origalen         = proto_perl->Iorigalen;
11107 #ifdef PERL_USES_PL_PIDSTATUS
11108     PL_pidstatus        = newHV();                      /* XXX flag for cloning? */
11109 #endif
11110     PL_osname           = SAVEPV(proto_perl->Iosname);
11111     PL_sighandlerp      = proto_perl->Isighandlerp;
11112
11113     PL_runops           = proto_perl->Irunops;
11114
11115     Copy(proto_perl->Itokenbuf, PL_tokenbuf, 256, char);
11116
11117 #ifdef CSH
11118     PL_cshlen           = proto_perl->Icshlen;
11119     PL_cshname          = proto_perl->Icshname; /* XXX never deallocated */
11120 #endif
11121
11122     PL_lex_state        = proto_perl->Ilex_state;
11123     PL_lex_defer        = proto_perl->Ilex_defer;
11124     PL_lex_expect       = proto_perl->Ilex_expect;
11125     PL_lex_formbrack    = proto_perl->Ilex_formbrack;
11126     PL_lex_dojoin       = proto_perl->Ilex_dojoin;
11127     PL_lex_starts       = proto_perl->Ilex_starts;
11128     PL_lex_stuff        = sv_dup_inc(proto_perl->Ilex_stuff, param);
11129     PL_lex_repl         = sv_dup_inc(proto_perl->Ilex_repl, param);
11130     PL_lex_op           = proto_perl->Ilex_op;
11131     PL_lex_inpat        = proto_perl->Ilex_inpat;
11132     PL_lex_inwhat       = proto_perl->Ilex_inwhat;
11133     PL_lex_brackets     = proto_perl->Ilex_brackets;
11134     i = (PL_lex_brackets < 120 ? 120 : PL_lex_brackets);
11135     PL_lex_brackstack   = SAVEPVN(proto_perl->Ilex_brackstack,i);
11136     PL_lex_casemods     = proto_perl->Ilex_casemods;
11137     i = (PL_lex_casemods < 12 ? 12 : PL_lex_casemods);
11138     PL_lex_casestack    = SAVEPVN(proto_perl->Ilex_casestack,i);
11139
11140 #ifdef PERL_MAD
11141     Copy(proto_perl->Inexttoke, PL_nexttoke, 5, NEXTTOKE);
11142     PL_lasttoke         = proto_perl->Ilasttoke;
11143     PL_realtokenstart   = proto_perl->Irealtokenstart;
11144     PL_faketokens       = proto_perl->Ifaketokens;
11145     PL_thismad          = proto_perl->Ithismad;
11146     PL_thistoken        = proto_perl->Ithistoken;
11147     PL_thisopen         = proto_perl->Ithisopen;
11148     PL_thisstuff        = proto_perl->Ithisstuff;
11149     PL_thisclose        = proto_perl->Ithisclose;
11150     PL_thiswhite        = proto_perl->Ithiswhite;
11151     PL_nextwhite        = proto_perl->Inextwhite;
11152     PL_skipwhite        = proto_perl->Iskipwhite;
11153     PL_endwhite         = proto_perl->Iendwhite;
11154     PL_curforce         = proto_perl->Icurforce;
11155 #else
11156     Copy(proto_perl->Inextval, PL_nextval, 5, YYSTYPE);
11157     Copy(proto_perl->Inexttype, PL_nexttype, 5, I32);
11158     PL_nexttoke         = proto_perl->Inexttoke;
11159 #endif
11160
11161     /* XXX This is probably masking the deeper issue of why
11162      * SvANY(proto_perl->Ilinestr) can be NULL at this point. For test case:
11163      * http://archive.develooper.com/perl5-porters%40perl.org/msg83298.html
11164      * (A little debugging with a watchpoint on it may help.)
11165      */
11166     if (SvANY(proto_perl->Ilinestr)) {
11167         PL_linestr              = sv_dup_inc(proto_perl->Ilinestr, param);
11168         i = proto_perl->Ibufptr - SvPVX_const(proto_perl->Ilinestr);
11169         PL_bufptr               = SvPVX(PL_linestr) + (i < 0 ? 0 : i);
11170         i = proto_perl->Ioldbufptr - SvPVX_const(proto_perl->Ilinestr);
11171         PL_oldbufptr    = SvPVX(PL_linestr) + (i < 0 ? 0 : i);
11172         i = proto_perl->Ioldoldbufptr - SvPVX_const(proto_perl->Ilinestr);
11173         PL_oldoldbufptr = SvPVX(PL_linestr) + (i < 0 ? 0 : i);
11174         i = proto_perl->Ilinestart - SvPVX_const(proto_perl->Ilinestr);
11175         PL_linestart    = SvPVX(PL_linestr) + (i < 0 ? 0 : i);
11176     }
11177     else {
11178         PL_linestr = newSV(79);
11179         sv_upgrade(PL_linestr,SVt_PVIV);
11180         sv_setpvn(PL_linestr,"",0);
11181         PL_bufptr = PL_oldbufptr = PL_oldoldbufptr = PL_linestart = SvPVX(PL_linestr);
11182     }
11183     PL_bufend           = SvPVX(PL_linestr) + SvCUR(PL_linestr);
11184     PL_pending_ident    = proto_perl->Ipending_ident;
11185     PL_sublex_info      = proto_perl->Isublex_info;     /* XXX not quite right */
11186
11187     PL_expect           = proto_perl->Iexpect;
11188
11189     PL_multi_start      = proto_perl->Imulti_start;
11190     PL_multi_end        = proto_perl->Imulti_end;
11191     PL_multi_open       = proto_perl->Imulti_open;
11192     PL_multi_close      = proto_perl->Imulti_close;
11193
11194     PL_error_count      = proto_perl->Ierror_count;
11195     PL_subline          = proto_perl->Isubline;
11196     PL_subname          = sv_dup_inc(proto_perl->Isubname, param);
11197
11198     /* XXX See comment on SvANY(proto_perl->Ilinestr) above */
11199     if (SvANY(proto_perl->Ilinestr)) {
11200         i = proto_perl->Ilast_uni - SvPVX_const(proto_perl->Ilinestr);
11201         PL_last_uni             = SvPVX(PL_linestr) + (i < 0 ? 0 : i);
11202         i = proto_perl->Ilast_lop - SvPVX_const(proto_perl->Ilinestr);
11203         PL_last_lop             = SvPVX(PL_linestr) + (i < 0 ? 0 : i);
11204         PL_last_lop_op  = proto_perl->Ilast_lop_op;
11205     }
11206     else {
11207         PL_last_uni     = SvPVX(PL_linestr);
11208         PL_last_lop     = SvPVX(PL_linestr);
11209         PL_last_lop_op  = 0;
11210     }
11211     PL_in_my            = proto_perl->Iin_my;
11212     PL_in_my_stash      = hv_dup(proto_perl->Iin_my_stash, param);
11213 #ifdef FCRYPT
11214     PL_cryptseen        = proto_perl->Icryptseen;
11215 #endif
11216
11217     PL_hints            = proto_perl->Ihints;
11218
11219     PL_amagic_generation        = proto_perl->Iamagic_generation;
11220
11221 #ifdef USE_LOCALE_COLLATE
11222     PL_collation_ix     = proto_perl->Icollation_ix;
11223     PL_collation_name   = SAVEPV(proto_perl->Icollation_name);
11224     PL_collation_standard       = proto_perl->Icollation_standard;
11225     PL_collxfrm_base    = proto_perl->Icollxfrm_base;
11226     PL_collxfrm_mult    = proto_perl->Icollxfrm_mult;
11227 #endif /* USE_LOCALE_COLLATE */
11228
11229 #ifdef USE_LOCALE_NUMERIC
11230     PL_numeric_name     = SAVEPV(proto_perl->Inumeric_name);
11231     PL_numeric_standard = proto_perl->Inumeric_standard;
11232     PL_numeric_local    = proto_perl->Inumeric_local;
11233     PL_numeric_radix_sv = sv_dup_inc(proto_perl->Inumeric_radix_sv, param);
11234 #endif /* !USE_LOCALE_NUMERIC */
11235
11236     /* utf8 character classes */
11237     PL_utf8_alnum       = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_alnum, param);
11238     PL_utf8_alnumc      = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_alnumc, param);
11239     PL_utf8_ascii       = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_ascii, param);
11240     PL_utf8_alpha       = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_alpha, param);
11241     PL_utf8_space       = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_space, param);
11242     PL_utf8_cntrl       = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_cntrl, param);
11243     PL_utf8_graph       = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_graph, param);
11244     PL_utf8_digit       = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_digit, param);
11245     PL_utf8_upper       = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_upper, param);
11246     PL_utf8_lower       = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_lower, param);
11247     PL_utf8_print       = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_print, param);
11248     PL_utf8_punct       = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_punct, param);
11249     PL_utf8_xdigit      = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_xdigit, param);
11250     PL_utf8_mark        = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_mark, param);
11251     PL_utf8_toupper     = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_toupper, param);
11252     PL_utf8_totitle     = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_totitle, param);
11253     PL_utf8_tolower     = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_tolower, param);
11254     PL_utf8_tofold      = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_tofold, param);
11255     PL_utf8_idstart     = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_idstart, param);
11256     PL_utf8_idcont      = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_idcont, param);
11257
11258     /* Did the locale setup indicate UTF-8? */
11259     PL_utf8locale       = proto_perl->Iutf8locale;
11260     /* Unicode features (see perlrun/-C) */
11261     PL_unicode          = proto_perl->Iunicode;
11262
11263     /* Pre-5.8 signals control */
11264     PL_signals          = proto_perl->Isignals;
11265
11266     /* times() ticks per second */
11267     PL_clocktick        = proto_perl->Iclocktick;
11268
11269     /* Recursion stopper for PerlIO_find_layer */
11270     PL_in_load_module   = proto_perl->Iin_load_module;
11271
11272     /* sort() routine */
11273     PL_sort_RealCmp     = proto_perl->Isort_RealCmp;
11274
11275     /* Not really needed/useful since the reenrant_retint is "volatile",
11276      * but do it for consistency's sake. */
11277     PL_reentrant_retint = proto_perl->Ireentrant_retint;
11278
11279     /* Hooks to shared SVs and locks. */
11280     PL_sharehook        = proto_perl->Isharehook;
11281     PL_lockhook         = proto_perl->Ilockhook;
11282     PL_unlockhook       = proto_perl->Iunlockhook;
11283     PL_threadhook       = proto_perl->Ithreadhook;
11284
11285     PL_runops_std       = proto_perl->Irunops_std;
11286     PL_runops_dbg       = proto_perl->Irunops_dbg;
11287
11288 #ifdef THREADS_HAVE_PIDS
11289     PL_ppid             = proto_perl->Ippid;
11290 #endif
11291
11292     /* swatch cache */
11293     PL_last_swash_hv    = NULL; /* reinits on demand */
11294     PL_last_swash_klen  = 0;
11295     PL_last_swash_key[0]= '\0';
11296     PL_last_swash_tmps  = (U8*)NULL;
11297     PL_last_swash_slen  = 0;
11298
11299     PL_glob_index       = proto_perl->Iglob_index;
11300     PL_srand_called     = proto_perl->Isrand_called;
11301     PL_uudmap[(U32) 'M']        = 0;    /* reinits on demand */
11302     PL_bitcount         = NULL; /* reinits on demand */
11303
11304     if (proto_perl->Ipsig_pend) {
11305         Newxz(PL_psig_pend, SIG_SIZE, int);
11306     }
11307     else {
11308         PL_psig_pend    = (int*)NULL;
11309     }
11310
11311     if (proto_perl->Ipsig_ptr) {
11312         Newxz(PL_psig_ptr,  SIG_SIZE, SV*);
11313         Newxz(PL_psig_name, SIG_SIZE, SV*);
11314         for (i = 1; i < SIG_SIZE; i++) {
11315             PL_psig_ptr[i]  = sv_dup_inc(proto_perl->Ipsig_ptr[i], param);
11316             PL_psig_name[i] = sv_dup_inc(proto_perl->Ipsig_name[i], param);
11317         }
11318     }
11319     else {
11320         PL_psig_ptr     = (SV**)NULL;
11321         PL_psig_name    = (SV**)NULL;
11322     }
11323
11324     /* thrdvar.h stuff */
11325
11326     if (flags & CLONEf_COPY_STACKS) {
11327         /* next allocation will be PL_tmps_stack[PL_tmps_ix+1] */
11328         PL_tmps_ix              = proto_perl->Ttmps_ix;
11329         PL_tmps_max             = proto_perl->Ttmps_max;
11330         PL_tmps_floor           = proto_perl->Ttmps_floor;
11331         Newxz(PL_tmps_stack, PL_tmps_max, SV*);
11332         i = 0;
11333         while (i <= PL_tmps_ix) {
11334             PL_tmps_stack[i]    = sv_dup_inc(proto_perl->Ttmps_stack[i], param);
11335             ++i;
11336         }
11337
11338         /* next PUSHMARK() sets *(PL_markstack_ptr+1) */
11339         i = proto_perl->Tmarkstack_max - proto_perl->Tmarkstack;
11340         Newxz(PL_markstack, i, I32);
11341         PL_markstack_max        = PL_markstack + (proto_perl->Tmarkstack_max
11342                                                   - proto_perl->Tmarkstack);
11343         PL_markstack_ptr        = PL_markstack + (proto_perl->Tmarkstack_ptr
11344                                                   - proto_perl->Tmarkstack);
11345         Copy(proto_perl->Tmarkstack, PL_markstack,
11346              PL_markstack_ptr - PL_markstack + 1, I32);
11347
11348         /* next push_scope()/ENTER sets PL_scopestack[PL_scopestack_ix]
11349          * NOTE: unlike the others! */
11350         PL_scopestack_ix        = proto_perl->Tscopestack_ix;
11351         PL_scopestack_max       = proto_perl->Tscopestack_max;
11352         Newxz(PL_scopestack, PL_scopestack_max, I32);
11353         Copy(proto_perl->Tscopestack, PL_scopestack, PL_scopestack_ix, I32);
11354
11355         /* NOTE: si_dup() looks at PL_markstack */
11356         PL_curstackinfo         = si_dup(proto_perl->Tcurstackinfo, param);
11357
11358         /* PL_curstack          = PL_curstackinfo->si_stack; */
11359         PL_curstack             = av_dup(proto_perl->Tcurstack, param);
11360         PL_mainstack            = av_dup(proto_perl->Tmainstack, param);
11361
11362         /* next PUSHs() etc. set *(PL_stack_sp+1) */
11363         PL_stack_base           = AvARRAY(PL_curstack);
11364         PL_stack_sp             = PL_stack_base + (proto_perl->Tstack_sp
11365                                                    - proto_perl->Tstack_base);
11366         PL_stack_max            = PL_stack_base + AvMAX(PL_curstack);
11367
11368         /* next SSPUSHFOO() sets PL_savestack[PL_savestack_ix]
11369          * NOTE: unlike the others! */
11370         PL_savestack_ix         = proto_perl->Tsavestack_ix;
11371         PL_savestack_max        = proto_perl->Tsavestack_max;
11372         /*Newxz(PL_savestack, PL_savestack_max, ANY);*/
11373         PL_savestack            = ss_dup(proto_perl, param);
11374     }
11375     else {
11376         init_stacks();
11377         ENTER;                  /* perl_destruct() wants to LEAVE; */
11378
11379         /* although we're not duplicating the tmps stack, we should still
11380          * add entries for any SVs on the tmps stack that got cloned by a
11381          * non-refcount means (eg a temp in @_); otherwise they will be
11382          * orphaned
11383          */
11384         for (i = 0; i<= proto_perl->Ttmps_ix; i++) {
11385             SV * const nsv = (SV*)ptr_table_fetch(PL_ptr_table,
11386                     proto_perl->Ttmps_stack[i]);
11387             if (nsv && !SvREFCNT(nsv)) {
11388                 EXTEND_MORTAL(1);
11389                 PL_tmps_stack[++PL_tmps_ix] = SvREFCNT_inc_simple(nsv);
11390             }
11391         }
11392     }
11393
11394     PL_start_env        = proto_perl->Tstart_env;       /* XXXXXX */
11395     PL_top_env          = &PL_start_env;
11396
11397     PL_op               = proto_perl->Top;
11398
11399     PL_Sv               = NULL;
11400     PL_Xpv              = (XPV*)NULL;
11401     PL_na               = proto_perl->Tna;
11402
11403     PL_statbuf          = proto_perl->Tstatbuf;
11404     PL_statcache        = proto_perl->Tstatcache;
11405     PL_statgv           = gv_dup(proto_perl->Tstatgv, param);
11406     PL_statname         = sv_dup_inc(proto_perl->Tstatname, param);
11407 #ifdef HAS_TIMES
11408     PL_timesbuf         = proto_perl->Ttimesbuf;
11409 #endif
11410
11411     PL_tainted          = proto_perl->Ttainted;
11412     PL_curpm            = proto_perl->Tcurpm;   /* XXX No PMOP ref count */
11413     PL_rs               = sv_dup_inc(proto_perl->Trs, param);
11414     PL_last_in_gv       = gv_dup(proto_perl->Tlast_in_gv, param);
11415     PL_ofs_sv           = sv_dup_inc(proto_perl->Tofs_sv, param);
11416     PL_defoutgv         = gv_dup_inc(proto_perl->Tdefoutgv, param);
11417     PL_chopset          = proto_perl->Tchopset; /* XXX never deallocated */
11418     PL_toptarget        = sv_dup_inc(proto_perl->Ttoptarget, param);
11419     PL_bodytarget       = sv_dup_inc(proto_perl->Tbodytarget, param);
11420     PL_formtarget       = sv_dup(proto_perl->Tformtarget, param);
11421
11422     PL_restartop        = proto_perl->Trestartop;
11423     PL_in_eval          = proto_perl->Tin_eval;
11424     PL_delaymagic       = proto_perl->Tdelaymagic;
11425     PL_dirty            = proto_perl->Tdirty;
11426     PL_localizing       = proto_perl->Tlocalizing;
11427
11428     PL_errors           = sv_dup_inc(proto_perl->Terrors, param);
11429     PL_hv_fetch_ent_mh  = NULL;
11430     PL_modcount         = proto_perl->Tmodcount;
11431     PL_lastgotoprobe    = NULL;
11432     PL_dumpindent       = proto_perl->Tdumpindent;
11433
11434     PL_sortcop          = (OP*)any_dup(proto_perl->Tsortcop, proto_perl);
11435     PL_sortstash        = hv_dup(proto_perl->Tsortstash, param);
11436     PL_firstgv          = gv_dup(proto_perl->Tfirstgv, param);
11437     PL_secondgv         = gv_dup(proto_perl->Tsecondgv, param);
11438     PL_efloatbuf        = NULL;         /* reinits on demand */
11439     PL_efloatsize       = 0;                    /* reinits on demand */
11440
11441     /* regex stuff */
11442
11443     PL_screamfirst      = NULL;
11444     PL_screamnext       = NULL;
11445     PL_maxscream        = -1;                   /* reinits on demand */
11446     PL_lastscream       = NULL;
11447
11448     PL_watchaddr        = NULL;
11449     PL_watchok          = NULL;
11450
11451     PL_regdummy         = proto_perl->Tregdummy;
11452     PL_colorset         = 0;            /* reinits PL_colors[] */
11453     /*PL_colors[6]      = {0,0,0,0,0,0};*/
11454
11455
11456
11457     /* Pluggable optimizer */
11458     PL_peepp            = proto_perl->Tpeepp;
11459
11460     PL_stashcache       = newHV();
11461
11462     if (!(flags & CLONEf_KEEP_PTR_TABLE)) {
11463         ptr_table_free(PL_ptr_table);
11464         PL_ptr_table = NULL;
11465     }
11466
11467     /* Call the ->CLONE method, if it exists, for each of the stashes
11468        identified by sv_dup() above.
11469     */
11470     while(av_len(param->stashes) != -1) {
11471         HV* const stash = (HV*) av_shift(param->stashes);
11472         GV* const cloner = gv_fetchmethod_autoload(stash, "CLONE", 0);
11473         if (cloner && GvCV(cloner)) {
11474             dSP;
11475             ENTER;
11476             SAVETMPS;
11477             PUSHMARK(SP);
11478             XPUSHs(sv_2mortal(newSVhek(HvNAME_HEK(stash))));
11479             PUTBACK;
11480             call_sv((SV*)GvCV(cloner), G_DISCARD);
11481             FREETMPS;
11482             LEAVE;
11483         }
11484     }
11485
11486     SvREFCNT_dec(param->stashes);
11487
11488     /* orphaned? eg threads->new inside BEGIN or use */
11489     if (PL_compcv && ! SvREFCNT(PL_compcv)) {
11490         SvREFCNT_inc_simple_void(PL_compcv);
11491         SAVEFREESV(PL_compcv);
11492     }
11493
11494     return my_perl;
11495 }
11496
11497 #endif /* USE_ITHREADS */
11498
11499 /*
11500 =head1 Unicode Support
11501
11502 =for apidoc sv_recode_to_utf8
11503
11504 The encoding is assumed to be an Encode object, on entry the PV
11505 of the sv is assumed to be octets in that encoding, and the sv
11506 will be converted into Unicode (and UTF-8).
11507
11508 If the sv already is UTF-8 (or if it is not POK), or if the encoding
11509 is not a reference, nothing is done to the sv.  If the encoding is not
11510 an C<Encode::XS> Encoding object, bad things will happen.
11511 (See F<lib/encoding.pm> and L<Encode>).
11512
11513 The PV of the sv is returned.
11514
11515 =cut */
11516
11517 char *
11518 Perl_sv_recode_to_utf8(pTHX_ SV *sv, SV *encoding)
11519 {
11520     dVAR;
11521     if (SvPOK(sv) && !SvUTF8(sv) && !IN_BYTES && SvROK(encoding)) {
11522         SV *uni;
11523         STRLEN len;
11524         const char *s;
11525         dSP;
11526         ENTER;
11527         SAVETMPS;
11528         save_re_context();
11529         PUSHMARK(sp);
11530         EXTEND(SP, 3);
11531         XPUSHs(encoding);
11532         XPUSHs(sv);
11533 /*
11534   NI-S 2002/07/09
11535   Passing sv_yes is wrong - it needs to be or'ed set of constants
11536   for Encode::XS, while UTf-8 decode (currently) assumes a true value means
11537   remove converted chars from source.
11538
11539   Both will default the value - let them.
11540
11541         XPUSHs(&PL_sv_yes);
11542 */
11543         PUTBACK;
11544         call_method("decode", G_SCALAR);
11545         SPAGAIN;
11546         uni = POPs;
11547         PUTBACK;
11548         s = SvPV_const(uni, len);
11549         if (s != SvPVX_const(sv)) {
11550             SvGROW(sv, len + 1);
11551             Move(s, SvPVX(sv), len + 1, char);
11552             SvCUR_set(sv, len);
11553         }
11554         FREETMPS;
11555         LEAVE;
11556         SvUTF8_on(sv);
11557         return SvPVX(sv);
11558     }
11559     return SvPOKp(sv) ? SvPVX(sv) : NULL;
11560 }
11561
11562 /*
11563 =for apidoc sv_cat_decode
11564
11565 The encoding is assumed to be an Encode object, the PV of the ssv is
11566 assumed to be octets in that encoding and decoding the input starts
11567 from the position which (PV + *offset) pointed to.  The dsv will be
11568 concatenated the decoded UTF-8 string from ssv.  Decoding will terminate
11569 when the string tstr appears in decoding output or the input ends on
11570 the PV of the ssv. The value which the offset points will be modified
11571 to the last input position on the ssv.
11572
11573 Returns TRUE if the terminator was found, else returns FALSE.
11574
11575 =cut */
11576
11577 bool
11578 Perl_sv_cat_decode(pTHX_ SV *dsv, SV *encoding,
11579                    SV *ssv, int *offset, char *tstr, int tlen)
11580 {
11581     dVAR;
11582     bool ret = FALSE;
11583     if (SvPOK(ssv) && SvPOK(dsv) && SvROK(encoding) && offset) {
11584         SV *offsv;
11585         dSP;
11586         ENTER;
11587         SAVETMPS;
11588         save_re_context();
11589         PUSHMARK(sp);
11590         EXTEND(SP, 6);
11591         XPUSHs(encoding);
11592         XPUSHs(dsv);
11593         XPUSHs(ssv);
11594         XPUSHs(offsv = sv_2mortal(newSViv(*offset)));
11595         XPUSHs(sv_2mortal(newSVpvn(tstr, tlen)));
11596         PUTBACK;
11597         call_method("cat_decode", G_SCALAR);
11598         SPAGAIN;
11599         ret = SvTRUE(TOPs);
11600         *offset = SvIV(offsv);
11601         PUTBACK;
11602         FREETMPS;
11603         LEAVE;
11604     }
11605     else
11606         Perl_croak(aTHX_ "Invalid argument to sv_cat_decode");
11607     return ret;
11608
11609 }
11610
11611 /* ---------------------------------------------------------------------
11612  *
11613  * support functions for report_uninit()
11614  */
11615
11616 /* the maxiumum size of array or hash where we will scan looking
11617  * for the undefined element that triggered the warning */
11618
11619 #define FUV_MAX_SEARCH_SIZE 1000
11620
11621 /* Look for an entry in the hash whose value has the same SV as val;
11622  * If so, return a mortal copy of the key. */
11623
11624 STATIC SV*
11625 S_find_hash_subscript(pTHX_ HV *hv, SV* val)
11626 {
11627     dVAR;
11628     register HE **array;
11629     I32 i;
11630
11631     if (!hv || SvMAGICAL(hv) || !HvARRAY(hv) ||
11632                         (HvTOTALKEYS(hv) > FUV_MAX_SEARCH_SIZE))
11633         return NULL;
11634
11635     array = HvARRAY(hv);
11636
11637     for (i=HvMAX(hv); i>0; i--) {
11638         register HE *entry;
11639         for (entry = array[i]; entry; entry = HeNEXT(entry)) {
11640             if (HeVAL(entry) != val)
11641                 continue;
11642             if (    HeVAL(entry) == &PL_sv_undef ||
11643                     HeVAL(entry) == &PL_sv_placeholder)
11644                 continue;
11645             if (!HeKEY(entry))
11646                 return NULL;
11647             if (HeKLEN(entry) == HEf_SVKEY)
11648                 return sv_mortalcopy(HeKEY_sv(entry));
11649             return sv_2mortal(newSVpvn(HeKEY(entry), HeKLEN(entry)));
11650         }
11651     }
11652     return NULL;
11653 }
11654
11655 /* Look for an entry in the array whose value has the same SV as val;
11656  * If so, return the index, otherwise return -1. */
11657
11658 STATIC I32
11659 S_find_array_subscript(pTHX_ AV *av, SV* val)
11660 {
11661     dVAR;
11662     if (!av || SvMAGICAL(av) || !AvARRAY(av) ||
11663                         (AvFILLp(av) > FUV_MAX_SEARCH_SIZE))
11664         return -1;
11665
11666     if (val != &PL_sv_undef) {
11667         SV ** const svp = AvARRAY(av);
11668         I32 i;
11669
11670         for (i=AvFILLp(av); i>=0; i--)
11671             if (svp[i] == val)
11672                 return i;
11673     }
11674     return -1;
11675 }
11676
11677 /* S_varname(): return the name of a variable, optionally with a subscript.
11678  * If gv is non-zero, use the name of that global, along with gvtype (one
11679  * of "$", "@", "%"); otherwise use the name of the lexical at pad offset
11680  * targ.  Depending on the value of the subscript_type flag, return:
11681  */
11682
11683 #define FUV_SUBSCRIPT_NONE      1       /* "@foo"          */
11684 #define FUV_SUBSCRIPT_ARRAY     2       /* "$foo[aindex]"  */
11685 #define FUV_SUBSCRIPT_HASH      3       /* "$foo{keyname}" */
11686 #define FUV_SUBSCRIPT_WITHIN    4       /* "within @foo"   */
11687
11688 STATIC SV*
11689 S_varname(pTHX_ GV *gv, const char gvtype, PADOFFSET targ,
11690         SV* keyname, I32 aindex, int subscript_type)
11691 {
11692
11693     SV * const name = sv_newmortal();
11694     if (gv) {
11695         char buffer[2];
11696         buffer[0] = gvtype;
11697         buffer[1] = 0;
11698
11699         /* as gv_fullname4(), but add literal '^' for $^FOO names  */
11700
11701         gv_fullname4(name, gv, buffer, 0);
11702
11703         if ((unsigned int)SvPVX(name)[1] <= 26) {
11704             buffer[0] = '^';
11705             buffer[1] = SvPVX(name)[1] + 'A' - 1;
11706
11707             /* Swap the 1 unprintable control character for the 2 byte pretty
11708                version - ie substr($name, 1, 1) = $buffer; */
11709             sv_insert(name, 1, 1, buffer, 2);
11710         }
11711     }
11712     else {
11713         U32 unused;
11714         CV * const cv = find_runcv(&unused);
11715         SV *sv;
11716         AV *av;
11717
11718         if (!cv || !CvPADLIST(cv))
11719             return NULL;
11720         av = (AV*)(*av_fetch(CvPADLIST(cv), 0, FALSE));
11721         sv = *av_fetch(av, targ, FALSE);
11722         /* SvLEN in a pad name is not to be trusted */
11723         sv_setpv(name, SvPV_nolen_const(sv));
11724     }
11725
11726     if (subscript_type == FUV_SUBSCRIPT_HASH) {
11727         SV * const sv = newSV(0);
11728         *SvPVX(name) = '$';
11729         Perl_sv_catpvf(aTHX_ name, "{%s}",
11730             pv_display(sv,SvPVX_const(keyname), SvCUR(keyname), 0, 32));
11731         SvREFCNT_dec(sv);
11732     }
11733     else if (subscript_type == FUV_SUBSCRIPT_ARRAY) {
11734         *SvPVX(name) = '$';
11735         Perl_sv_catpvf(aTHX_ name, "[%"IVdf"]", (IV)aindex);
11736     }
11737     else if (subscript_type == FUV_SUBSCRIPT_WITHIN)
11738         Perl_sv_insert(aTHX_ name, 0, 0,  STR_WITH_LEN("within "));
11739
11740     return name;
11741 }
11742
11743
11744 /*
11745 =for apidoc find_uninit_var
11746
11747 Find the name of the undefined variable (if any) that caused the operator o
11748 to issue a "Use of uninitialized value" warning.
11749 If match is true, only return a name if it's value matches uninit_sv.
11750 So roughly speaking, if a unary operator (such as OP_COS) generates a
11751 warning, then following the direct child of the op may yield an
11752 OP_PADSV or OP_GV that gives the name of the undefined variable. On the
11753 other hand, with OP_ADD there are two branches to follow, so we only print
11754 the variable name if we get an exact match.
11755
11756 The name is returned as a mortal SV.
11757
11758 Assumes that PL_op is the op that originally triggered the error, and that
11759 PL_comppad/PL_curpad points to the currently executing pad.
11760
11761 =cut
11762 */
11763
11764 STATIC SV *
11765 S_find_uninit_var(pTHX_ OP* obase, SV* uninit_sv, bool match)
11766 {
11767     dVAR;
11768     SV *sv;
11769     AV *av;
11770     GV *gv;
11771     OP *o, *o2, *kid;
11772
11773     if (!obase || (match && (!uninit_sv || uninit_sv == &PL_sv_undef ||
11774                             uninit_sv == &PL_sv_placeholder)))
11775         return NULL;
11776
11777     switch (obase->op_type) {
11778
11779     case OP_RV2AV:
11780     case OP_RV2HV:
11781     case OP_PADAV:
11782     case OP_PADHV:
11783       {
11784         const bool pad  = (obase->op_type == OP_PADAV || obase->op_type == OP_PADHV);
11785         const bool hash = (obase->op_type == OP_PADHV || obase->op_type == OP_RV2HV);
11786         I32 index = 0;
11787         SV *keysv = NULL;
11788         int subscript_type = FUV_SUBSCRIPT_WITHIN;
11789
11790         if (pad) { /* @lex, %lex */
11791             sv = PAD_SVl(obase->op_targ);
11792             gv = NULL;
11793         }
11794         else {
11795             if (cUNOPx(obase)->op_first->op_type == OP_GV) {
11796             /* @global, %global */
11797                 gv = cGVOPx_gv(cUNOPx(obase)->op_first);
11798                 if (!gv)
11799                     break;
11800                 sv = hash ? (SV*)GvHV(gv): (SV*)GvAV(gv);
11801             }
11802             else /* @{expr}, %{expr} */
11803                 return find_uninit_var(cUNOPx(obase)->op_first,
11804                                                     uninit_sv, match);
11805         }
11806
11807         /* attempt to find a match within the aggregate */
11808         if (hash) {
11809             keysv = find_hash_subscript((HV*)sv, uninit_sv);
11810             if (keysv)
11811                 subscript_type = FUV_SUBSCRIPT_HASH;
11812         }
11813         else {
11814             index = find_array_subscript((AV*)sv, uninit_sv);
11815             if (index >= 0)
11816                 subscript_type = FUV_SUBSCRIPT_ARRAY;
11817         }
11818
11819         if (match && subscript_type == FUV_SUBSCRIPT_WITHIN)
11820             break;
11821
11822         return varname(gv, hash ? '%' : '@', obase->op_targ,
11823                                     keysv, index, subscript_type);
11824       }
11825
11826     case OP_PADSV:
11827         if (match && PAD_SVl(obase->op_targ) != uninit_sv)
11828             break;
11829         return varname(NULL, '$', obase->op_targ,
11830                                     NULL, 0, FUV_SUBSCRIPT_NONE);
11831
11832     case OP_GVSV:
11833         gv = cGVOPx_gv(obase);
11834         if (!gv || (match && GvSV(gv) != uninit_sv))
11835             break;
11836         return varname(gv, '$', 0, NULL, 0, FUV_SUBSCRIPT_NONE);
11837
11838     case OP_AELEMFAST:
11839         if (obase->op_flags & OPf_SPECIAL) { /* lexical array */
11840             if (match) {
11841                 SV **svp;
11842                 av = (AV*)PAD_SV(obase->op_targ);
11843                 if (!av || SvRMAGICAL(av))
11844                     break;
11845                 svp = av_fetch(av, (I32)obase->op_private, FALSE);
11846                 if (!svp || *svp != uninit_sv)
11847                     break;
11848             }
11849             return varname(NULL, '$', obase->op_targ,
11850                     NULL, (I32)obase->op_private, FUV_SUBSCRIPT_ARRAY);
11851         }
11852         else {
11853             gv = cGVOPx_gv(obase);
11854             if (!gv)
11855                 break;
11856             if (match) {
11857                 SV **svp;
11858                 av = GvAV(gv);
11859                 if (!av || SvRMAGICAL(av))
11860                     break;
11861                 svp = av_fetch(av, (I32)obase->op_private, FALSE);
11862                 if (!svp || *svp != uninit_sv)
11863                     break;
11864             }
11865             return varname(gv, '$', 0,
11866                     NULL, (I32)obase->op_private, FUV_SUBSCRIPT_ARRAY);
11867         }
11868         break;
11869
11870     case OP_EXISTS:
11871         o = cUNOPx(obase)->op_first;
11872         if (!o || o->op_type != OP_NULL ||
11873                 ! (o->op_targ == OP_AELEM || o->op_targ == OP_HELEM))
11874             break;
11875         return find_uninit_var(cBINOPo->op_last, uninit_sv, match);
11876
11877     case OP_AELEM:
11878     case OP_HELEM:
11879         if (PL_op == obase)
11880             /* $a[uninit_expr] or $h{uninit_expr} */
11881             return find_uninit_var(cBINOPx(obase)->op_last, uninit_sv, match);
11882
11883         gv = NULL;
11884         o = cBINOPx(obase)->op_first;
11885         kid = cBINOPx(obase)->op_last;
11886
11887         /* get the av or hv, and optionally the gv */
11888         sv = NULL;
11889         if  (o->op_type == OP_PADAV || o->op_type == OP_PADHV) {
11890             sv = PAD_SV(o->op_targ);
11891         }
11892         else if ((o->op_type == OP_RV2AV || o->op_type == OP_RV2HV)
11893                 && cUNOPo->op_first->op_type == OP_GV)
11894         {
11895             gv = cGVOPx_gv(cUNOPo->op_first);
11896             if (!gv)
11897                 break;
11898             sv = o->op_type == OP_RV2HV ? (SV*)GvHV(gv) : (SV*)GvAV(gv);
11899         }
11900         if (!sv)
11901             break;
11902
11903         if (kid && kid->op_type == OP_CONST && SvOK(cSVOPx_sv(kid))) {
11904             /* index is constant */
11905             if (match) {
11906                 if (SvMAGICAL(sv))
11907                     break;
11908                 if (obase->op_type == OP_HELEM) {
11909                     HE* he = hv_fetch_ent((HV*)sv, cSVOPx_sv(kid), 0, 0);
11910                     if (!he || HeVAL(he) != uninit_sv)
11911                         break;
11912                 }
11913                 else {
11914                     SV * const * const svp = av_fetch((AV*)sv, SvIV(cSVOPx_sv(kid)), FALSE);
11915                     if (!svp || *svp != uninit_sv)
11916                         break;
11917                 }
11918             }
11919             if (obase->op_type == OP_HELEM)
11920                 return varname(gv, '%', o->op_targ,
11921                             cSVOPx_sv(kid), 0, FUV_SUBSCRIPT_HASH);
11922             else
11923                 return varname(gv, '@', o->op_targ, NULL,
11924                             SvIV(cSVOPx_sv(kid)), FUV_SUBSCRIPT_ARRAY);
11925         }
11926         else  {
11927             /* index is an expression;
11928              * attempt to find a match within the aggregate */
11929             if (obase->op_type == OP_HELEM) {
11930                 SV * const keysv = find_hash_subscript((HV*)sv, uninit_sv);
11931                 if (keysv)
11932                     return varname(gv, '%', o->op_targ,
11933                                                 keysv, 0, FUV_SUBSCRIPT_HASH);
11934             }
11935             else {
11936                 const I32 index = find_array_subscript((AV*)sv, uninit_sv);
11937                 if (index >= 0)
11938                     return varname(gv, '@', o->op_targ,
11939                                         NULL, index, FUV_SUBSCRIPT_ARRAY);
11940             }
11941             if (match)
11942                 break;
11943             return varname(gv,
11944                 (o->op_type == OP_PADAV || o->op_type == OP_RV2AV)
11945                 ? '@' : '%',
11946                 o->op_targ, NULL, 0, FUV_SUBSCRIPT_WITHIN);
11947         }
11948         break;
11949
11950     case OP_AASSIGN:
11951         /* only examine RHS */
11952         return find_uninit_var(cBINOPx(obase)->op_first, uninit_sv, match);
11953
11954     case OP_OPEN:
11955         o = cUNOPx(obase)->op_first;
11956         if (o->op_type == OP_PUSHMARK)
11957             o = o->op_sibling;
11958
11959         if (!o->op_sibling) {
11960             /* one-arg version of open is highly magical */
11961
11962             if (o->op_type == OP_GV) { /* open FOO; */
11963                 gv = cGVOPx_gv(o);
11964                 if (match && GvSV(gv) != uninit_sv)
11965                     break;
11966                 return varname(gv, '$', 0,
11967                             NULL, 0, FUV_SUBSCRIPT_NONE);
11968             }
11969             /* other possibilities not handled are:
11970              * open $x; or open my $x;  should return '${*$x}'
11971              * open expr;               should return '$'.expr ideally
11972              */
11973              break;
11974         }
11975         goto do_op;
11976
11977     /* ops where $_ may be an implicit arg */
11978     case OP_TRANS:
11979     case OP_SUBST:
11980     case OP_MATCH:
11981         if ( !(obase->op_flags & OPf_STACKED)) {
11982             if (uninit_sv == ((obase->op_private & OPpTARGET_MY)
11983                                  ? PAD_SVl(obase->op_targ)
11984                                  : DEFSV))
11985             {
11986                 sv = sv_newmortal();
11987                 sv_setpvn(sv, "$_", 2);
11988                 return sv;
11989             }
11990         }
11991         goto do_op;
11992
11993     case OP_PRTF:
11994     case OP_PRINT:
11995         /* skip filehandle as it can't produce 'undef' warning  */
11996         o = cUNOPx(obase)->op_first;
11997         if ((obase->op_flags & OPf_STACKED) && o->op_type == OP_PUSHMARK)
11998             o = o->op_sibling->op_sibling;
11999         goto do_op2;
12000
12001
12002     case OP_RV2SV:
12003     case OP_CUSTOM:
12004     case OP_ENTERSUB:
12005         match = 1; /* XS or custom code could trigger random warnings */
12006         goto do_op;
12007
12008     case OP_SCHOMP:
12009     case OP_CHOMP:
12010         if (SvROK(PL_rs) && uninit_sv == SvRV(PL_rs))
12011             return sv_2mortal(newSVpvs("${$/}"));
12012         /*FALLTHROUGH*/
12013
12014     default:
12015     do_op:
12016         if (!(obase->op_flags & OPf_KIDS))
12017             break;
12018         o = cUNOPx(obase)->op_first;
12019         
12020     do_op2:
12021         if (!o)
12022             break;
12023
12024         /* if all except one arg are constant, or have no side-effects,
12025          * or are optimized away, then it's unambiguous */
12026         o2 = NULL;
12027         for (kid=o; kid; kid = kid->op_sibling) {
12028             if (kid) {
12029                 const OPCODE type = kid->op_type;
12030                 if ( (type == OP_CONST && SvOK(cSVOPx_sv(kid)))
12031                   || (type == OP_NULL  && ! (kid->op_flags & OPf_KIDS))
12032                   || (type == OP_PUSHMARK)
12033                 )
12034                 continue;
12035             }
12036             if (o2) { /* more than one found */
12037                 o2 = NULL;
12038                 break;
12039             }
12040             o2 = kid;
12041         }
12042         if (o2)
12043             return find_uninit_var(o2, uninit_sv, match);
12044
12045         /* scan all args */
12046         while (o) {
12047             sv = find_uninit_var(o, uninit_sv, 1);
12048             if (sv)
12049                 return sv;
12050             o = o->op_sibling;
12051         }
12052         break;
12053     }
12054     return NULL;
12055 }
12056
12057
12058 /*
12059 =for apidoc report_uninit
12060
12061 Print appropriate "Use of uninitialized variable" warning
12062
12063 =cut
12064 */
12065
12066 void
12067 Perl_report_uninit(pTHX_ SV* uninit_sv)
12068 {
12069     dVAR;
12070     if (PL_op) {
12071         SV* varname = NULL;
12072         if (uninit_sv) {
12073             varname = find_uninit_var(PL_op, uninit_sv,0);
12074             if (varname)
12075                 sv_insert(varname, 0, 0, " ", 1);
12076         }
12077         Perl_warner(aTHX_ packWARN(WARN_UNINITIALIZED), PL_warn_uninit,
12078                 varname ? SvPV_nolen_const(varname) : "",
12079                 " in ", OP_DESC(PL_op));
12080     }
12081     else
12082         Perl_warner(aTHX_ packWARN(WARN_UNINITIALIZED), PL_warn_uninit,
12083                     "", "", "");
12084 }
12085
12086 /*
12087  * Local variables:
12088  * c-indentation-style: bsd
12089  * c-basic-offset: 4
12090  * indent-tabs-mode: t
12091  * End:
12092  *
12093  * ex: set ts=8 sts=4 sw=4 noet:
12094  */