Double magic with '\&$x'
[p5sagit/p5-mst-13.2.git] / sv.c
1 /*    sv.c
2  *
3  *    Copyright (C) 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999,
4  *    2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, by Larry Wall and others
5  *
6  *    You may distribute under the terms of either the GNU General Public
7  *    License or the Artistic License, as specified in the README file.
8  *
9  * "I wonder what the Entish is for 'yes' and 'no'," he thought.
10  *
11  *
12  * This file contains the code that creates, manipulates and destroys
13  * scalar values (SVs). The other types (AV, HV, GV, etc.) reuse the
14  * structure of an SV, so their creation and destruction is handled
15  * here; higher-level functions are in av.c, hv.c, and so on. Opcode
16  * level functions (eg. substr, split, join) for each of the types are
17  * in the pp*.c files.
18  */
19
20 #include "EXTERN.h"
21 #define PERL_IN_SV_C
22 #include "perl.h"
23 #include "regcomp.h"
24
25 #define FCALL *f
26
27 #ifdef __Lynx__
28 /* Missing proto on LynxOS */
29   char *gconvert(double, int, int,  char *);
30 #endif
31
32 #ifdef PERL_UTF8_CACHE_ASSERT
33 /* if adding more checks watch out for the following tests:
34  *   t/op/index.t t/op/length.t t/op/pat.t t/op/substr.t
35  *   lib/utf8.t lib/Unicode/Collate/t/index.t
36  * --jhi
37  */
38 #   define ASSERT_UTF8_CACHE(cache) \
39     STMT_START { if (cache) { assert((cache)[0] <= (cache)[1]); \
40                               assert((cache)[2] <= (cache)[3]); \
41                               assert((cache)[3] <= (cache)[1]);} \
42                               } STMT_END
43 #else
44 #   define ASSERT_UTF8_CACHE(cache) NOOP
45 #endif
46
47 #ifdef PERL_OLD_COPY_ON_WRITE
48 #define SV_COW_NEXT_SV(sv)      INT2PTR(SV *,SvUVX(sv))
49 #define SV_COW_NEXT_SV_SET(current,next)        SvUV_set(current, PTR2UV(next))
50 /* This is a pessimistic view. Scalar must be purely a read-write PV to copy-
51    on-write.  */
52 #endif
53
54 /* ============================================================================
55
56 =head1 Allocation and deallocation of SVs.
57
58 An SV (or AV, HV, etc.) is allocated in two parts: the head (struct
59 sv, av, hv...) contains type and reference count information, and for
60 many types, a pointer to the body (struct xrv, xpv, xpviv...), which
61 contains fields specific to each type.  Some types store all they need
62 in the head, so don't have a body.
63
64 In all but the most memory-paranoid configuations (ex: PURIFY), heads
65 and bodies are allocated out of arenas, which by default are
66 approximately 4K chunks of memory parcelled up into N heads or bodies.
67 Sv-bodies are allocated by their sv-type, guaranteeing size
68 consistency needed to allocate safely from arrays.
69
70 For SV-heads, the first slot in each arena is reserved, and holds a
71 link to the next arena, some flags, and a note of the number of slots.
72 Snaked through each arena chain is a linked list of free items; when
73 this becomes empty, an extra arena is allocated and divided up into N
74 items which are threaded into the free list.
75
76 SV-bodies are similar, but they use arena-sets by default, which
77 separate the link and info from the arena itself, and reclaim the 1st
78 slot in the arena.  SV-bodies are further described later.
79
80 The following global variables are associated with arenas:
81
82     PL_sv_arenaroot     pointer to list of SV arenas
83     PL_sv_root          pointer to list of free SV structures
84
85     PL_body_arenas      head of linked-list of body arenas
86     PL_body_roots[]     array of pointers to list of free bodies of svtype
87                         arrays are indexed by the svtype needed
88
89 A few special SV heads are not allocated from an arena, but are
90 instead directly created in the interpreter structure, eg PL_sv_undef.
91 The size of arenas can be changed from the default by setting
92 PERL_ARENA_SIZE appropriately at compile time.
93
94 The SV arena serves the secondary purpose of allowing still-live SVs
95 to be located and destroyed during final cleanup.
96
97 At the lowest level, the macros new_SV() and del_SV() grab and free
98 an SV head.  (If debugging with -DD, del_SV() calls the function S_del_sv()
99 to return the SV to the free list with error checking.) new_SV() calls
100 more_sv() / sv_add_arena() to add an extra arena if the free list is empty.
101 SVs in the free list have their SvTYPE field set to all ones.
102
103 At the time of very final cleanup, sv_free_arenas() is called from
104 perl_destruct() to physically free all the arenas allocated since the
105 start of the interpreter.
106
107 The function visit() scans the SV arenas list, and calls a specified
108 function for each SV it finds which is still live - ie which has an SvTYPE
109 other than all 1's, and a non-zero SvREFCNT. visit() is used by the
110 following functions (specified as [function that calls visit()] / [function
111 called by visit() for each SV]):
112
113     sv_report_used() / do_report_used()
114                         dump all remaining SVs (debugging aid)
115
116     sv_clean_objs() / do_clean_objs(),do_clean_named_objs()
117                         Attempt to free all objects pointed to by RVs,
118                         and, unless DISABLE_DESTRUCTOR_KLUDGE is defined,
119                         try to do the same for all objects indirectly
120                         referenced by typeglobs too.  Called once from
121                         perl_destruct(), prior to calling sv_clean_all()
122                         below.
123
124     sv_clean_all() / do_clean_all()
125                         SvREFCNT_dec(sv) each remaining SV, possibly
126                         triggering an sv_free(). It also sets the
127                         SVf_BREAK flag on the SV to indicate that the
128                         refcnt has been artificially lowered, and thus
129                         stopping sv_free() from giving spurious warnings
130                         about SVs which unexpectedly have a refcnt
131                         of zero.  called repeatedly from perl_destruct()
132                         until there are no SVs left.
133
134 =head2 Arena allocator API Summary
135
136 Private API to rest of sv.c
137
138     new_SV(),  del_SV(),
139
140     new_XIV(), del_XIV(),
141     new_XNV(), del_XNV(),
142     etc
143
144 Public API:
145
146     sv_report_used(), sv_clean_objs(), sv_clean_all(), sv_free_arenas()
147
148 =cut
149
150 ============================================================================ */
151
152 /*
153  * "A time to plant, and a time to uproot what was planted..."
154  */
155
156 void
157 Perl_offer_nice_chunk(pTHX_ void *const chunk, const U32 chunk_size)
158 {
159     dVAR;
160     void *new_chunk;
161     U32 new_chunk_size;
162
163     PERL_ARGS_ASSERT_OFFER_NICE_CHUNK;
164
165     new_chunk = (void *)(chunk);
166     new_chunk_size = (chunk_size);
167     if (new_chunk_size > PL_nice_chunk_size) {
168         Safefree(PL_nice_chunk);
169         PL_nice_chunk = (char *) new_chunk;
170         PL_nice_chunk_size = new_chunk_size;
171     } else {
172         Safefree(chunk);
173     }
174 }
175
176 #ifdef DEBUG_LEAKING_SCALARS
177 #  define FREE_SV_DEBUG_FILE(sv) Safefree((sv)->sv_debug_file)
178 #else
179 #  define FREE_SV_DEBUG_FILE(sv)
180 #endif
181
182 #ifdef PERL_POISON
183 #  define SvARENA_CHAIN(sv)     ((sv)->sv_u.svu_rv)
184 /* Whilst I'd love to do this, it seems that things like to check on
185    unreferenced scalars
186 #  define POSION_SV_HEAD(sv)    PoisonNew(sv, 1, struct STRUCT_SV)
187 */
188 #  define POSION_SV_HEAD(sv)    PoisonNew(&SvANY(sv), 1, void *), \
189                                 PoisonNew(&SvREFCNT(sv), 1, U32)
190 #else
191 #  define SvARENA_CHAIN(sv)     SvANY(sv)
192 #  define POSION_SV_HEAD(sv)
193 #endif
194
195 #define plant_SV(p) \
196     STMT_START {                                        \
197         FREE_SV_DEBUG_FILE(p);                          \
198         POSION_SV_HEAD(p);                              \
199         SvARENA_CHAIN(p) = (void *)PL_sv_root;          \
200         SvFLAGS(p) = SVTYPEMASK;                        \
201         PL_sv_root = (p);                               \
202         --PL_sv_count;                                  \
203     } STMT_END
204
205 #define uproot_SV(p) \
206     STMT_START {                                        \
207         (p) = PL_sv_root;                               \
208         PL_sv_root = (SV*)SvARENA_CHAIN(p);             \
209         ++PL_sv_count;                                  \
210     } STMT_END
211
212
213 /* make some more SVs by adding another arena */
214
215 STATIC SV*
216 S_more_sv(pTHX)
217 {
218     dVAR;
219     SV* sv;
220
221     if (PL_nice_chunk) {
222         sv_add_arena(PL_nice_chunk, PL_nice_chunk_size, 0);
223         PL_nice_chunk = NULL;
224         PL_nice_chunk_size = 0;
225     }
226     else {
227         char *chunk;                /* must use New here to match call to */
228         Newx(chunk,PERL_ARENA_SIZE,char);  /* Safefree() in sv_free_arenas() */
229         sv_add_arena(chunk, PERL_ARENA_SIZE, 0);
230     }
231     uproot_SV(sv);
232     return sv;
233 }
234
235 /* new_SV(): return a new, empty SV head */
236
237 #ifdef DEBUG_LEAKING_SCALARS
238 /* provide a real function for a debugger to play with */
239 STATIC SV*
240 S_new_SV(pTHX)
241 {
242     SV* sv;
243
244     if (PL_sv_root)
245         uproot_SV(sv);
246     else
247         sv = S_more_sv(aTHX);
248     SvANY(sv) = 0;
249     SvREFCNT(sv) = 1;
250     SvFLAGS(sv) = 0;
251     sv->sv_debug_optype = PL_op ? PL_op->op_type : 0;
252     sv->sv_debug_line = (U16) (PL_parser
253             ?  PL_parser->copline == NOLINE
254                 ?  PL_curcop
255                     ? CopLINE(PL_curcop)
256                     : 0
257                 : PL_parser->copline
258             : 0);
259     sv->sv_debug_inpad = 0;
260     sv->sv_debug_cloned = 0;
261     sv->sv_debug_file = PL_curcop ? savepv(CopFILE(PL_curcop)): NULL;
262     
263     return sv;
264 }
265 #  define new_SV(p) (p)=S_new_SV(aTHX)
266
267 #else
268 #  define new_SV(p) \
269     STMT_START {                                        \
270         if (PL_sv_root)                                 \
271             uproot_SV(p);                               \
272         else                                            \
273             (p) = S_more_sv(aTHX);                      \
274         SvANY(p) = 0;                                   \
275         SvREFCNT(p) = 1;                                \
276         SvFLAGS(p) = 0;                                 \
277     } STMT_END
278 #endif
279
280
281 /* del_SV(): return an empty SV head to the free list */
282
283 #ifdef DEBUGGING
284
285 #define del_SV(p) \
286     STMT_START {                                        \
287         if (DEBUG_D_TEST)                               \
288             del_sv(p);                                  \
289         else                                            \
290             plant_SV(p);                                \
291     } STMT_END
292
293 STATIC void
294 S_del_sv(pTHX_ SV *p)
295 {
296     dVAR;
297
298     PERL_ARGS_ASSERT_DEL_SV;
299
300     if (DEBUG_D_TEST) {
301         SV* sva;
302         bool ok = 0;
303         for (sva = PL_sv_arenaroot; sva; sva = (SV *) SvANY(sva)) {
304             const SV * const sv = sva + 1;
305             const SV * const svend = &sva[SvREFCNT(sva)];
306             if (p >= sv && p < svend) {
307                 ok = 1;
308                 break;
309             }
310         }
311         if (!ok) {
312             if (ckWARN_d(WARN_INTERNAL))        
313                 Perl_warner(aTHX_ packWARN(WARN_INTERNAL),
314                             "Attempt to free non-arena SV: 0x%"UVxf
315                             pTHX__FORMAT, PTR2UV(p) pTHX__VALUE);
316             return;
317         }
318     }
319     plant_SV(p);
320 }
321
322 #else /* ! DEBUGGING */
323
324 #define del_SV(p)   plant_SV(p)
325
326 #endif /* DEBUGGING */
327
328
329 /*
330 =head1 SV Manipulation Functions
331
332 =for apidoc sv_add_arena
333
334 Given a chunk of memory, link it to the head of the list of arenas,
335 and split it into a list of free SVs.
336
337 =cut
338 */
339
340 void
341 Perl_sv_add_arena(pTHX_ char *const ptr, const U32 size, const U32 flags)
342 {
343     dVAR;
344     SV* const sva = (SV*)ptr;
345     register SV* sv;
346     register SV* svend;
347
348     PERL_ARGS_ASSERT_SV_ADD_ARENA;
349
350     /* The first SV in an arena isn't an SV. */
351     SvANY(sva) = (void *) PL_sv_arenaroot;              /* ptr to next arena */
352     SvREFCNT(sva) = size / sizeof(SV);          /* number of SV slots */
353     SvFLAGS(sva) = flags;                       /* FAKE if not to be freed */
354
355     PL_sv_arenaroot = sva;
356     PL_sv_root = sva + 1;
357
358     svend = &sva[SvREFCNT(sva) - 1];
359     sv = sva + 1;
360     while (sv < svend) {
361         SvARENA_CHAIN(sv) = (void *)(SV*)(sv + 1);
362 #ifdef DEBUGGING
363         SvREFCNT(sv) = 0;
364 #endif
365         /* Must always set typemask because it's always checked in on cleanup
366            when the arenas are walked looking for objects.  */
367         SvFLAGS(sv) = SVTYPEMASK;
368         sv++;
369     }
370     SvARENA_CHAIN(sv) = 0;
371 #ifdef DEBUGGING
372     SvREFCNT(sv) = 0;
373 #endif
374     SvFLAGS(sv) = SVTYPEMASK;
375 }
376
377 /* visit(): call the named function for each non-free SV in the arenas
378  * whose flags field matches the flags/mask args. */
379
380 STATIC I32
381 S_visit(pTHX_ SVFUNC_t f, const U32 flags, const U32 mask)
382 {
383     dVAR;
384     SV* sva;
385     I32 visited = 0;
386
387     PERL_ARGS_ASSERT_VISIT;
388
389     for (sva = PL_sv_arenaroot; sva; sva = (SV*)SvANY(sva)) {
390         register const SV * const svend = &sva[SvREFCNT(sva)];
391         register SV* sv;
392         for (sv = sva + 1; sv < svend; ++sv) {
393             if (SvTYPE(sv) != SVTYPEMASK
394                     && (sv->sv_flags & mask) == flags
395                     && SvREFCNT(sv))
396             {
397                 (FCALL)(aTHX_ sv);
398                 ++visited;
399             }
400         }
401     }
402     return visited;
403 }
404
405 #ifdef DEBUGGING
406
407 /* called by sv_report_used() for each live SV */
408
409 static void
410 do_report_used(pTHX_ SV *const sv)
411 {
412     if (SvTYPE(sv) != SVTYPEMASK) {
413         PerlIO_printf(Perl_debug_log, "****\n");
414         sv_dump(sv);
415     }
416 }
417 #endif
418
419 /*
420 =for apidoc sv_report_used
421
422 Dump the contents of all SVs not yet freed. (Debugging aid).
423
424 =cut
425 */
426
427 void
428 Perl_sv_report_used(pTHX)
429 {
430 #ifdef DEBUGGING
431     visit(do_report_used, 0, 0);
432 #else
433     PERL_UNUSED_CONTEXT;
434 #endif
435 }
436
437 /* called by sv_clean_objs() for each live SV */
438
439 static void
440 do_clean_objs(pTHX_ SV *const ref)
441 {
442     dVAR;
443     assert (SvROK(ref));
444     {
445         SV * const target = SvRV(ref);
446         if (SvOBJECT(target)) {
447             DEBUG_D((PerlIO_printf(Perl_debug_log, "Cleaning object ref:\n "), sv_dump(ref)));
448             if (SvWEAKREF(ref)) {
449                 sv_del_backref(target, ref);
450                 SvWEAKREF_off(ref);
451                 SvRV_set(ref, NULL);
452             } else {
453                 SvROK_off(ref);
454                 SvRV_set(ref, NULL);
455                 SvREFCNT_dec(target);
456             }
457         }
458     }
459
460     /* XXX Might want to check arrays, etc. */
461 }
462
463 /* called by sv_clean_objs() for each live SV */
464
465 #ifndef DISABLE_DESTRUCTOR_KLUDGE
466 static void
467 do_clean_named_objs(pTHX_ SV *const sv)
468 {
469     dVAR;
470     assert(SvTYPE(sv) == SVt_PVGV);
471     assert(isGV_with_GP(sv));
472     if (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              /* In certain rare cases GvIOp(sv) can be NULL, which would make SvOBJECT(GvIO(sv)) dereference NULL. */
481              (GvIO(sv) ? (SvFLAGS(GvIOp(sv)) & SVs_OBJECT) : 0) ||
482              (GvCV(sv) && SvOBJECT(GvCV(sv))) )
483         {
484             DEBUG_D((PerlIO_printf(Perl_debug_log, "Cleaning named glob object:\n "), sv_dump(sv)));
485             SvFLAGS(sv) |= SVf_BREAK;
486             SvREFCNT_dec(sv);
487         }
488     }
489 }
490 #endif
491
492 /*
493 =for apidoc sv_clean_objs
494
495 Attempt to destroy all objects not yet freed
496
497 =cut
498 */
499
500 void
501 Perl_sv_clean_objs(pTHX)
502 {
503     dVAR;
504     PL_in_clean_objs = TRUE;
505     visit(do_clean_objs, SVf_ROK, SVf_ROK);
506 #ifndef DISABLE_DESTRUCTOR_KLUDGE
507     /* some barnacles may yet remain, clinging to typeglobs */
508     visit(do_clean_named_objs, SVt_PVGV|SVpgv_GP, SVTYPEMASK|SVp_POK|SVpgv_GP);
509 #endif
510     PL_in_clean_objs = FALSE;
511 }
512
513 /* called by sv_clean_all() for each live SV */
514
515 static void
516 do_clean_all(pTHX_ SV *const sv)
517 {
518     dVAR;
519     if (sv == (SV*) PL_fdpid || sv == (SV *)PL_strtab) {
520         /* don't clean pid table and strtab */
521         return;
522     }
523     DEBUG_D((PerlIO_printf(Perl_debug_log, "Cleaning loops: SV at 0x%"UVxf"\n", PTR2UV(sv)) ));
524     SvFLAGS(sv) |= SVf_BREAK;
525     SvREFCNT_dec(sv);
526 }
527
528 /*
529 =for apidoc sv_clean_all
530
531 Decrement the refcnt of each remaining SV, possibly triggering a
532 cleanup. This function may have to be called multiple times to free
533 SVs which are in complex self-referential hierarchies.
534
535 =cut
536 */
537
538 I32
539 Perl_sv_clean_all(pTHX)
540 {
541     dVAR;
542     I32 cleaned;
543     PL_in_clean_all = TRUE;
544     cleaned = visit(do_clean_all, 0,0);
545     PL_in_clean_all = FALSE;
546     return cleaned;
547 }
548
549 /*
550   ARENASETS: a meta-arena implementation which separates arena-info
551   into struct arena_set, which contains an array of struct
552   arena_descs, each holding info for a single arena.  By separating
553   the meta-info from the arena, we recover the 1st slot, formerly
554   borrowed for list management.  The arena_set is about the size of an
555   arena, avoiding the needless malloc overhead of a naive linked-list.
556
557   The cost is 1 arena-set malloc per ~320 arena-mallocs, + the unused
558   memory in the last arena-set (1/2 on average).  In trade, we get
559   back the 1st slot in each arena (ie 1.7% of a CV-arena, less for
560   smaller types).  The recovery of the wasted space allows use of
561   small arenas for large, rare body types, by changing array* fields
562   in body_details_by_type[] below.
563 */
564 struct arena_desc {
565     char       *arena;          /* the raw storage, allocated aligned */
566     size_t      size;           /* its size ~4k typ */
567     U32         misc;           /* type, and in future other things. */
568 };
569
570 struct arena_set;
571
572 /* Get the maximum number of elements in set[] such that struct arena_set
573    will fit within PERL_ARENA_SIZE, which is probably just under 4K, and
574    therefore likely to be 1 aligned memory page.  */
575
576 #define ARENAS_PER_SET  ((PERL_ARENA_SIZE - sizeof(struct arena_set*) \
577                           - 2 * sizeof(int)) / sizeof (struct arena_desc))
578
579 struct arena_set {
580     struct arena_set* next;
581     unsigned int   set_size;    /* ie ARENAS_PER_SET */
582     unsigned int   curr;        /* index of next available arena-desc */
583     struct arena_desc set[ARENAS_PER_SET];
584 };
585
586 /*
587 =for apidoc sv_free_arenas
588
589 Deallocate the memory used by all arenas. Note that all the individual SV
590 heads and bodies within the arenas must already have been freed.
591
592 =cut
593 */
594 void
595 Perl_sv_free_arenas(pTHX)
596 {
597     dVAR;
598     SV* sva;
599     SV* svanext;
600     unsigned int i;
601
602     /* Free arenas here, but be careful about fake ones.  (We assume
603        contiguity of the fake ones with the corresponding real ones.) */
604
605     for (sva = PL_sv_arenaroot; sva; sva = svanext) {
606         svanext = (SV*) SvANY(sva);
607         while (svanext && SvFAKE(svanext))
608             svanext = (SV*) SvANY(svanext);
609
610         if (!SvFAKE(sva))
611             Safefree(sva);
612     }
613
614     {
615         struct arena_set *aroot = (struct arena_set*) PL_body_arenas;
616
617         while (aroot) {
618             struct arena_set *current = aroot;
619             i = aroot->curr;
620             while (i--) {
621                 assert(aroot->set[i].arena);
622                 Safefree(aroot->set[i].arena);
623             }
624             aroot = aroot->next;
625             Safefree(current);
626         }
627     }
628     PL_body_arenas = 0;
629
630     i = PERL_ARENA_ROOTS_SIZE;
631     while (i--)
632         PL_body_roots[i] = 0;
633
634     Safefree(PL_nice_chunk);
635     PL_nice_chunk = NULL;
636     PL_nice_chunk_size = 0;
637     PL_sv_arenaroot = 0;
638     PL_sv_root = 0;
639 }
640
641 /*
642   Here are mid-level routines that manage the allocation of bodies out
643   of the various arenas.  There are 5 kinds of arenas:
644
645   1. SV-head arenas, which are discussed and handled above
646   2. regular body arenas
647   3. arenas for reduced-size bodies
648   4. Hash-Entry arenas
649   5. pte arenas (thread related)
650
651   Arena types 2 & 3 are chained by body-type off an array of
652   arena-root pointers, which is indexed by svtype.  Some of the
653   larger/less used body types are malloced singly, since a large
654   unused block of them is wasteful.  Also, several svtypes dont have
655   bodies; the data fits into the sv-head itself.  The arena-root
656   pointer thus has a few unused root-pointers (which may be hijacked
657   later for arena types 4,5)
658
659   3 differs from 2 as an optimization; some body types have several
660   unused fields in the front of the structure (which are kept in-place
661   for consistency).  These bodies can be allocated in smaller chunks,
662   because the leading fields arent accessed.  Pointers to such bodies
663   are decremented to point at the unused 'ghost' memory, knowing that
664   the pointers are used with offsets to the real memory.
665
666   HE, HEK arenas are managed separately, with separate code, but may
667   be merge-able later..
668
669   PTE arenas are not sv-bodies, but they share these mid-level
670   mechanics, so are considered here.  The new mid-level mechanics rely
671   on the sv_type of the body being allocated, so we just reserve one
672   of the unused body-slots for PTEs, then use it in those (2) PTE
673   contexts below (line ~10k)
674 */
675
676 /* get_arena(size): this creates custom-sized arenas
677    TBD: export properly for hv.c: S_more_he().
678 */
679 void*
680 Perl_get_arena(pTHX_ const size_t arena_size, const U32 misc)
681 {
682     dVAR;
683     struct arena_desc* adesc;
684     struct arena_set *aroot = (struct arena_set*) PL_body_arenas;
685     unsigned int curr;
686
687     /* shouldnt need this
688     if (!arena_size)    arena_size = PERL_ARENA_SIZE;
689     */
690
691     /* may need new arena-set to hold new arena */
692     if (!aroot || aroot->curr >= aroot->set_size) {
693         struct arena_set *newroot;
694         Newxz(newroot, 1, struct arena_set);
695         newroot->set_size = ARENAS_PER_SET;
696         newroot->next = aroot;
697         aroot = newroot;
698         PL_body_arenas = (void *) newroot;
699         DEBUG_m(PerlIO_printf(Perl_debug_log, "new arenaset %p\n", (void*)aroot));
700     }
701
702     /* ok, now have arena-set with at least 1 empty/available arena-desc */
703     curr = aroot->curr++;
704     adesc = &(aroot->set[curr]);
705     assert(!adesc->arena);
706     
707     Newx(adesc->arena, arena_size, char);
708     adesc->size = arena_size;
709     adesc->misc = misc;
710     DEBUG_m(PerlIO_printf(Perl_debug_log, "arena %d added: %p size %"UVuf"\n", 
711                           curr, (void*)adesc->arena, (UV)arena_size));
712
713     return adesc->arena;
714 }
715
716
717 /* return a thing to the free list */
718
719 #define del_body(thing, root)                   \
720     STMT_START {                                \
721         void ** const thing_copy = (void **)thing;\
722         *thing_copy = *root;                    \
723         *root = (void*)thing_copy;              \
724     } STMT_END
725
726 /* 
727
728 =head1 SV-Body Allocation
729
730 Allocation of SV-bodies is similar to SV-heads, differing as follows;
731 the allocation mechanism is used for many body types, so is somewhat
732 more complicated, it uses arena-sets, and has no need for still-live
733 SV detection.
734
735 At the outermost level, (new|del)_X*V macros return bodies of the
736 appropriate type.  These macros call either (new|del)_body_type or
737 (new|del)_body_allocated macro pairs, depending on specifics of the
738 type.  Most body types use the former pair, the latter pair is used to
739 allocate body types with "ghost fields".
740
741 "ghost fields" are fields that are unused in certain types, and
742 consequently dont need to actually exist.  They are declared because
743 they're part of a "base type", which allows use of functions as
744 methods.  The simplest examples are AVs and HVs, 2 aggregate types
745 which don't use the fields which support SCALAR semantics.
746
747 For these types, the arenas are carved up into *_allocated size
748 chunks, we thus avoid wasted memory for those unaccessed members.
749 When bodies are allocated, we adjust the pointer back in memory by the
750 size of the bit not allocated, so it's as if we allocated the full
751 structure.  (But things will all go boom if you write to the part that
752 is "not there", because you'll be overwriting the last members of the
753 preceding structure in memory.)
754
755 We calculate the correction using the STRUCT_OFFSET macro. For
756 example, if xpv_allocated is the same structure as XPV then the two
757 OFFSETs sum to zero, and the pointer is unchanged. If the allocated
758 structure is smaller (no initial NV actually allocated) then the net
759 effect is to subtract the size of the NV from the pointer, to return a
760 new pointer as if an initial NV were actually allocated.
761
762 This is the same trick as was used for NV and IV bodies. Ironically it
763 doesn't need to be used for NV bodies any more, because NV is now at
764 the start of the structure. IV bodies don't need it either, because
765 they are no longer allocated.
766
767 In turn, the new_body_* allocators call S_new_body(), which invokes
768 new_body_inline macro, which takes a lock, and takes a body off the
769 linked list at PL_body_roots[sv_type], calling S_more_bodies() if
770 necessary to refresh an empty list.  Then the lock is released, and
771 the body is returned.
772
773 S_more_bodies calls get_arena(), and carves it up into an array of N
774 bodies, which it strings into a linked list.  It looks up arena-size
775 and body-size from the body_details table described below, thus
776 supporting the multiple body-types.
777
778 If PURIFY is defined, or PERL_ARENA_SIZE=0, arenas are not used, and
779 the (new|del)_X*V macros are mapped directly to malloc/free.
780
781 */
782
783 /* 
784
785 For each sv-type, struct body_details bodies_by_type[] carries
786 parameters which control these aspects of SV handling:
787
788 Arena_size determines whether arenas are used for this body type, and if
789 so, how big they are.  PURIFY or PERL_ARENA_SIZE=0 set this field to
790 zero, forcing individual mallocs and frees.
791
792 Body_size determines how big a body is, and therefore how many fit into
793 each arena.  Offset carries the body-pointer adjustment needed for
794 *_allocated body types, and is used in *_allocated macros.
795
796 But its main purpose is to parameterize info needed in
797 Perl_sv_upgrade().  The info here dramatically simplifies the function
798 vs the implementation in 5.8.7, making it table-driven.  All fields
799 are used for this, except for arena_size.
800
801 For the sv-types that have no bodies, arenas are not used, so those
802 PL_body_roots[sv_type] are unused, and can be overloaded.  In
803 something of a special case, SVt_NULL is borrowed for HE arenas;
804 PL_body_roots[HE_SVSLOT=SVt_NULL] is filled by S_more_he, but the
805 bodies_by_type[SVt_NULL] slot is not used, as the table is not
806 available in hv.c.
807
808 PTEs also use arenas, but are never seen in Perl_sv_upgrade. Nonetheless,
809 they get their own slot in bodies_by_type[PTE_SVSLOT =SVt_IV], so they can
810 just use the same allocation semantics.  At first, PTEs were also
811 overloaded to a non-body sv-type, but this yielded hard-to-find malloc
812 bugs, so was simplified by claiming a new slot.  This choice has no
813 consequence at this time.
814
815 */
816
817 struct body_details {
818     U8 body_size;       /* Size to allocate  */
819     U8 copy;            /* Size of structure to copy (may be shorter)  */
820     U8 offset;
821     unsigned int type : 4;          /* We have space for a sanity check.  */
822     unsigned int cant_upgrade : 1;  /* Cannot upgrade this type */
823     unsigned int zero_nv : 1;       /* zero the NV when upgrading from this */
824     unsigned int arena : 1;         /* Allocated from an arena */
825     size_t arena_size;              /* Size of arena to allocate */
826 };
827
828 #define HADNV FALSE
829 #define NONV TRUE
830
831
832 #ifdef PURIFY
833 /* With -DPURFIY we allocate everything directly, and don't use arenas.
834    This seems a rather elegant way to simplify some of the code below.  */
835 #define HASARENA FALSE
836 #else
837 #define HASARENA TRUE
838 #endif
839 #define NOARENA FALSE
840
841 /* Size the arenas to exactly fit a given number of bodies.  A count
842    of 0 fits the max number bodies into a PERL_ARENA_SIZE.block,
843    simplifying the default.  If count > 0, the arena is sized to fit
844    only that many bodies, allowing arenas to be used for large, rare
845    bodies (XPVFM, XPVIO) without undue waste.  The arena size is
846    limited by PERL_ARENA_SIZE, so we can safely oversize the
847    declarations.
848  */
849 #define FIT_ARENA0(body_size)                           \
850     ((size_t)(PERL_ARENA_SIZE / body_size) * body_size)
851 #define FIT_ARENAn(count,body_size)                     \
852     ( count * body_size <= PERL_ARENA_SIZE)             \
853     ? count * body_size                                 \
854     : FIT_ARENA0 (body_size)
855 #define FIT_ARENA(count,body_size)                      \
856     count                                               \
857     ? FIT_ARENAn (count, body_size)                     \
858     : FIT_ARENA0 (body_size)
859
860 /* A macro to work out the offset needed to subtract from a pointer to (say)
861
862 typedef struct {
863     STRLEN      xpv_cur;
864     STRLEN      xpv_len;
865 } xpv_allocated;
866
867 to make its members accessible via a pointer to (say)
868
869 struct xpv {
870     NV          xnv_nv;
871     STRLEN      xpv_cur;
872     STRLEN      xpv_len;
873 };
874
875 */
876
877 #define relative_STRUCT_OFFSET(longer, shorter, member) \
878     (STRUCT_OFFSET(shorter, member) - STRUCT_OFFSET(longer, member))
879
880 /* Calculate the length to copy. Specifically work out the length less any
881    final padding the compiler needed to add.  See the comment in sv_upgrade
882    for why copying the padding proved to be a bug.  */
883
884 #define copy_length(type, last_member) \
885         STRUCT_OFFSET(type, last_member) \
886         + sizeof (((type*)SvANY((SV*)0))->last_member)
887
888 static const struct body_details bodies_by_type[] = {
889     { sizeof(HE), 0, 0, SVt_NULL,
890       FALSE, NONV, NOARENA, FIT_ARENA(0, sizeof(HE)) },
891
892     /* The bind placeholder pretends to be an RV for now.
893        Also it's marked as "can't upgrade" to stop anyone using it before it's
894        implemented.  */
895     { 0, 0, 0, SVt_BIND, TRUE, NONV, NOARENA, 0 },
896
897     /* IVs are in the head, so the allocation size is 0.
898        However, the slot is overloaded for PTEs.  */
899     { sizeof(struct ptr_tbl_ent), /* This is used for PTEs.  */
900       sizeof(IV), /* This is used to copy out the IV body.  */
901       STRUCT_OFFSET(XPVIV, xiv_iv), SVt_IV, FALSE, NONV,
902       NOARENA /* IVS don't need an arena  */,
903       /* But PTEs need to know the size of their arena  */
904       FIT_ARENA(0, sizeof(struct ptr_tbl_ent))
905     },
906
907     /* 8 bytes on most ILP32 with IEEE doubles */
908     { sizeof(NV), sizeof(NV), 0, SVt_NV, FALSE, HADNV, HASARENA,
909       FIT_ARENA(0, sizeof(NV)) },
910
911     /* 8 bytes on most ILP32 with IEEE doubles */
912     { sizeof(xpv_allocated),
913       copy_length(XPV, xpv_len)
914       - relative_STRUCT_OFFSET(xpv_allocated, XPV, xpv_cur),
915       + relative_STRUCT_OFFSET(xpv_allocated, XPV, xpv_cur),
916       SVt_PV, FALSE, NONV, HASARENA, FIT_ARENA(0, sizeof(xpv_allocated)) },
917
918     /* 12 */
919     { sizeof(xpviv_allocated),
920       copy_length(XPVIV, xiv_u)
921       - relative_STRUCT_OFFSET(xpviv_allocated, XPVIV, xpv_cur),
922       + relative_STRUCT_OFFSET(xpviv_allocated, XPVIV, xpv_cur),
923       SVt_PVIV, FALSE, NONV, HASARENA, FIT_ARENA(0, sizeof(xpviv_allocated)) },
924
925     /* 20 */
926     { sizeof(XPVNV), copy_length(XPVNV, xiv_u), 0, SVt_PVNV, FALSE, HADNV,
927       HASARENA, FIT_ARENA(0, sizeof(XPVNV)) },
928
929     /* 28 */
930     { sizeof(XPVMG), copy_length(XPVMG, xmg_stash), 0, SVt_PVMG, FALSE, HADNV,
931       HASARENA, FIT_ARENA(0, sizeof(XPVMG)) },
932
933     /* something big */
934     { sizeof(struct regexp_allocated), sizeof(struct regexp_allocated),
935       + relative_STRUCT_OFFSET(struct regexp_allocated, regexp, xpv_cur),
936       SVt_REGEXP, FALSE, NONV, HASARENA,
937       FIT_ARENA(0, sizeof(struct regexp_allocated))
938     },
939
940     /* 48 */
941     { sizeof(XPVGV), sizeof(XPVGV), 0, SVt_PVGV, TRUE, HADNV,
942       HASARENA, FIT_ARENA(0, sizeof(XPVGV)) },
943     
944     /* 64 */
945     { sizeof(XPVLV), sizeof(XPVLV), 0, SVt_PVLV, TRUE, HADNV,
946       HASARENA, FIT_ARENA(0, sizeof(XPVLV)) },
947
948     { sizeof(xpvav_allocated),
949       copy_length(XPVAV, xmg_stash)
950       - relative_STRUCT_OFFSET(xpvav_allocated, XPVAV, xav_fill),
951       + relative_STRUCT_OFFSET(xpvav_allocated, XPVAV, xav_fill),
952       SVt_PVAV, TRUE, NONV, HASARENA, FIT_ARENA(0, sizeof(xpvav_allocated)) },
953
954     { sizeof(xpvhv_allocated),
955       copy_length(XPVHV, xmg_stash)
956       - relative_STRUCT_OFFSET(xpvhv_allocated, XPVHV, xhv_fill),
957       + relative_STRUCT_OFFSET(xpvhv_allocated, XPVHV, xhv_fill),
958       SVt_PVHV, TRUE, NONV, HASARENA, FIT_ARENA(0, sizeof(xpvhv_allocated)) },
959
960     /* 56 */
961     { sizeof(xpvcv_allocated), sizeof(xpvcv_allocated),
962       + relative_STRUCT_OFFSET(xpvcv_allocated, XPVCV, xpv_cur),
963       SVt_PVCV, TRUE, NONV, HASARENA, FIT_ARENA(0, sizeof(xpvcv_allocated)) },
964
965     { sizeof(xpvfm_allocated), sizeof(xpvfm_allocated),
966       + relative_STRUCT_OFFSET(xpvfm_allocated, XPVFM, xpv_cur),
967       SVt_PVFM, TRUE, NONV, NOARENA, FIT_ARENA(20, sizeof(xpvfm_allocated)) },
968
969     /* XPVIO is 84 bytes, fits 48x */
970     { sizeof(xpvio_allocated), sizeof(xpvio_allocated),
971       + relative_STRUCT_OFFSET(xpvio_allocated, XPVIO, xpv_cur),
972       SVt_PVIO, TRUE, NONV, HASARENA, FIT_ARENA(24, sizeof(xpvio_allocated)) },
973 };
974
975 #define new_body_type(sv_type)          \
976     (void *)((char *)S_new_body(aTHX_ sv_type))
977
978 #define del_body_type(p, sv_type)       \
979     del_body(p, &PL_body_roots[sv_type])
980
981
982 #define new_body_allocated(sv_type)             \
983     (void *)((char *)S_new_body(aTHX_ sv_type)  \
984              - bodies_by_type[sv_type].offset)
985
986 #define del_body_allocated(p, sv_type)          \
987     del_body(p + bodies_by_type[sv_type].offset, &PL_body_roots[sv_type])
988
989
990 #define my_safemalloc(s)        (void*)safemalloc(s)
991 #define my_safecalloc(s)        (void*)safecalloc(s, 1)
992 #define my_safefree(p)  safefree((char*)p)
993
994 #ifdef PURIFY
995
996 #define new_XNV()       my_safemalloc(sizeof(XPVNV))
997 #define del_XNV(p)      my_safefree(p)
998
999 #define new_XPVNV()     my_safemalloc(sizeof(XPVNV))
1000 #define del_XPVNV(p)    my_safefree(p)
1001
1002 #define new_XPVAV()     my_safemalloc(sizeof(XPVAV))
1003 #define del_XPVAV(p)    my_safefree(p)
1004
1005 #define new_XPVHV()     my_safemalloc(sizeof(XPVHV))
1006 #define del_XPVHV(p)    my_safefree(p)
1007
1008 #define new_XPVMG()     my_safemalloc(sizeof(XPVMG))
1009 #define del_XPVMG(p)    my_safefree(p)
1010
1011 #define new_XPVGV()     my_safemalloc(sizeof(XPVGV))
1012 #define del_XPVGV(p)    my_safefree(p)
1013
1014 #else /* !PURIFY */
1015
1016 #define new_XNV()       new_body_type(SVt_NV)
1017 #define del_XNV(p)      del_body_type(p, SVt_NV)
1018
1019 #define new_XPVNV()     new_body_type(SVt_PVNV)
1020 #define del_XPVNV(p)    del_body_type(p, SVt_PVNV)
1021
1022 #define new_XPVAV()     new_body_allocated(SVt_PVAV)
1023 #define del_XPVAV(p)    del_body_allocated(p, SVt_PVAV)
1024
1025 #define new_XPVHV()     new_body_allocated(SVt_PVHV)
1026 #define del_XPVHV(p)    del_body_allocated(p, SVt_PVHV)
1027
1028 #define new_XPVMG()     new_body_type(SVt_PVMG)
1029 #define del_XPVMG(p)    del_body_type(p, SVt_PVMG)
1030
1031 #define new_XPVGV()     new_body_type(SVt_PVGV)
1032 #define del_XPVGV(p)    del_body_type(p, SVt_PVGV)
1033
1034 #endif /* PURIFY */
1035
1036 /* no arena for you! */
1037
1038 #define new_NOARENA(details) \
1039         my_safemalloc((details)->body_size + (details)->offset)
1040 #define new_NOARENAZ(details) \
1041         my_safecalloc((details)->body_size + (details)->offset)
1042
1043 STATIC void *
1044 S_more_bodies (pTHX_ const svtype sv_type)
1045 {
1046     dVAR;
1047     void ** const root = &PL_body_roots[sv_type];
1048     const struct body_details * const bdp = &bodies_by_type[sv_type];
1049     const size_t body_size = bdp->body_size;
1050     char *start;
1051     const char *end;
1052     const size_t arena_size = Perl_malloc_good_size(bdp->arena_size);
1053 #if defined(DEBUGGING) && !defined(PERL_GLOBAL_STRUCT_PRIVATE)
1054     static bool done_sanity_check;
1055
1056     /* PERL_GLOBAL_STRUCT_PRIVATE cannot coexist with global
1057      * variables like done_sanity_check. */
1058     if (!done_sanity_check) {
1059         unsigned int i = SVt_LAST;
1060
1061         done_sanity_check = TRUE;
1062
1063         while (i--)
1064             assert (bodies_by_type[i].type == i);
1065     }
1066 #endif
1067
1068     assert(bdp->arena_size);
1069
1070     start = (char*) Perl_get_arena(aTHX_ arena_size, sv_type);
1071
1072     end = start + arena_size - 2 * body_size;
1073
1074     /* computed count doesnt reflect the 1st slot reservation */
1075 #if defined(MYMALLOC) || defined(HAS_MALLOC_GOOD_SIZE)
1076     DEBUG_m(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
1077                           "arena %p end %p arena-size %d (from %d) type %d "
1078                           "size %d ct %d\n",
1079                           (void*)start, (void*)end, (int)arena_size,
1080                           (int)bdp->arena_size, sv_type, (int)body_size,
1081                           (int)arena_size / (int)body_size));
1082 #else
1083     DEBUG_m(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
1084                           "arena %p end %p arena-size %d type %d size %d ct %d\n",
1085                           (void*)start, (void*)end,
1086                           (int)bdp->arena_size, sv_type, (int)body_size,
1087                           (int)bdp->arena_size / (int)body_size));
1088 #endif
1089     *root = (void *)start;
1090
1091     while (start <= end) {
1092         char * const next = start + body_size;
1093         *(void**) start = (void *)next;
1094         start = next;
1095     }
1096     *(void **)start = 0;
1097
1098     return *root;
1099 }
1100
1101 /* grab a new thing from the free list, allocating more if necessary.
1102    The inline version is used for speed in hot routines, and the
1103    function using it serves the rest (unless PURIFY).
1104 */
1105 #define new_body_inline(xpv, sv_type) \
1106     STMT_START { \
1107         void ** const r3wt = &PL_body_roots[sv_type]; \
1108         xpv = (PTR_TBL_ENT_t*) (*((void **)(r3wt))      \
1109           ? *((void **)(r3wt)) : more_bodies(sv_type)); \
1110         *(r3wt) = *(void**)(xpv); \
1111     } STMT_END
1112
1113 #ifndef PURIFY
1114
1115 STATIC void *
1116 S_new_body(pTHX_ const svtype sv_type)
1117 {
1118     dVAR;
1119     void *xpv;
1120     new_body_inline(xpv, sv_type);
1121     return xpv;
1122 }
1123
1124 #endif
1125
1126 static const struct body_details fake_rv =
1127     { 0, 0, 0, SVt_IV, FALSE, NONV, NOARENA, 0 };
1128
1129 /*
1130 =for apidoc sv_upgrade
1131
1132 Upgrade an SV to a more complex form.  Generally adds a new body type to the
1133 SV, then copies across as much information as possible from the old body.
1134 You generally want to use the C<SvUPGRADE> macro wrapper. See also C<svtype>.
1135
1136 =cut
1137 */
1138
1139 void
1140 Perl_sv_upgrade(pTHX_ register SV *const sv, svtype new_type)
1141 {
1142     dVAR;
1143     void*       old_body;
1144     void*       new_body;
1145     const svtype old_type = SvTYPE(sv);
1146     const struct body_details *new_type_details;
1147     const struct body_details *old_type_details
1148         = bodies_by_type + old_type;
1149     SV *referant = NULL;
1150
1151     PERL_ARGS_ASSERT_SV_UPGRADE;
1152
1153     if (new_type != SVt_PV && SvIsCOW(sv)) {
1154         sv_force_normal_flags(sv, 0);
1155     }
1156
1157     if (old_type == new_type)
1158         return;
1159
1160     old_body = SvANY(sv);
1161
1162     /* Copying structures onto other structures that have been neatly zeroed
1163        has a subtle gotcha. Consider XPVMG
1164
1165        +------+------+------+------+------+-------+-------+
1166        |     NV      | CUR  | LEN  |  IV  | MAGIC | STASH |
1167        +------+------+------+------+------+-------+-------+
1168        0      4      8     12     16     20      24      28
1169
1170        where NVs are aligned to 8 bytes, so that sizeof that structure is
1171        actually 32 bytes long, with 4 bytes of padding at the end:
1172
1173        +------+------+------+------+------+-------+-------+------+
1174        |     NV      | CUR  | LEN  |  IV  | MAGIC | STASH | ???  |
1175        +------+------+------+------+------+-------+-------+------+
1176        0      4      8     12     16     20      24      28     32
1177
1178        so what happens if you allocate memory for this structure:
1179
1180        +------+------+------+------+------+-------+-------+------+------+...
1181        |     NV      | CUR  | LEN  |  IV  | MAGIC | STASH |  GP  | NAME |
1182        +------+------+------+------+------+-------+-------+------+------+...
1183        0      4      8     12     16     20      24      28     32     36
1184
1185        zero it, then copy sizeof(XPVMG) bytes on top of it? Not quite what you
1186        expect, because you copy the area marked ??? onto GP. Now, ??? may have
1187        started out as zero once, but it's quite possible that it isn't. So now,
1188        rather than a nicely zeroed GP, you have it pointing somewhere random.
1189        Bugs ensue.
1190
1191        (In fact, GP ends up pointing at a previous GP structure, because the
1192        principle cause of the padding in XPVMG getting garbage is a copy of
1193        sizeof(XPVMG) bytes from a XPVGV structure in sv_unglob. Right now
1194        this happens to be moot because XPVGV has been re-ordered, with GP
1195        no longer after STASH)
1196
1197        So we are careful and work out the size of used parts of all the
1198        structures.  */
1199
1200     switch (old_type) {
1201     case SVt_NULL:
1202         break;
1203     case SVt_IV:
1204         if (SvROK(sv)) {
1205             referant = SvRV(sv);
1206             old_type_details = &fake_rv;
1207             if (new_type == SVt_NV)
1208                 new_type = SVt_PVNV;
1209         } else {
1210             if (new_type < SVt_PVIV) {
1211                 new_type = (new_type == SVt_NV)
1212                     ? SVt_PVNV : SVt_PVIV;
1213             }
1214         }
1215         break;
1216     case SVt_NV:
1217         if (new_type < SVt_PVNV) {
1218             new_type = SVt_PVNV;
1219         }
1220         break;
1221     case SVt_PV:
1222         assert(new_type > SVt_PV);
1223         assert(SVt_IV < SVt_PV);
1224         assert(SVt_NV < SVt_PV);
1225         break;
1226     case SVt_PVIV:
1227         break;
1228     case SVt_PVNV:
1229         break;
1230     case SVt_PVMG:
1231         /* Because the XPVMG of PL_mess_sv isn't allocated from the arena,
1232            there's no way that it can be safely upgraded, because perl.c
1233            expects to Safefree(SvANY(PL_mess_sv))  */
1234         assert(sv != PL_mess_sv);
1235         /* This flag bit is used to mean other things in other scalar types.
1236            Given that it only has meaning inside the pad, it shouldn't be set
1237            on anything that can get upgraded.  */
1238         assert(!SvPAD_TYPED(sv));
1239         break;
1240     default:
1241         if (old_type_details->cant_upgrade)
1242             Perl_croak(aTHX_ "Can't upgrade %s (%" UVuf ") to %" UVuf,
1243                        sv_reftype(sv, 0), (UV) old_type, (UV) new_type);
1244     }
1245
1246     if (old_type > new_type)
1247         Perl_croak(aTHX_ "sv_upgrade from type %d down to type %d",
1248                 (int)old_type, (int)new_type);
1249
1250     new_type_details = bodies_by_type + new_type;
1251
1252     SvFLAGS(sv) &= ~SVTYPEMASK;
1253     SvFLAGS(sv) |= new_type;
1254
1255     /* This can't happen, as SVt_NULL is <= all values of new_type, so one of
1256        the return statements above will have triggered.  */
1257     assert (new_type != SVt_NULL);
1258     switch (new_type) {
1259     case SVt_IV:
1260         assert(old_type == SVt_NULL);
1261         SvANY(sv) = (XPVIV*)((char*)&(sv->sv_u.svu_iv) - STRUCT_OFFSET(XPVIV, xiv_iv));
1262         SvIV_set(sv, 0);
1263         return;
1264     case SVt_NV:
1265         assert(old_type == SVt_NULL);
1266         SvANY(sv) = new_XNV();
1267         SvNV_set(sv, 0);
1268         return;
1269     case SVt_PVHV:
1270     case SVt_PVAV:
1271         assert(new_type_details->body_size);
1272
1273 #ifndef PURIFY  
1274         assert(new_type_details->arena);
1275         assert(new_type_details->arena_size);
1276         /* This points to the start of the allocated area.  */
1277         new_body_inline(new_body, new_type);
1278         Zero(new_body, new_type_details->body_size, char);
1279         new_body = ((char *)new_body) - new_type_details->offset;
1280 #else
1281         /* We always allocated the full length item with PURIFY. To do this
1282            we fake things so that arena is false for all 16 types..  */
1283         new_body = new_NOARENAZ(new_type_details);
1284 #endif
1285         SvANY(sv) = new_body;
1286         if (new_type == SVt_PVAV) {
1287             AvMAX(sv)   = -1;
1288             AvFILLp(sv) = -1;
1289             AvREAL_only(sv);
1290             if (old_type_details->body_size) {
1291                 AvALLOC(sv) = 0;
1292             } else {
1293                 /* It will have been zeroed when the new body was allocated.
1294                    Lets not write to it, in case it confuses a write-back
1295                    cache.  */
1296             }
1297         } else {
1298             assert(!SvOK(sv));
1299             SvOK_off(sv);
1300 #ifndef NODEFAULT_SHAREKEYS
1301             HvSHAREKEYS_on(sv);         /* key-sharing on by default */
1302 #endif
1303             HvMAX(sv) = 7; /* (start with 8 buckets) */
1304             if (old_type_details->body_size) {
1305                 HvFILL(sv) = 0;
1306             } else {
1307                 /* It will have been zeroed when the new body was allocated.
1308                    Lets not write to it, in case it confuses a write-back
1309                    cache.  */
1310             }
1311         }
1312
1313         /* SVt_NULL isn't the only thing upgraded to AV or HV.
1314            The target created by newSVrv also is, and it can have magic.
1315            However, it never has SvPVX set.
1316         */
1317         if (old_type == SVt_IV) {
1318             assert(!SvROK(sv));
1319         } else if (old_type >= SVt_PV) {
1320             assert(SvPVX_const(sv) == 0);
1321         }
1322
1323         if (old_type >= SVt_PVMG) {
1324             SvMAGIC_set(sv, ((XPVMG*)old_body)->xmg_u.xmg_magic);
1325             SvSTASH_set(sv, ((XPVMG*)old_body)->xmg_stash);
1326         } else {
1327             sv->sv_u.svu_array = NULL; /* or svu_hash  */
1328         }
1329         break;
1330
1331
1332     case SVt_PVIV:
1333         /* XXX Is this still needed?  Was it ever needed?   Surely as there is
1334            no route from NV to PVIV, NOK can never be true  */
1335         assert(!SvNOKp(sv));
1336         assert(!SvNOK(sv));
1337     case SVt_PVIO:
1338     case SVt_PVFM:
1339     case SVt_PVGV:
1340     case SVt_PVCV:
1341     case SVt_PVLV:
1342     case SVt_REGEXP:
1343     case SVt_PVMG:
1344     case SVt_PVNV:
1345     case SVt_PV:
1346
1347         assert(new_type_details->body_size);
1348         /* We always allocated the full length item with PURIFY. To do this
1349            we fake things so that arena is false for all 16 types..  */
1350         if(new_type_details->arena) {
1351             /* This points to the start of the allocated area.  */
1352             new_body_inline(new_body, new_type);
1353             Zero(new_body, new_type_details->body_size, char);
1354             new_body = ((char *)new_body) - new_type_details->offset;
1355         } else {
1356             new_body = new_NOARENAZ(new_type_details);
1357         }
1358         SvANY(sv) = new_body;
1359
1360         if (old_type_details->copy) {
1361             /* There is now the potential for an upgrade from something without
1362                an offset (PVNV or PVMG) to something with one (PVCV, PVFM)  */
1363             int offset = old_type_details->offset;
1364             int length = old_type_details->copy;
1365
1366             if (new_type_details->offset > old_type_details->offset) {
1367                 const int difference
1368                     = new_type_details->offset - old_type_details->offset;
1369                 offset += difference;
1370                 length -= difference;
1371             }
1372             assert (length >= 0);
1373                 
1374             Copy((char *)old_body + offset, (char *)new_body + offset, length,
1375                  char);
1376         }
1377
1378 #ifndef NV_ZERO_IS_ALLBITS_ZERO
1379         /* If NV 0.0 is stores as all bits 0 then Zero() already creates a
1380          * correct 0.0 for us.  Otherwise, if the old body didn't have an
1381          * NV slot, but the new one does, then we need to initialise the
1382          * freshly created NV slot with whatever the correct bit pattern is
1383          * for 0.0  */
1384         if (old_type_details->zero_nv && !new_type_details->zero_nv
1385             && !isGV_with_GP(sv))
1386             SvNV_set(sv, 0);
1387 #endif
1388
1389         if (new_type == SVt_PVIO)
1390             IoPAGE_LEN(sv) = 60;
1391         if (old_type < SVt_PV) {
1392             /* referant will be NULL unless the old type was SVt_IV emulating
1393                SVt_RV */
1394             sv->sv_u.svu_rv = referant;
1395         }
1396         break;
1397     default:
1398         Perl_croak(aTHX_ "panic: sv_upgrade to unknown type %lu",
1399                    (unsigned long)new_type);
1400     }
1401
1402     if (old_type_details->arena) {
1403         /* If there was an old body, then we need to free it.
1404            Note that there is an assumption that all bodies of types that
1405            can be upgraded came from arenas. Only the more complex non-
1406            upgradable types are allowed to be directly malloc()ed.  */
1407 #ifdef PURIFY
1408         my_safefree(old_body);
1409 #else
1410         del_body((void*)((char*)old_body + old_type_details->offset),
1411                  &PL_body_roots[old_type]);
1412 #endif
1413     }
1414 }
1415
1416 /*
1417 =for apidoc sv_backoff
1418
1419 Remove any string offset. You should normally use the C<SvOOK_off> macro
1420 wrapper instead.
1421
1422 =cut
1423 */
1424
1425 int
1426 Perl_sv_backoff(pTHX_ register SV *const sv)
1427 {
1428     STRLEN delta;
1429     const char * const s = SvPVX_const(sv);
1430
1431     PERL_ARGS_ASSERT_SV_BACKOFF;
1432     PERL_UNUSED_CONTEXT;
1433
1434     assert(SvOOK(sv));
1435     assert(SvTYPE(sv) != SVt_PVHV);
1436     assert(SvTYPE(sv) != SVt_PVAV);
1437
1438     SvOOK_offset(sv, delta);
1439     
1440     SvLEN_set(sv, SvLEN(sv) + delta);
1441     SvPV_set(sv, SvPVX(sv) - delta);
1442     Move(s, SvPVX(sv), SvCUR(sv)+1, char);
1443     SvFLAGS(sv) &= ~SVf_OOK;
1444     return 0;
1445 }
1446
1447 /*
1448 =for apidoc sv_grow
1449
1450 Expands the character buffer in the SV.  If necessary, uses C<sv_unref> and
1451 upgrades the SV to C<SVt_PV>.  Returns a pointer to the character buffer.
1452 Use the C<SvGROW> wrapper instead.
1453
1454 =cut
1455 */
1456
1457 char *
1458 Perl_sv_grow(pTHX_ register SV *const sv, register STRLEN newlen)
1459 {
1460     register char *s;
1461
1462     PERL_ARGS_ASSERT_SV_GROW;
1463
1464     if (PL_madskills && newlen >= 0x100000) {
1465         PerlIO_printf(Perl_debug_log,
1466                       "Allocation too large: %"UVxf"\n", (UV)newlen);
1467     }
1468 #ifdef HAS_64K_LIMIT
1469     if (newlen >= 0x10000) {
1470         PerlIO_printf(Perl_debug_log,
1471                       "Allocation too large: %"UVxf"\n", (UV)newlen);
1472         my_exit(1);
1473     }
1474 #endif /* HAS_64K_LIMIT */
1475     if (SvROK(sv))
1476         sv_unref(sv);
1477     if (SvTYPE(sv) < SVt_PV) {
1478         sv_upgrade(sv, SVt_PV);
1479         s = SvPVX_mutable(sv);
1480     }
1481     else if (SvOOK(sv)) {       /* pv is offset? */
1482         sv_backoff(sv);
1483         s = SvPVX_mutable(sv);
1484         if (newlen > SvLEN(sv))
1485             newlen += 10 * (newlen - SvCUR(sv)); /* avoid copy each time */
1486 #ifdef HAS_64K_LIMIT
1487         if (newlen >= 0x10000)
1488             newlen = 0xFFFF;
1489 #endif
1490     }
1491     else
1492         s = SvPVX_mutable(sv);
1493
1494     if (newlen > SvLEN(sv)) {           /* need more room? */
1495 #ifndef Perl_safesysmalloc_size
1496         newlen = PERL_STRLEN_ROUNDUP(newlen);
1497 #endif
1498         if (SvLEN(sv) && s) {
1499             s = (char*)saferealloc(s, newlen);
1500         }
1501         else {
1502             s = (char*)safemalloc(newlen);
1503             if (SvPVX_const(sv) && SvCUR(sv)) {
1504                 Move(SvPVX_const(sv), s, (newlen < SvCUR(sv)) ? newlen : SvCUR(sv), char);
1505             }
1506         }
1507         SvPV_set(sv, s);
1508 #ifdef Perl_safesysmalloc_size
1509         /* Do this here, do it once, do it right, and then we will never get
1510            called back into sv_grow() unless there really is some growing
1511            needed.  */
1512         SvLEN_set(sv, Perl_safesysmalloc_size(s));
1513 #else
1514         SvLEN_set(sv, newlen);
1515 #endif
1516     }
1517     return s;
1518 }
1519
1520 /*
1521 =for apidoc sv_setiv
1522
1523 Copies an integer into the given SV, upgrading first if necessary.
1524 Does not handle 'set' magic.  See also C<sv_setiv_mg>.
1525
1526 =cut
1527 */
1528
1529 void
1530 Perl_sv_setiv(pTHX_ register SV *const sv, const IV i)
1531 {
1532     dVAR;
1533
1534     PERL_ARGS_ASSERT_SV_SETIV;
1535
1536     SV_CHECK_THINKFIRST_COW_DROP(sv);
1537     switch (SvTYPE(sv)) {
1538     case SVt_NULL:
1539     case SVt_NV:
1540         sv_upgrade(sv, SVt_IV);
1541         break;
1542     case SVt_PV:
1543         sv_upgrade(sv, SVt_PVIV);
1544         break;
1545
1546     case SVt_PVGV:
1547     case SVt_PVAV:
1548     case SVt_PVHV:
1549     case SVt_PVCV:
1550     case SVt_PVFM:
1551     case SVt_PVIO:
1552         Perl_croak(aTHX_ "Can't coerce %s to integer in %s", sv_reftype(sv,0),
1553                    OP_DESC(PL_op));
1554     default: NOOP;
1555     }
1556     (void)SvIOK_only(sv);                       /* validate number */
1557     SvIV_set(sv, i);
1558     SvTAINT(sv);
1559 }
1560
1561 /*
1562 =for apidoc sv_setiv_mg
1563
1564 Like C<sv_setiv>, but also handles 'set' magic.
1565
1566 =cut
1567 */
1568
1569 void
1570 Perl_sv_setiv_mg(pTHX_ register SV *const sv, const IV i)
1571 {
1572     PERL_ARGS_ASSERT_SV_SETIV_MG;
1573
1574     sv_setiv(sv,i);
1575     SvSETMAGIC(sv);
1576 }
1577
1578 /*
1579 =for apidoc sv_setuv
1580
1581 Copies an unsigned integer into the given SV, upgrading first if necessary.
1582 Does not handle 'set' magic.  See also C<sv_setuv_mg>.
1583
1584 =cut
1585 */
1586
1587 void
1588 Perl_sv_setuv(pTHX_ register SV *const sv, const UV u)
1589 {
1590     PERL_ARGS_ASSERT_SV_SETUV;
1591
1592     /* With these two if statements:
1593        u=1.49  s=0.52  cu=72.49  cs=10.64  scripts=270  tests=20865
1594
1595        without
1596        u=1.35  s=0.47  cu=73.45  cs=11.43  scripts=270  tests=20865
1597
1598        If you wish to remove them, please benchmark to see what the effect is
1599     */
1600     if (u <= (UV)IV_MAX) {
1601        sv_setiv(sv, (IV)u);
1602        return;
1603     }
1604     sv_setiv(sv, 0);
1605     SvIsUV_on(sv);
1606     SvUV_set(sv, u);
1607 }
1608
1609 /*
1610 =for apidoc sv_setuv_mg
1611
1612 Like C<sv_setuv>, but also handles 'set' magic.
1613
1614 =cut
1615 */
1616
1617 void
1618 Perl_sv_setuv_mg(pTHX_ register SV *const sv, const UV u)
1619 {
1620     PERL_ARGS_ASSERT_SV_SETUV_MG;
1621
1622     sv_setuv(sv,u);
1623     SvSETMAGIC(sv);
1624 }
1625
1626 /*
1627 =for apidoc sv_setnv
1628
1629 Copies a double into the given SV, upgrading first if necessary.
1630 Does not handle 'set' magic.  See also C<sv_setnv_mg>.
1631
1632 =cut
1633 */
1634
1635 void
1636 Perl_sv_setnv(pTHX_ register SV *const sv, const NV num)
1637 {
1638     dVAR;
1639
1640     PERL_ARGS_ASSERT_SV_SETNV;
1641
1642     SV_CHECK_THINKFIRST_COW_DROP(sv);
1643     switch (SvTYPE(sv)) {
1644     case SVt_NULL:
1645     case SVt_IV:
1646         sv_upgrade(sv, SVt_NV);
1647         break;
1648     case SVt_PV:
1649     case SVt_PVIV:
1650         sv_upgrade(sv, SVt_PVNV);
1651         break;
1652
1653     case SVt_PVGV:
1654     case SVt_PVAV:
1655     case SVt_PVHV:
1656     case SVt_PVCV:
1657     case SVt_PVFM:
1658     case SVt_PVIO:
1659         Perl_croak(aTHX_ "Can't coerce %s to number in %s", sv_reftype(sv,0),
1660                    OP_NAME(PL_op));
1661     default: NOOP;
1662     }
1663     SvNV_set(sv, num);
1664     (void)SvNOK_only(sv);                       /* validate number */
1665     SvTAINT(sv);
1666 }
1667
1668 /*
1669 =for apidoc sv_setnv_mg
1670
1671 Like C<sv_setnv>, but also handles 'set' magic.
1672
1673 =cut
1674 */
1675
1676 void
1677 Perl_sv_setnv_mg(pTHX_ register SV *const sv, const NV num)
1678 {
1679     PERL_ARGS_ASSERT_SV_SETNV_MG;
1680
1681     sv_setnv(sv,num);
1682     SvSETMAGIC(sv);
1683 }
1684
1685 /* Print an "isn't numeric" warning, using a cleaned-up,
1686  * printable version of the offending string
1687  */
1688
1689 STATIC void
1690 S_not_a_number(pTHX_ SV *const sv)
1691 {
1692      dVAR;
1693      SV *dsv;
1694      char tmpbuf[64];
1695      const char *pv;
1696
1697      PERL_ARGS_ASSERT_NOT_A_NUMBER;
1698
1699      if (DO_UTF8(sv)) {
1700           dsv = newSVpvs_flags("", SVs_TEMP);
1701           pv = sv_uni_display(dsv, sv, 10, 0);
1702      } else {
1703           char *d = tmpbuf;
1704           const char * const limit = tmpbuf + sizeof(tmpbuf) - 8;
1705           /* each *s can expand to 4 chars + "...\0",
1706              i.e. need room for 8 chars */
1707         
1708           const char *s = SvPVX_const(sv);
1709           const char * const end = s + SvCUR(sv);
1710           for ( ; s < end && d < limit; s++ ) {
1711                int ch = *s & 0xFF;
1712                if (ch & 128 && !isPRINT_LC(ch)) {
1713                     *d++ = 'M';
1714                     *d++ = '-';
1715                     ch &= 127;
1716                }
1717                if (ch == '\n') {
1718                     *d++ = '\\';
1719                     *d++ = 'n';
1720                }
1721                else if (ch == '\r') {
1722                     *d++ = '\\';
1723                     *d++ = 'r';
1724                }
1725                else if (ch == '\f') {
1726                     *d++ = '\\';
1727                     *d++ = 'f';
1728                }
1729                else if (ch == '\\') {
1730                     *d++ = '\\';
1731                     *d++ = '\\';
1732                }
1733                else if (ch == '\0') {
1734                     *d++ = '\\';
1735                     *d++ = '0';
1736                }
1737                else if (isPRINT_LC(ch))
1738                     *d++ = ch;
1739                else {
1740                     *d++ = '^';
1741                     *d++ = toCTRL(ch);
1742                }
1743           }
1744           if (s < end) {
1745                *d++ = '.';
1746                *d++ = '.';
1747                *d++ = '.';
1748           }
1749           *d = '\0';
1750           pv = tmpbuf;
1751     }
1752
1753     if (PL_op)
1754         Perl_warner(aTHX_ packWARN(WARN_NUMERIC),
1755                     "Argument \"%s\" isn't numeric in %s", pv,
1756                     OP_DESC(PL_op));
1757     else
1758         Perl_warner(aTHX_ packWARN(WARN_NUMERIC),
1759                     "Argument \"%s\" isn't numeric", pv);
1760 }
1761
1762 /*
1763 =for apidoc looks_like_number
1764
1765 Test if the content of an SV looks like a number (or is a number).
1766 C<Inf> and C<Infinity> are treated as numbers (so will not issue a
1767 non-numeric warning), even if your atof() doesn't grok them.
1768
1769 =cut
1770 */
1771
1772 I32
1773 Perl_looks_like_number(pTHX_ SV *const sv)
1774 {
1775     register const char *sbegin;
1776     STRLEN len;
1777
1778     PERL_ARGS_ASSERT_LOOKS_LIKE_NUMBER;
1779
1780     if (SvPOK(sv)) {
1781         sbegin = SvPVX_const(sv);
1782         len = SvCUR(sv);
1783     }
1784     else if (SvPOKp(sv))
1785         sbegin = SvPV_const(sv, len);
1786     else
1787         return SvFLAGS(sv) & (SVf_NOK|SVp_NOK|SVf_IOK|SVp_IOK);
1788     return grok_number(sbegin, len, NULL);
1789 }
1790
1791 STATIC bool
1792 S_glob_2number(pTHX_ GV * const gv)
1793 {
1794     const U32 wasfake = SvFLAGS(gv) & SVf_FAKE;
1795     SV *const buffer = sv_newmortal();
1796
1797     PERL_ARGS_ASSERT_GLOB_2NUMBER;
1798
1799     /* FAKE globs can get coerced, so need to turn this off temporarily if it
1800        is on.  */
1801     SvFAKE_off(gv);
1802     gv_efullname3(buffer, gv, "*");
1803     SvFLAGS(gv) |= wasfake;
1804
1805     /* We know that all GVs stringify to something that is not-a-number,
1806         so no need to test that.  */
1807     if (ckWARN(WARN_NUMERIC))
1808         not_a_number(buffer);
1809     /* We just want something true to return, so that S_sv_2iuv_common
1810         can tail call us and return true.  */
1811     return TRUE;
1812 }
1813
1814 STATIC char *
1815 S_glob_2pv(pTHX_ GV * const gv, STRLEN * const len)
1816 {
1817     const U32 wasfake = SvFLAGS(gv) & SVf_FAKE;
1818     SV *const buffer = sv_newmortal();
1819
1820     PERL_ARGS_ASSERT_GLOB_2PV;
1821
1822     /* FAKE globs can get coerced, so need to turn this off temporarily if it
1823        is on.  */
1824     SvFAKE_off(gv);
1825     gv_efullname3(buffer, gv, "*");
1826     SvFLAGS(gv) |= wasfake;
1827
1828     assert(SvPOK(buffer));
1829     if (len) {
1830         *len = SvCUR(buffer);
1831     }
1832     return SvPVX(buffer);
1833 }
1834
1835 /* Actually, ISO C leaves conversion of UV to IV undefined, but
1836    until proven guilty, assume that things are not that bad... */
1837
1838 /*
1839    NV_PRESERVES_UV:
1840
1841    As 64 bit platforms often have an NV that doesn't preserve all bits of
1842    an IV (an assumption perl has been based on to date) it becomes necessary
1843    to remove the assumption that the NV always carries enough precision to
1844    recreate the IV whenever needed, and that the NV is the canonical form.
1845    Instead, IV/UV and NV need to be given equal rights. So as to not lose
1846    precision as a side effect of conversion (which would lead to insanity
1847    and the dragon(s) in t/op/numconvert.t getting very angry) the intent is
1848    1) to distinguish between IV/UV/NV slots that have cached a valid
1849       conversion where precision was lost and IV/UV/NV slots that have a
1850       valid conversion which has lost no precision
1851    2) to ensure that if a numeric conversion to one form is requested that
1852       would lose precision, the precise conversion (or differently
1853       imprecise conversion) is also performed and cached, to prevent
1854       requests for different numeric formats on the same SV causing
1855       lossy conversion chains. (lossless conversion chains are perfectly
1856       acceptable (still))
1857
1858
1859    flags are used:
1860    SvIOKp is true if the IV slot contains a valid value
1861    SvIOK  is true only if the IV value is accurate (UV if SvIOK_UV true)
1862    SvNOKp is true if the NV slot contains a valid value
1863    SvNOK  is true only if the NV value is accurate
1864
1865    so
1866    while converting from PV to NV, check to see if converting that NV to an
1867    IV(or UV) would lose accuracy over a direct conversion from PV to
1868    IV(or UV). If it would, cache both conversions, return NV, but mark
1869    SV as IOK NOKp (ie not NOK).
1870
1871    While converting from PV to IV, check to see if converting that IV to an
1872    NV would lose accuracy over a direct conversion from PV to NV. If it
1873    would, cache both conversions, flag similarly.
1874
1875    Before, the SV value "3.2" could become NV=3.2 IV=3 NOK, IOK quite
1876    correctly because if IV & NV were set NV *always* overruled.
1877    Now, "3.2" will become NV=3.2 IV=3 NOK, IOKp, because the flag's meaning
1878    changes - now IV and NV together means that the two are interchangeable:
1879    SvIVX == (IV) SvNVX && SvNVX == (NV) SvIVX;
1880
1881    The benefit of this is that operations such as pp_add know that if
1882    SvIOK is true for both left and right operands, then integer addition
1883    can be used instead of floating point (for cases where the result won't
1884    overflow). Before, floating point was always used, which could lead to
1885    loss of precision compared with integer addition.
1886
1887    * making IV and NV equal status should make maths accurate on 64 bit
1888      platforms
1889    * may speed up maths somewhat if pp_add and friends start to use
1890      integers when possible instead of fp. (Hopefully the overhead in
1891      looking for SvIOK and checking for overflow will not outweigh the
1892      fp to integer speedup)
1893    * will slow down integer operations (callers of SvIV) on "inaccurate"
1894      values, as the change from SvIOK to SvIOKp will cause a call into
1895      sv_2iv each time rather than a macro access direct to the IV slot
1896    * should speed up number->string conversion on integers as IV is
1897      favoured when IV and NV are equally accurate
1898
1899    ####################################################################
1900    You had better be using SvIOK_notUV if you want an IV for arithmetic:
1901    SvIOK is true if (IV or UV), so you might be getting (IV)SvUV.
1902    On the other hand, SvUOK is true iff UV.
1903    ####################################################################
1904
1905    Your mileage will vary depending your CPU's relative fp to integer
1906    performance ratio.
1907 */
1908
1909 #ifndef NV_PRESERVES_UV
1910 #  define IS_NUMBER_UNDERFLOW_IV 1
1911 #  define IS_NUMBER_UNDERFLOW_UV 2
1912 #  define IS_NUMBER_IV_AND_UV    2
1913 #  define IS_NUMBER_OVERFLOW_IV  4
1914 #  define IS_NUMBER_OVERFLOW_UV  5
1915
1916 /* sv_2iuv_non_preserve(): private routine for use by sv_2iv() and sv_2uv() */
1917
1918 /* For sv_2nv these three cases are "SvNOK and don't bother casting"  */
1919 STATIC int
1920 S_sv_2iuv_non_preserve(pTHX_ register SV *const sv
1921 #  ifdef DEBUGGING
1922                        , I32 numtype
1923 #  endif
1924                        )
1925 {
1926     dVAR;
1927
1928     PERL_ARGS_ASSERT_SV_2IUV_NON_PRESERVE;
1929
1930     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));
1931     if (SvNVX(sv) < (NV)IV_MIN) {
1932         (void)SvIOKp_on(sv);
1933         (void)SvNOK_on(sv);
1934         SvIV_set(sv, IV_MIN);
1935         return IS_NUMBER_UNDERFLOW_IV;
1936     }
1937     if (SvNVX(sv) > (NV)UV_MAX) {
1938         (void)SvIOKp_on(sv);
1939         (void)SvNOK_on(sv);
1940         SvIsUV_on(sv);
1941         SvUV_set(sv, UV_MAX);
1942         return IS_NUMBER_OVERFLOW_UV;
1943     }
1944     (void)SvIOKp_on(sv);
1945     (void)SvNOK_on(sv);
1946     /* Can't use strtol etc to convert this string.  (See truth table in
1947        sv_2iv  */
1948     if (SvNVX(sv) <= (UV)IV_MAX) {
1949         SvIV_set(sv, I_V(SvNVX(sv)));
1950         if ((NV)(SvIVX(sv)) == SvNVX(sv)) {
1951             SvIOK_on(sv); /* Integer is precise. NOK, IOK */
1952         } else {
1953             /* Integer is imprecise. NOK, IOKp */
1954         }
1955         return SvNVX(sv) < 0 ? IS_NUMBER_UNDERFLOW_UV : IS_NUMBER_IV_AND_UV;
1956     }
1957     SvIsUV_on(sv);
1958     SvUV_set(sv, U_V(SvNVX(sv)));
1959     if ((NV)(SvUVX(sv)) == SvNVX(sv)) {
1960         if (SvUVX(sv) == UV_MAX) {
1961             /* As we know that NVs don't preserve UVs, UV_MAX cannot
1962                possibly be preserved by NV. Hence, it must be overflow.
1963                NOK, IOKp */
1964             return IS_NUMBER_OVERFLOW_UV;
1965         }
1966         SvIOK_on(sv); /* Integer is precise. NOK, UOK */
1967     } else {
1968         /* Integer is imprecise. NOK, IOKp */
1969     }
1970     return IS_NUMBER_OVERFLOW_IV;
1971 }
1972 #endif /* !NV_PRESERVES_UV*/
1973
1974 STATIC bool
1975 S_sv_2iuv_common(pTHX_ SV *const sv)
1976 {
1977     dVAR;
1978
1979     PERL_ARGS_ASSERT_SV_2IUV_COMMON;
1980
1981     if (SvNOKp(sv)) {
1982         /* erm. not sure. *should* never get NOKp (without NOK) from sv_2nv
1983          * without also getting a cached IV/UV from it at the same time
1984          * (ie PV->NV conversion should detect loss of accuracy and cache
1985          * IV or UV at same time to avoid this. */
1986         /* IV-over-UV optimisation - choose to cache IV if possible */
1987
1988         if (SvTYPE(sv) == SVt_NV)
1989             sv_upgrade(sv, SVt_PVNV);
1990
1991         (void)SvIOKp_on(sv);    /* Must do this first, to clear any SvOOK */
1992         /* < not <= as for NV doesn't preserve UV, ((NV)IV_MAX+1) will almost
1993            certainly cast into the IV range at IV_MAX, whereas the correct
1994            answer is the UV IV_MAX +1. Hence < ensures that dodgy boundary
1995            cases go to UV */
1996 #if defined(NAN_COMPARE_BROKEN) && defined(Perl_isnan)
1997         if (Perl_isnan(SvNVX(sv))) {
1998             SvUV_set(sv, 0);
1999             SvIsUV_on(sv);
2000             return FALSE;
2001         }
2002 #endif
2003         if (SvNVX(sv) < (NV)IV_MAX + 0.5) {
2004             SvIV_set(sv, I_V(SvNVX(sv)));
2005             if (SvNVX(sv) == (NV) SvIVX(sv)
2006 #ifndef NV_PRESERVES_UV
2007                 && (((UV)1 << NV_PRESERVES_UV_BITS) >
2008                     (UV)(SvIVX(sv) > 0 ? SvIVX(sv) : -SvIVX(sv)))
2009                 /* Don't flag it as "accurately an integer" if the number
2010                    came from a (by definition imprecise) NV operation, and
2011                    we're outside the range of NV integer precision */
2012 #endif
2013                 ) {
2014                 if (SvNOK(sv))
2015                     SvIOK_on(sv);  /* Can this go wrong with rounding? NWC */
2016                 else {
2017                     /* scalar has trailing garbage, eg "42a" */
2018                 }
2019                 DEBUG_c(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
2020                                       "0x%"UVxf" iv(%"NVgf" => %"IVdf") (precise)\n",
2021                                       PTR2UV(sv),
2022                                       SvNVX(sv),
2023                                       SvIVX(sv)));
2024
2025             } else {
2026                 /* IV not precise.  No need to convert from PV, as NV
2027                    conversion would already have cached IV if it detected
2028                    that PV->IV would be better than PV->NV->IV
2029                    flags already correct - don't set public IOK.  */
2030                 DEBUG_c(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
2031                                       "0x%"UVxf" iv(%"NVgf" => %"IVdf") (imprecise)\n",
2032                                       PTR2UV(sv),
2033                                       SvNVX(sv),
2034                                       SvIVX(sv)));
2035             }
2036             /* Can the above go wrong if SvIVX == IV_MIN and SvNVX < IV_MIN,
2037                but the cast (NV)IV_MIN rounds to a the value less (more
2038                negative) than IV_MIN which happens to be equal to SvNVX ??
2039                Analogous to 0xFFFFFFFFFFFFFFFF rounding up to NV (2**64) and
2040                NV rounding back to 0xFFFFFFFFFFFFFFFF, so UVX == UV(NVX) and
2041                (NV)UVX == NVX are both true, but the values differ. :-(
2042                Hopefully for 2s complement IV_MIN is something like
2043                0x8000000000000000 which will be exact. NWC */
2044         }
2045         else {
2046             SvUV_set(sv, U_V(SvNVX(sv)));
2047             if (
2048                 (SvNVX(sv) == (NV) SvUVX(sv))
2049 #ifndef  NV_PRESERVES_UV
2050                 /* Make sure it's not 0xFFFFFFFFFFFFFFFF */
2051                 /*&& (SvUVX(sv) != UV_MAX) irrelevant with code below */
2052                 && (((UV)1 << NV_PRESERVES_UV_BITS) > SvUVX(sv))
2053                 /* Don't flag it as "accurately an integer" if the number
2054                    came from a (by definition imprecise) NV operation, and
2055                    we're outside the range of NV integer precision */
2056 #endif
2057                 && SvNOK(sv)
2058                 )
2059                 SvIOK_on(sv);
2060             SvIsUV_on(sv);
2061             DEBUG_c(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
2062                                   "0x%"UVxf" 2iv(%"UVuf" => %"IVdf") (as unsigned)\n",
2063                                   PTR2UV(sv),
2064                                   SvUVX(sv),
2065                                   SvUVX(sv)));
2066         }
2067     }
2068     else if (SvPOKp(sv) && SvLEN(sv)) {
2069         UV value;
2070         const int numtype = grok_number(SvPVX_const(sv), SvCUR(sv), &value);
2071         /* We want to avoid a possible problem when we cache an IV/ a UV which
2072            may be later translated to an NV, and the resulting NV is not
2073            the same as the direct translation of the initial string
2074            (eg 123.456 can shortcut to the IV 123 with atol(), but we must
2075            be careful to ensure that the value with the .456 is around if the
2076            NV value is requested in the future).
2077         
2078            This means that if we cache such an IV/a UV, we need to cache the
2079            NV as well.  Moreover, we trade speed for space, and do not
2080            cache the NV if we are sure it's not needed.
2081          */
2082
2083         /* SVt_PVNV is one higher than SVt_PVIV, hence this order  */
2084         if ((numtype & (IS_NUMBER_IN_UV | IS_NUMBER_NOT_INT))
2085              == IS_NUMBER_IN_UV) {
2086             /* It's definitely an integer, only upgrade to PVIV */
2087             if (SvTYPE(sv) < SVt_PVIV)
2088                 sv_upgrade(sv, SVt_PVIV);
2089             (void)SvIOK_on(sv);
2090         } else if (SvTYPE(sv) < SVt_PVNV)
2091             sv_upgrade(sv, SVt_PVNV);
2092
2093         /* If NVs preserve UVs then we only use the UV value if we know that
2094            we aren't going to call atof() below. If NVs don't preserve UVs
2095            then the value returned may have more precision than atof() will
2096            return, even though value isn't perfectly accurate.  */
2097         if ((numtype & (IS_NUMBER_IN_UV
2098 #ifdef NV_PRESERVES_UV
2099                         | IS_NUMBER_NOT_INT
2100 #endif
2101             )) == IS_NUMBER_IN_UV) {
2102             /* This won't turn off the public IOK flag if it was set above  */
2103             (void)SvIOKp_on(sv);
2104
2105             if (!(numtype & IS_NUMBER_NEG)) {
2106                 /* positive */;
2107                 if (value <= (UV)IV_MAX) {
2108                     SvIV_set(sv, (IV)value);
2109                 } else {
2110                     /* it didn't overflow, and it was positive. */
2111                     SvUV_set(sv, value);
2112                     SvIsUV_on(sv);
2113                 }
2114             } else {
2115                 /* 2s complement assumption  */
2116                 if (value <= (UV)IV_MIN) {
2117                     SvIV_set(sv, -(IV)value);
2118                 } else {
2119                     /* Too negative for an IV.  This is a double upgrade, but
2120                        I'm assuming it will be rare.  */
2121                     if (SvTYPE(sv) < SVt_PVNV)
2122                         sv_upgrade(sv, SVt_PVNV);
2123                     SvNOK_on(sv);
2124                     SvIOK_off(sv);
2125                     SvIOKp_on(sv);
2126                     SvNV_set(sv, -(NV)value);
2127                     SvIV_set(sv, IV_MIN);
2128                 }
2129             }
2130         }
2131         /* For !NV_PRESERVES_UV and IS_NUMBER_IN_UV and IS_NUMBER_NOT_INT we
2132            will be in the previous block to set the IV slot, and the next
2133            block to set the NV slot.  So no else here.  */
2134         
2135         if ((numtype & (IS_NUMBER_IN_UV | IS_NUMBER_NOT_INT))
2136             != IS_NUMBER_IN_UV) {
2137             /* It wasn't an (integer that doesn't overflow the UV). */
2138             SvNV_set(sv, Atof(SvPVX_const(sv)));
2139
2140             if (! numtype && ckWARN(WARN_NUMERIC))
2141                 not_a_number(sv);
2142
2143 #if defined(USE_LONG_DOUBLE)
2144             DEBUG_c(PerlIO_printf(Perl_debug_log, "0x%"UVxf" 2iv(%" PERL_PRIgldbl ")\n",
2145                                   PTR2UV(sv), SvNVX(sv)));
2146 #else
2147             DEBUG_c(PerlIO_printf(Perl_debug_log, "0x%"UVxf" 2iv(%"NVgf")\n",
2148                                   PTR2UV(sv), SvNVX(sv)));
2149 #endif
2150
2151 #ifdef NV_PRESERVES_UV
2152             (void)SvIOKp_on(sv);
2153             (void)SvNOK_on(sv);
2154             if (SvNVX(sv) < (NV)IV_MAX + 0.5) {
2155                 SvIV_set(sv, I_V(SvNVX(sv)));
2156                 if ((NV)(SvIVX(sv)) == SvNVX(sv)) {
2157                     SvIOK_on(sv);
2158                 } else {
2159                     NOOP;  /* Integer is imprecise. NOK, IOKp */
2160                 }
2161                 /* UV will not work better than IV */
2162             } else {
2163                 if (SvNVX(sv) > (NV)UV_MAX) {
2164                     SvIsUV_on(sv);
2165                     /* Integer is inaccurate. NOK, IOKp, is UV */
2166                     SvUV_set(sv, UV_MAX);
2167                 } else {
2168                     SvUV_set(sv, U_V(SvNVX(sv)));
2169                     /* 0xFFFFFFFFFFFFFFFF not an issue in here, NVs
2170                        NV preservse UV so can do correct comparison.  */
2171                     if ((NV)(SvUVX(sv)) == SvNVX(sv)) {
2172                         SvIOK_on(sv);
2173                     } else {
2174                         NOOP;   /* Integer is imprecise. NOK, IOKp, is UV */
2175                     }
2176                 }
2177                 SvIsUV_on(sv);
2178             }
2179 #else /* NV_PRESERVES_UV */
2180             if ((numtype & (IS_NUMBER_IN_UV | IS_NUMBER_NOT_INT))
2181                 == (IS_NUMBER_IN_UV | IS_NUMBER_NOT_INT)) {
2182                 /* The IV/UV slot will have been set from value returned by
2183                    grok_number above.  The NV slot has just been set using
2184                    Atof.  */
2185                 SvNOK_on(sv);
2186                 assert (SvIOKp(sv));
2187             } else {
2188                 if (((UV)1 << NV_PRESERVES_UV_BITS) >
2189                     U_V(SvNVX(sv) > 0 ? SvNVX(sv) : -SvNVX(sv))) {
2190                     /* Small enough to preserve all bits. */
2191                     (void)SvIOKp_on(sv);
2192                     SvNOK_on(sv);
2193                     SvIV_set(sv, I_V(SvNVX(sv)));
2194                     if ((NV)(SvIVX(sv)) == SvNVX(sv))
2195                         SvIOK_on(sv);
2196                     /* Assumption: first non-preserved integer is < IV_MAX,
2197                        this NV is in the preserved range, therefore: */
2198                     if (!(U_V(SvNVX(sv) > 0 ? SvNVX(sv) : -SvNVX(sv))
2199                           < (UV)IV_MAX)) {
2200                         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);
2201                     }
2202                 } else {
2203                     /* IN_UV NOT_INT
2204                          0      0       already failed to read UV.
2205                          0      1       already failed to read UV.
2206                          1      0       you won't get here in this case. IV/UV
2207                                         slot set, public IOK, Atof() unneeded.
2208                          1      1       already read UV.
2209                        so there's no point in sv_2iuv_non_preserve() attempting
2210                        to use atol, strtol, strtoul etc.  */
2211 #  ifdef DEBUGGING
2212                     sv_2iuv_non_preserve (sv, numtype);
2213 #  else
2214                     sv_2iuv_non_preserve (sv);
2215 #  endif
2216                 }
2217             }
2218 #endif /* NV_PRESERVES_UV */
2219         /* It might be more code efficient to go through the entire logic above
2220            and conditionally set with SvIOKp_on() rather than SvIOK(), but it
2221            gets complex and potentially buggy, so more programmer efficient
2222            to do it this way, by turning off the public flags:  */
2223         if (!numtype)
2224             SvFLAGS(sv) &= ~(SVf_IOK|SVf_NOK);
2225         }
2226     }
2227     else  {
2228         if (isGV_with_GP(sv))
2229             return glob_2number((GV *)sv);
2230
2231         if (!(SvFLAGS(sv) & SVs_PADTMP)) {
2232             if (!PL_localizing && ckWARN(WARN_UNINITIALIZED))
2233                 report_uninit(sv);
2234         }
2235         if (SvTYPE(sv) < SVt_IV)
2236             /* Typically the caller expects that sv_any is not NULL now.  */
2237             sv_upgrade(sv, SVt_IV);
2238         /* Return 0 from the caller.  */
2239         return TRUE;
2240     }
2241     return FALSE;
2242 }
2243
2244 /*
2245 =for apidoc sv_2iv_flags
2246
2247 Return the integer value of an SV, doing any necessary string
2248 conversion.  If flags includes SV_GMAGIC, does an mg_get() first.
2249 Normally used via the C<SvIV(sv)> and C<SvIVx(sv)> macros.
2250
2251 =cut
2252 */
2253
2254 IV
2255 Perl_sv_2iv_flags(pTHX_ register SV *const sv, const I32 flags)
2256 {
2257     dVAR;
2258     if (!sv)
2259         return 0;
2260     if (SvGMAGICAL(sv) || (SvTYPE(sv) == SVt_PVGV && SvVALID(sv))) {
2261         /* FBMs use the same flag bit as SVf_IVisUV, so must let them
2262            cache IVs just in case. In practice it seems that they never
2263            actually anywhere accessible by user Perl code, let alone get used
2264            in anything other than a string context.  */
2265         if (flags & SV_GMAGIC)
2266             mg_get(sv);
2267         if (SvIOKp(sv))
2268             return SvIVX(sv);
2269         if (SvNOKp(sv)) {
2270             return I_V(SvNVX(sv));
2271         }
2272         if (SvPOKp(sv) && SvLEN(sv)) {
2273             UV value;
2274             const int numtype
2275                 = grok_number(SvPVX_const(sv), SvCUR(sv), &value);
2276
2277             if ((numtype & (IS_NUMBER_IN_UV | IS_NUMBER_NOT_INT))
2278                 == IS_NUMBER_IN_UV) {
2279                 /* It's definitely an integer */
2280                 if (numtype & IS_NUMBER_NEG) {
2281                     if (value < (UV)IV_MIN)
2282                         return -(IV)value;
2283                 } else {
2284                     if (value < (UV)IV_MAX)
2285                         return (IV)value;
2286                 }
2287             }
2288             if (!numtype) {
2289                 if (ckWARN(WARN_NUMERIC))
2290                     not_a_number(sv);
2291             }
2292             return I_V(Atof(SvPVX_const(sv)));
2293         }
2294         if (SvROK(sv)) {
2295             goto return_rok;
2296         }
2297         assert(SvTYPE(sv) >= SVt_PVMG);
2298         /* This falls through to the report_uninit inside S_sv_2iuv_common.  */
2299     } else if (SvTHINKFIRST(sv)) {
2300         if (SvROK(sv)) {
2301         return_rok:
2302             if (SvAMAGIC(sv)) {
2303                 SV * const tmpstr=AMG_CALLun(sv,numer);
2304                 if (tmpstr && (!SvROK(tmpstr) || (SvRV(tmpstr) != SvRV(sv)))) {
2305                     return SvIV(tmpstr);
2306                 }
2307             }
2308             return PTR2IV(SvRV(sv));
2309         }
2310         if (SvIsCOW(sv)) {
2311             sv_force_normal_flags(sv, 0);
2312         }
2313         if (SvREADONLY(sv) && !SvOK(sv)) {
2314             if (ckWARN(WARN_UNINITIALIZED))
2315                 report_uninit(sv);
2316             return 0;
2317         }
2318     }
2319     if (!SvIOKp(sv)) {
2320         if (S_sv_2iuv_common(aTHX_ sv))
2321             return 0;
2322     }
2323     DEBUG_c(PerlIO_printf(Perl_debug_log, "0x%"UVxf" 2iv(%"IVdf")\n",
2324         PTR2UV(sv),SvIVX(sv)));
2325     return SvIsUV(sv) ? (IV)SvUVX(sv) : SvIVX(sv);
2326 }
2327
2328 /*
2329 =for apidoc sv_2uv_flags
2330
2331 Return the unsigned integer value of an SV, doing any necessary string
2332 conversion.  If flags includes SV_GMAGIC, does an mg_get() first.
2333 Normally used via the C<SvUV(sv)> and C<SvUVx(sv)> macros.
2334
2335 =cut
2336 */
2337
2338 UV
2339 Perl_sv_2uv_flags(pTHX_ register SV *const sv, const I32 flags)
2340 {
2341     dVAR;
2342     if (!sv)
2343         return 0;
2344     if (SvGMAGICAL(sv) || (SvTYPE(sv) == SVt_PVGV && SvVALID(sv))) {
2345         /* FBMs use the same flag bit as SVf_IVisUV, so must let them
2346            cache IVs just in case.  */
2347         if (flags & SV_GMAGIC)
2348             mg_get(sv);
2349         if (SvIOKp(sv))
2350             return SvUVX(sv);
2351         if (SvNOKp(sv))
2352             return U_V(SvNVX(sv));
2353         if (SvPOKp(sv) && SvLEN(sv)) {
2354             UV value;
2355             const int numtype
2356                 = grok_number(SvPVX_const(sv), SvCUR(sv), &value);
2357
2358             if ((numtype & (IS_NUMBER_IN_UV | IS_NUMBER_NOT_INT))
2359                 == IS_NUMBER_IN_UV) {
2360                 /* It's definitely an integer */
2361                 if (!(numtype & IS_NUMBER_NEG))
2362                     return value;
2363             }
2364             if (!numtype) {
2365                 if (ckWARN(WARN_NUMERIC))
2366                     not_a_number(sv);
2367             }
2368             return U_V(Atof(SvPVX_const(sv)));
2369         }
2370         if (SvROK(sv)) {
2371             goto return_rok;
2372         }
2373         assert(SvTYPE(sv) >= SVt_PVMG);
2374         /* This falls through to the report_uninit inside S_sv_2iuv_common.  */
2375     } else if (SvTHINKFIRST(sv)) {
2376         if (SvROK(sv)) {
2377         return_rok:
2378             if (SvAMAGIC(sv)) {
2379                 SV *const tmpstr = AMG_CALLun(sv,numer);
2380                 if (tmpstr && (!SvROK(tmpstr) || (SvRV(tmpstr) != SvRV(sv)))) {
2381                     return SvUV(tmpstr);
2382                 }
2383             }
2384             return PTR2UV(SvRV(sv));
2385         }
2386         if (SvIsCOW(sv)) {
2387             sv_force_normal_flags(sv, 0);
2388         }
2389         if (SvREADONLY(sv) && !SvOK(sv)) {
2390             if (ckWARN(WARN_UNINITIALIZED))
2391                 report_uninit(sv);
2392             return 0;
2393         }
2394     }
2395     if (!SvIOKp(sv)) {
2396         if (S_sv_2iuv_common(aTHX_ sv))
2397             return 0;
2398     }
2399
2400     DEBUG_c(PerlIO_printf(Perl_debug_log, "0x%"UVxf" 2uv(%"UVuf")\n",
2401                           PTR2UV(sv),SvUVX(sv)));
2402     return SvIsUV(sv) ? SvUVX(sv) : (UV)SvIVX(sv);
2403 }
2404
2405 /*
2406 =for apidoc sv_2nv
2407
2408 Return the num value of an SV, doing any necessary string or integer
2409 conversion, magic etc. Normally used via the C<SvNV(sv)> and C<SvNVx(sv)>
2410 macros.
2411
2412 =cut
2413 */
2414
2415 NV
2416 Perl_sv_2nv(pTHX_ register SV *const sv)
2417 {
2418     dVAR;
2419     if (!sv)
2420         return 0.0;
2421     if (SvGMAGICAL(sv) || (SvTYPE(sv) == SVt_PVGV && SvVALID(sv))) {
2422         /* FBMs use the same flag bit as SVf_IVisUV, so must let them
2423            cache IVs just in case.  */
2424         mg_get(sv);
2425         if (SvNOKp(sv))
2426             return SvNVX(sv);
2427         if ((SvPOKp(sv) && SvLEN(sv)) && !SvIOKp(sv)) {
2428             if (!SvIOKp(sv) && ckWARN(WARN_NUMERIC) &&
2429                 !grok_number(SvPVX_const(sv), SvCUR(sv), NULL))
2430                 not_a_number(sv);
2431             return Atof(SvPVX_const(sv));
2432         }
2433         if (SvIOKp(sv)) {
2434             if (SvIsUV(sv))
2435                 return (NV)SvUVX(sv);
2436             else
2437                 return (NV)SvIVX(sv);
2438         }
2439         if (SvROK(sv)) {
2440             goto return_rok;
2441         }
2442         assert(SvTYPE(sv) >= SVt_PVMG);
2443         /* This falls through to the report_uninit near the end of the
2444            function. */
2445     } else if (SvTHINKFIRST(sv)) {
2446         if (SvROK(sv)) {
2447         return_rok:
2448             if (SvAMAGIC(sv)) {
2449                 SV *const tmpstr = AMG_CALLun(sv,numer);
2450                 if (tmpstr && (!SvROK(tmpstr) || (SvRV(tmpstr) != SvRV(sv)))) {
2451                     return SvNV(tmpstr);
2452                 }
2453             }
2454             return PTR2NV(SvRV(sv));
2455         }
2456         if (SvIsCOW(sv)) {
2457             sv_force_normal_flags(sv, 0);
2458         }
2459         if (SvREADONLY(sv) && !SvOK(sv)) {
2460             if (ckWARN(WARN_UNINITIALIZED))
2461                 report_uninit(sv);
2462             return 0.0;
2463         }
2464     }
2465     if (SvTYPE(sv) < SVt_NV) {
2466         /* The logic to use SVt_PVNV if necessary is in sv_upgrade.  */
2467         sv_upgrade(sv, SVt_NV);
2468 #ifdef USE_LONG_DOUBLE
2469         DEBUG_c({
2470             STORE_NUMERIC_LOCAL_SET_STANDARD();
2471             PerlIO_printf(Perl_debug_log,
2472                           "0x%"UVxf" num(%" PERL_PRIgldbl ")\n",
2473                           PTR2UV(sv), SvNVX(sv));
2474             RESTORE_NUMERIC_LOCAL();
2475         });
2476 #else
2477         DEBUG_c({
2478             STORE_NUMERIC_LOCAL_SET_STANDARD();
2479             PerlIO_printf(Perl_debug_log, "0x%"UVxf" num(%"NVgf")\n",
2480                           PTR2UV(sv), SvNVX(sv));
2481             RESTORE_NUMERIC_LOCAL();
2482         });
2483 #endif
2484     }
2485     else if (SvTYPE(sv) < SVt_PVNV)
2486         sv_upgrade(sv, SVt_PVNV);
2487     if (SvNOKp(sv)) {
2488         return SvNVX(sv);
2489     }
2490     if (SvIOKp(sv)) {
2491         SvNV_set(sv, SvIsUV(sv) ? (NV)SvUVX(sv) : (NV)SvIVX(sv));
2492 #ifdef NV_PRESERVES_UV
2493         if (SvIOK(sv))
2494             SvNOK_on(sv);
2495         else
2496             SvNOKp_on(sv);
2497 #else
2498         /* Only set the public NV OK flag if this NV preserves the IV  */
2499         /* Check it's not 0xFFFFFFFFFFFFFFFF */
2500         if (SvIOK(sv) &&
2501             SvIsUV(sv) ? ((SvUVX(sv) != UV_MAX)&&(SvUVX(sv) == U_V(SvNVX(sv))))
2502                        : (SvIVX(sv) == I_V(SvNVX(sv))))
2503             SvNOK_on(sv);
2504         else
2505             SvNOKp_on(sv);
2506 #endif
2507     }
2508     else if (SvPOKp(sv) && SvLEN(sv)) {
2509         UV value;
2510         const int numtype = grok_number(SvPVX_const(sv), SvCUR(sv), &value);
2511         if (!SvIOKp(sv) && !numtype && ckWARN(WARN_NUMERIC))
2512             not_a_number(sv);
2513 #ifdef NV_PRESERVES_UV
2514         if ((numtype & (IS_NUMBER_IN_UV | IS_NUMBER_NOT_INT))
2515             == IS_NUMBER_IN_UV) {
2516             /* It's definitely an integer */
2517             SvNV_set(sv, (numtype & IS_NUMBER_NEG) ? -(NV)value : (NV)value);
2518         } else
2519             SvNV_set(sv, Atof(SvPVX_const(sv)));
2520         if (numtype)
2521             SvNOK_on(sv);
2522         else
2523             SvNOKp_on(sv);
2524 #else
2525         SvNV_set(sv, Atof(SvPVX_const(sv)));
2526         /* Only set the public NV OK flag if this NV preserves the value in
2527            the PV at least as well as an IV/UV would.
2528            Not sure how to do this 100% reliably. */
2529         /* if that shift count is out of range then Configure's test is
2530            wonky. We shouldn't be in here with NV_PRESERVES_UV_BITS ==
2531            UV_BITS */
2532         if (((UV)1 << NV_PRESERVES_UV_BITS) >
2533             U_V(SvNVX(sv) > 0 ? SvNVX(sv) : -SvNVX(sv))) {
2534             SvNOK_on(sv); /* Definitely small enough to preserve all bits */
2535         } else if (!(numtype & IS_NUMBER_IN_UV)) {
2536             /* Can't use strtol etc to convert this string, so don't try.
2537                sv_2iv and sv_2uv will use the NV to convert, not the PV.  */
2538             SvNOK_on(sv);
2539         } else {
2540             /* value has been set.  It may not be precise.  */
2541             if ((numtype & IS_NUMBER_NEG) && (value > (UV)IV_MIN)) {
2542                 /* 2s complement assumption for (UV)IV_MIN  */
2543                 SvNOK_on(sv); /* Integer is too negative.  */
2544             } else {
2545                 SvNOKp_on(sv);
2546                 SvIOKp_on(sv);
2547
2548                 if (numtype & IS_NUMBER_NEG) {
2549                     SvIV_set(sv, -(IV)value);
2550                 } else if (value <= (UV)IV_MAX) {
2551                     SvIV_set(sv, (IV)value);
2552                 } else {
2553                     SvUV_set(sv, value);
2554                     SvIsUV_on(sv);
2555                 }
2556
2557                 if (numtype & IS_NUMBER_NOT_INT) {
2558                     /* I believe that even if the original PV had decimals,
2559                        they are lost beyond the limit of the FP precision.
2560                        However, neither is canonical, so both only get p
2561                        flags.  NWC, 2000/11/25 */
2562                     /* Both already have p flags, so do nothing */
2563                 } else {
2564                     const NV nv = SvNVX(sv);
2565                     if (SvNVX(sv) < (NV)IV_MAX + 0.5) {
2566                         if (SvIVX(sv) == I_V(nv)) {
2567                             SvNOK_on(sv);
2568                         } else {
2569                             /* It had no "." so it must be integer.  */
2570                         }
2571                         SvIOK_on(sv);
2572                     } else {
2573                         /* between IV_MAX and NV(UV_MAX).
2574                            Could be slightly > UV_MAX */
2575
2576                         if (numtype & IS_NUMBER_NOT_INT) {
2577                             /* UV and NV both imprecise.  */
2578                         } else {
2579                             const UV nv_as_uv = U_V(nv);
2580
2581                             if (value == nv_as_uv && SvUVX(sv) != UV_MAX) {
2582                                 SvNOK_on(sv);
2583                             }
2584                             SvIOK_on(sv);
2585                         }
2586                     }
2587                 }
2588             }
2589         }
2590         /* It might be more code efficient to go through the entire logic above
2591            and conditionally set with SvNOKp_on() rather than SvNOK(), but it
2592            gets complex and potentially buggy, so more programmer efficient
2593            to do it this way, by turning off the public flags:  */
2594         if (!numtype)
2595             SvFLAGS(sv) &= ~(SVf_IOK|SVf_NOK);
2596 #endif /* NV_PRESERVES_UV */
2597     }
2598     else  {
2599         if (isGV_with_GP(sv)) {
2600             glob_2number((GV *)sv);
2601             return 0.0;
2602         }
2603
2604         if (!PL_localizing && !(SvFLAGS(sv) & SVs_PADTMP) && ckWARN(WARN_UNINITIALIZED))
2605             report_uninit(sv);
2606         assert (SvTYPE(sv) >= SVt_NV);
2607         /* Typically the caller expects that sv_any is not NULL now.  */
2608         /* XXX Ilya implies that this is a bug in callers that assume this
2609            and ideally should be fixed.  */
2610         return 0.0;
2611     }
2612 #if defined(USE_LONG_DOUBLE)
2613     DEBUG_c({
2614         STORE_NUMERIC_LOCAL_SET_STANDARD();
2615         PerlIO_printf(Perl_debug_log, "0x%"UVxf" 2nv(%" PERL_PRIgldbl ")\n",
2616                       PTR2UV(sv), SvNVX(sv));
2617         RESTORE_NUMERIC_LOCAL();
2618     });
2619 #else
2620     DEBUG_c({
2621         STORE_NUMERIC_LOCAL_SET_STANDARD();
2622         PerlIO_printf(Perl_debug_log, "0x%"UVxf" 1nv(%"NVgf")\n",
2623                       PTR2UV(sv), SvNVX(sv));
2624         RESTORE_NUMERIC_LOCAL();
2625     });
2626 #endif
2627     return SvNVX(sv);
2628 }
2629
2630 /*
2631 =for apidoc sv_2num
2632
2633 Return an SV with the numeric value of the source SV, doing any necessary
2634 reference or overload conversion.  You must use the C<SvNUM(sv)> macro to
2635 access this function.
2636
2637 =cut
2638 */
2639
2640 SV *
2641 Perl_sv_2num(pTHX_ register SV *const sv)
2642 {
2643     PERL_ARGS_ASSERT_SV_2NUM;
2644
2645     if (!SvROK(sv))
2646         return sv;
2647     if (SvAMAGIC(sv)) {
2648         SV * const tmpsv = AMG_CALLun(sv,numer);
2649         if (tmpsv && (!SvROK(tmpsv) || (SvRV(tmpsv) != SvRV(sv))))
2650             return sv_2num(tmpsv);
2651     }
2652     return sv_2mortal(newSVuv(PTR2UV(SvRV(sv))));
2653 }
2654
2655 /* uiv_2buf(): private routine for use by sv_2pv_flags(): print an IV or
2656  * UV as a string towards the end of buf, and return pointers to start and
2657  * end of it.
2658  *
2659  * We assume that buf is at least TYPE_CHARS(UV) long.
2660  */
2661
2662 static char *
2663 S_uiv_2buf(char *const buf, const IV iv, UV uv, const int is_uv, char **const peob)
2664 {
2665     char *ptr = buf + TYPE_CHARS(UV);
2666     char * const ebuf = ptr;
2667     int sign;
2668
2669     PERL_ARGS_ASSERT_UIV_2BUF;
2670
2671     if (is_uv)
2672         sign = 0;
2673     else if (iv >= 0) {
2674         uv = iv;
2675         sign = 0;
2676     } else {
2677         uv = -iv;
2678         sign = 1;
2679     }
2680     do {
2681         *--ptr = '0' + (char)(uv % 10);
2682     } while (uv /= 10);
2683     if (sign)
2684         *--ptr = '-';
2685     *peob = ebuf;
2686     return ptr;
2687 }
2688
2689 /*
2690 =for apidoc sv_2pv_flags
2691
2692 Returns a pointer to the string value of an SV, and sets *lp to its length.
2693 If flags includes SV_GMAGIC, does an mg_get() first. Coerces sv to a string
2694 if necessary.
2695 Normally invoked via the C<SvPV_flags> macro. C<sv_2pv()> and C<sv_2pv_nomg>
2696 usually end up here too.
2697
2698 =cut
2699 */
2700
2701 char *
2702 Perl_sv_2pv_flags(pTHX_ register SV *const sv, STRLEN *const lp, const I32 flags)
2703 {
2704     dVAR;
2705     register char *s;
2706
2707     if (!sv) {
2708         if (lp)
2709             *lp = 0;
2710         return (char *)"";
2711     }
2712     if (SvGMAGICAL(sv)) {
2713         if (flags & SV_GMAGIC)
2714             mg_get(sv);
2715         if (SvPOKp(sv)) {
2716             if (lp)
2717                 *lp = SvCUR(sv);
2718             if (flags & SV_MUTABLE_RETURN)
2719                 return SvPVX_mutable(sv);
2720             if (flags & SV_CONST_RETURN)
2721                 return (char *)SvPVX_const(sv);
2722             return SvPVX(sv);
2723         }
2724         if (SvIOKp(sv) || SvNOKp(sv)) {
2725             char tbuf[64];  /* Must fit sprintf/Gconvert of longest IV/NV */
2726             STRLEN len;
2727
2728             if (SvIOKp(sv)) {
2729                 len = SvIsUV(sv)
2730                     ? my_snprintf(tbuf, sizeof(tbuf), "%"UVuf, (UV)SvUVX(sv))
2731                     : my_snprintf(tbuf, sizeof(tbuf), "%"IVdf, (IV)SvIVX(sv));
2732             } else {
2733                 Gconvert(SvNVX(sv), NV_DIG, 0, tbuf);
2734                 len = strlen(tbuf);
2735             }
2736             assert(!SvROK(sv));
2737             {
2738                 dVAR;
2739
2740 #ifdef FIXNEGATIVEZERO
2741                 if (len == 2 && tbuf[0] == '-' && tbuf[1] == '0') {
2742                     tbuf[0] = '0';
2743                     tbuf[1] = 0;
2744                     len = 1;
2745                 }
2746 #endif
2747                 SvUPGRADE(sv, SVt_PV);
2748                 if (lp)
2749                     *lp = len;
2750                 s = SvGROW_mutable(sv, len + 1);
2751                 SvCUR_set(sv, len);
2752                 SvPOKp_on(sv);
2753                 return (char*)memcpy(s, tbuf, len + 1);
2754             }
2755         }
2756         if (SvROK(sv)) {
2757             goto return_rok;
2758         }
2759         assert(SvTYPE(sv) >= SVt_PVMG);
2760         /* This falls through to the report_uninit near the end of the
2761            function. */
2762     } else if (SvTHINKFIRST(sv)) {
2763         if (SvROK(sv)) {
2764         return_rok:
2765             if (SvAMAGIC(sv)) {
2766                 SV *const tmpstr = AMG_CALLun(sv,string);
2767                 if (tmpstr && (!SvROK(tmpstr) || (SvRV(tmpstr) != SvRV(sv)))) {
2768                     /* Unwrap this:  */
2769                     /* char *pv = lp ? SvPV(tmpstr, *lp) : SvPV_nolen(tmpstr);
2770                      */
2771
2772                     char *pv;
2773                     if ((SvFLAGS(tmpstr) & (SVf_POK)) == SVf_POK) {
2774                         if (flags & SV_CONST_RETURN) {
2775                             pv = (char *) SvPVX_const(tmpstr);
2776                         } else {
2777                             pv = (flags & SV_MUTABLE_RETURN)
2778                                 ? SvPVX_mutable(tmpstr) : SvPVX(tmpstr);
2779                         }
2780                         if (lp)
2781                             *lp = SvCUR(tmpstr);
2782                     } else {
2783                         pv = sv_2pv_flags(tmpstr, lp, flags);
2784                     }
2785                     if (SvUTF8(tmpstr))
2786                         SvUTF8_on(sv);
2787                     else
2788                         SvUTF8_off(sv);
2789                     return pv;
2790                 }
2791             }
2792             {
2793                 STRLEN len;
2794                 char *retval;
2795                 char *buffer;
2796                 const SV *const referent = (SV*)SvRV(sv);
2797
2798                 if (!referent) {
2799                     len = 7;
2800                     retval = buffer = savepvn("NULLREF", len);
2801                 } else if (SvTYPE(referent) == SVt_REGEXP) {
2802                     const REGEXP * const re = (REGEXP *)referent;
2803                     I32 seen_evals = 0;
2804
2805                     assert(re);
2806                         
2807                     /* If the regex is UTF-8 we want the containing scalar to
2808                        have an UTF-8 flag too */
2809                     if (RX_UTF8(re))
2810                         SvUTF8_on(sv);
2811                     else
2812                         SvUTF8_off(sv); 
2813
2814                     if ((seen_evals = RX_SEEN_EVALS(re)))
2815                         PL_reginterp_cnt += seen_evals;
2816
2817                     if (lp)
2818                         *lp = RX_WRAPLEN(re);
2819  
2820                     return RX_WRAPPED(re);
2821                 } else {
2822                     const char *const typestr = sv_reftype(referent, 0);
2823                     const STRLEN typelen = strlen(typestr);
2824                     UV addr = PTR2UV(referent);
2825                     const char *stashname = NULL;
2826                     STRLEN stashnamelen = 0; /* hush, gcc */
2827                     const char *buffer_end;
2828
2829                     if (SvOBJECT(referent)) {
2830                         const HEK *const name = HvNAME_HEK(SvSTASH(referent));
2831
2832                         if (name) {
2833                             stashname = HEK_KEY(name);
2834                             stashnamelen = HEK_LEN(name);
2835
2836                             if (HEK_UTF8(name)) {
2837                                 SvUTF8_on(sv);
2838                             } else {
2839                                 SvUTF8_off(sv);
2840                             }
2841                         } else {
2842                             stashname = "__ANON__";
2843                             stashnamelen = 8;
2844                         }
2845                         len = stashnamelen + 1 /* = */ + typelen + 3 /* (0x */
2846                             + 2 * sizeof(UV) + 2 /* )\0 */;
2847                     } else {
2848                         len = typelen + 3 /* (0x */
2849                             + 2 * sizeof(UV) + 2 /* )\0 */;
2850                     }
2851
2852                     Newx(buffer, len, char);
2853                     buffer_end = retval = buffer + len;
2854
2855                     /* Working backwards  */
2856                     *--retval = '\0';
2857                     *--retval = ')';
2858                     do {
2859                         *--retval = PL_hexdigit[addr & 15];
2860                     } while (addr >>= 4);
2861                     *--retval = 'x';
2862                     *--retval = '0';
2863                     *--retval = '(';
2864
2865                     retval -= typelen;
2866                     memcpy(retval, typestr, typelen);
2867
2868                     if (stashname) {
2869                         *--retval = '=';
2870                         retval -= stashnamelen;
2871                         memcpy(retval, stashname, stashnamelen);
2872                     }
2873                     /* retval may not neccesarily have reached the start of the
2874                        buffer here.  */
2875                     assert (retval >= buffer);
2876
2877                     len = buffer_end - retval - 1; /* -1 for that \0  */
2878                 }
2879                 if (lp)
2880                     *lp = len;
2881                 SAVEFREEPV(buffer);
2882                 return retval;
2883             }
2884         }
2885         if (SvREADONLY(sv) && !SvOK(sv)) {
2886             if (lp)
2887                 *lp = 0;
2888             if (flags & SV_UNDEF_RETURNS_NULL)
2889                 return NULL;
2890             if (ckWARN(WARN_UNINITIALIZED))
2891                 report_uninit(sv);
2892             return (char *)"";
2893         }
2894     }
2895     if (SvIOK(sv) || ((SvIOKp(sv) && !SvNOKp(sv)))) {
2896         /* I'm assuming that if both IV and NV are equally valid then
2897            converting the IV is going to be more efficient */
2898         const U32 isUIOK = SvIsUV(sv);
2899         char buf[TYPE_CHARS(UV)];
2900         char *ebuf, *ptr;
2901         STRLEN len;
2902
2903         if (SvTYPE(sv) < SVt_PVIV)
2904             sv_upgrade(sv, SVt_PVIV);
2905         ptr = uiv_2buf(buf, SvIVX(sv), SvUVX(sv), isUIOK, &ebuf);
2906         len = ebuf - ptr;
2907         /* inlined from sv_setpvn */
2908         s = SvGROW_mutable(sv, len + 1);
2909         Move(ptr, s, len, char);
2910         s += len;
2911         *s = '\0';
2912     }
2913     else if (SvNOKp(sv)) {
2914         const int olderrno = errno;
2915         if (SvTYPE(sv) < SVt_PVNV)
2916             sv_upgrade(sv, SVt_PVNV);
2917         /* The +20 is pure guesswork.  Configure test needed. --jhi */
2918         s = SvGROW_mutable(sv, NV_DIG + 20);
2919         /* some Xenix systems wipe out errno here */
2920 #ifdef apollo
2921         if (SvNVX(sv) == 0.0)
2922             my_strlcpy(s, "0", SvLEN(sv));
2923         else
2924 #endif /*apollo*/
2925         {
2926             Gconvert(SvNVX(sv), NV_DIG, 0, s);
2927         }
2928         errno = olderrno;
2929 #ifdef FIXNEGATIVEZERO
2930         if (*s == '-' && s[1] == '0' && !s[2]) {
2931             s[0] = '0';
2932             s[1] = 0;
2933         }
2934 #endif
2935         while (*s) s++;
2936 #ifdef hcx
2937         if (s[-1] == '.')
2938             *--s = '\0';
2939 #endif
2940     }
2941     else {
2942         if (isGV_with_GP(sv))
2943             return glob_2pv((GV *)sv, lp);
2944
2945         if (lp)
2946             *lp = 0;
2947         if (flags & SV_UNDEF_RETURNS_NULL)
2948             return NULL;
2949         if (!PL_localizing && !(SvFLAGS(sv) & SVs_PADTMP) && ckWARN(WARN_UNINITIALIZED))
2950             report_uninit(sv);
2951         if (SvTYPE(sv) < SVt_PV)
2952             /* Typically the caller expects that sv_any is not NULL now.  */
2953             sv_upgrade(sv, SVt_PV);
2954         return (char *)"";
2955     }
2956     {
2957         const STRLEN len = s - SvPVX_const(sv);
2958         if (lp) 
2959             *lp = len;
2960         SvCUR_set(sv, len);
2961     }
2962     SvPOK_on(sv);
2963     DEBUG_c(PerlIO_printf(Perl_debug_log, "0x%"UVxf" 2pv(%s)\n",
2964                           PTR2UV(sv),SvPVX_const(sv)));
2965     if (flags & SV_CONST_RETURN)
2966         return (char *)SvPVX_const(sv);
2967     if (flags & SV_MUTABLE_RETURN)
2968         return SvPVX_mutable(sv);
2969     return SvPVX(sv);
2970 }
2971
2972 /*
2973 =for apidoc sv_copypv
2974
2975 Copies a stringified representation of the source SV into the
2976 destination SV.  Automatically performs any necessary mg_get and
2977 coercion of numeric values into strings.  Guaranteed to preserve
2978 UTF8 flag even from overloaded objects.  Similar in nature to
2979 sv_2pv[_flags] but operates directly on an SV instead of just the
2980 string.  Mostly uses sv_2pv_flags to do its work, except when that
2981 would lose the UTF-8'ness of the PV.
2982
2983 =cut
2984 */
2985
2986 void
2987 Perl_sv_copypv(pTHX_ SV *const dsv, register SV *const ssv)
2988 {
2989     STRLEN len;
2990     const char * const s = SvPV_const(ssv,len);
2991
2992     PERL_ARGS_ASSERT_SV_COPYPV;
2993
2994     sv_setpvn(dsv,s,len);
2995     if (SvUTF8(ssv))
2996         SvUTF8_on(dsv);
2997     else
2998         SvUTF8_off(dsv);
2999 }
3000
3001 /*
3002 =for apidoc sv_2pvbyte
3003
3004 Return a pointer to the byte-encoded representation of the SV, and set *lp
3005 to its length.  May cause the SV to be downgraded from UTF-8 as a
3006 side-effect.
3007
3008 Usually accessed via the C<SvPVbyte> macro.
3009
3010 =cut
3011 */
3012
3013 char *
3014 Perl_sv_2pvbyte(pTHX_ register SV *const sv, STRLEN *const lp)
3015 {
3016     PERL_ARGS_ASSERT_SV_2PVBYTE;
3017
3018     sv_utf8_downgrade(sv,0);
3019     return lp ? SvPV(sv,*lp) : SvPV_nolen(sv);
3020 }
3021
3022 /*
3023 =for apidoc sv_2pvutf8
3024
3025 Return a pointer to the UTF-8-encoded representation of the SV, and set *lp
3026 to its length.  May cause the SV to be upgraded to UTF-8 as a side-effect.
3027
3028 Usually accessed via the C<SvPVutf8> macro.
3029
3030 =cut
3031 */
3032
3033 char *
3034 Perl_sv_2pvutf8(pTHX_ register SV *const sv, STRLEN *const lp)
3035 {
3036     PERL_ARGS_ASSERT_SV_2PVUTF8;
3037
3038     sv_utf8_upgrade(sv);
3039     return lp ? SvPV(sv,*lp) : SvPV_nolen(sv);
3040 }
3041
3042
3043 /*
3044 =for apidoc sv_2bool
3045
3046 This function is only called on magical items, and is only used by
3047 sv_true() or its macro equivalent.
3048
3049 =cut
3050 */
3051
3052 bool
3053 Perl_sv_2bool(pTHX_ register SV *const sv)
3054 {
3055     dVAR;
3056
3057     PERL_ARGS_ASSERT_SV_2BOOL;
3058
3059     SvGETMAGIC(sv);
3060
3061     if (!SvOK(sv))
3062         return 0;
3063     if (SvROK(sv)) {
3064         if (SvAMAGIC(sv)) {
3065             SV * const tmpsv = AMG_CALLun(sv,bool_);
3066             if (tmpsv && (!SvROK(tmpsv) || (SvRV(tmpsv) != SvRV(sv))))
3067                 return (bool)SvTRUE(tmpsv);
3068         }
3069         return SvRV(sv) != 0;
3070     }
3071     if (SvPOKp(sv)) {
3072         register XPV* const Xpvtmp = (XPV*)SvANY(sv);
3073         if (Xpvtmp &&
3074                 (*sv->sv_u.svu_pv > '0' ||
3075                 Xpvtmp->xpv_cur > 1 ||
3076                 (Xpvtmp->xpv_cur && *sv->sv_u.svu_pv != '0')))
3077             return 1;
3078         else
3079             return 0;
3080     }
3081     else {
3082         if (SvIOKp(sv))
3083             return SvIVX(sv) != 0;
3084         else {
3085             if (SvNOKp(sv))
3086                 return SvNVX(sv) != 0.0;
3087             else {
3088                 if (isGV_with_GP(sv))
3089                     return TRUE;
3090                 else
3091                     return FALSE;
3092             }
3093         }
3094     }
3095 }
3096
3097 /*
3098 =for apidoc sv_utf8_upgrade
3099
3100 Converts the PV of an SV to its UTF-8-encoded form.
3101 Forces the SV to string form if it is not already.
3102 Always sets the SvUTF8 flag to avoid future validity checks even
3103 if all the bytes have hibit clear.
3104
3105 This is not as a general purpose byte encoding to Unicode interface:
3106 use the Encode extension for that.
3107
3108 =for apidoc sv_utf8_upgrade_flags
3109
3110 Converts the PV of an SV to its UTF-8-encoded form.
3111 Forces the SV to string form if it is not already.
3112 Always sets the SvUTF8 flag to avoid future validity checks even
3113 if all the bytes have hibit clear. If C<flags> has C<SV_GMAGIC> bit set,
3114 will C<mg_get> on C<sv> if appropriate, else not. C<sv_utf8_upgrade> and
3115 C<sv_utf8_upgrade_nomg> are implemented in terms of this function.
3116
3117 This is not as a general purpose byte encoding to Unicode interface:
3118 use the Encode extension for that.
3119
3120 =cut
3121 */
3122
3123 STRLEN
3124 Perl_sv_utf8_upgrade_flags(pTHX_ register SV *const sv, const I32 flags)
3125 {
3126     dVAR;
3127
3128     PERL_ARGS_ASSERT_SV_UTF8_UPGRADE_FLAGS;
3129
3130     if (sv == &PL_sv_undef)
3131         return 0;
3132     if (!SvPOK(sv)) {
3133         STRLEN len = 0;
3134         if (SvREADONLY(sv) && (SvPOKp(sv) || SvIOKp(sv) || SvNOKp(sv))) {
3135             (void) sv_2pv_flags(sv,&len, flags);
3136             if (SvUTF8(sv))
3137                 return len;
3138         } else {
3139             (void) SvPV_force(sv,len);
3140         }
3141     }
3142
3143     if (SvUTF8(sv)) {
3144         return SvCUR(sv);
3145     }
3146
3147     if (SvIsCOW(sv)) {
3148         sv_force_normal_flags(sv, 0);
3149     }
3150
3151     if (PL_encoding && !(flags & SV_UTF8_NO_ENCODING))
3152         sv_recode_to_utf8(sv, PL_encoding);
3153     else { /* Assume Latin-1/EBCDIC */
3154         /* This function could be much more efficient if we
3155          * had a FLAG in SVs to signal if there are any hibit
3156          * chars in the PV.  Given that there isn't such a flag
3157          * make the loop as fast as possible. */
3158         const U8 * const s = (U8 *) SvPVX_const(sv);
3159         const U8 * const e = (U8 *) SvEND(sv);
3160         const U8 *t = s;
3161         
3162         while (t < e) {
3163             const U8 ch = *t++;
3164             /* Check for hi bit */
3165             if (!NATIVE_IS_INVARIANT(ch)) {
3166                 STRLEN len = SvCUR(sv) + 1; /* Plus the \0 */
3167                 U8 * const recoded = bytes_to_utf8((U8*)s, &len);
3168
3169                 SvPV_free(sv); /* No longer using what was there before. */
3170                 SvPV_set(sv, (char*)recoded);
3171                 SvCUR_set(sv, len - 1);
3172                 SvLEN_set(sv, len); /* No longer know the real size. */
3173                 break;
3174             }
3175         }
3176         /* Mark as UTF-8 even if no hibit - saves scanning loop */
3177         SvUTF8_on(sv);
3178     }
3179     return SvCUR(sv);
3180 }
3181
3182 /*
3183 =for apidoc sv_utf8_downgrade
3184
3185 Attempts to convert the PV of an SV from characters to bytes.
3186 If the PV contains a character beyond byte, this conversion will fail;
3187 in this case, either returns false or, if C<fail_ok> is not
3188 true, croaks.
3189
3190 This is not as a general purpose Unicode to byte encoding interface:
3191 use the Encode extension for that.
3192
3193 =cut
3194 */
3195
3196 bool
3197 Perl_sv_utf8_downgrade(pTHX_ register SV *const sv, const bool fail_ok)
3198 {
3199     dVAR;
3200
3201     PERL_ARGS_ASSERT_SV_UTF8_DOWNGRADE;
3202
3203     if (SvPOKp(sv) && SvUTF8(sv)) {
3204         if (SvCUR(sv)) {
3205             U8 *s;
3206             STRLEN len;
3207
3208             if (SvIsCOW(sv)) {
3209                 sv_force_normal_flags(sv, 0);
3210             }
3211             s = (U8 *) SvPV(sv, len);
3212             if (!utf8_to_bytes(s, &len)) {
3213                 if (fail_ok)
3214                     return FALSE;
3215                 else {
3216                     if (PL_op)
3217                         Perl_croak(aTHX_ "Wide character in %s",
3218                                    OP_DESC(PL_op));
3219                     else
3220                         Perl_croak(aTHX_ "Wide character");
3221                 }
3222             }
3223             SvCUR_set(sv, len);
3224         }
3225     }
3226     SvUTF8_off(sv);
3227     return TRUE;
3228 }
3229
3230 /*
3231 =for apidoc sv_utf8_encode
3232
3233 Converts the PV of an SV to UTF-8, but then turns the C<SvUTF8>
3234 flag off so that it looks like octets again.
3235
3236 =cut
3237 */
3238
3239 void
3240 Perl_sv_utf8_encode(pTHX_ register SV *const sv)
3241 {
3242     PERL_ARGS_ASSERT_SV_UTF8_ENCODE;
3243
3244     if (SvIsCOW(sv)) {
3245         sv_force_normal_flags(sv, 0);
3246     }
3247     if (SvREADONLY(sv)) {
3248         Perl_croak(aTHX_ PL_no_modify);
3249     }
3250     (void) sv_utf8_upgrade(sv);
3251     SvUTF8_off(sv);
3252 }
3253
3254 /*
3255 =for apidoc sv_utf8_decode
3256
3257 If the PV of the SV is an octet sequence in UTF-8
3258 and contains a multiple-byte character, the C<SvUTF8> flag is turned on
3259 so that it looks like a character. If the PV contains only single-byte
3260 characters, the C<SvUTF8> flag stays being off.
3261 Scans PV for validity and returns false if the PV is invalid UTF-8.
3262
3263 =cut
3264 */
3265
3266 bool
3267 Perl_sv_utf8_decode(pTHX_ register SV *const sv)
3268 {
3269     PERL_ARGS_ASSERT_SV_UTF8_DECODE;
3270
3271     if (SvPOKp(sv)) {
3272         const U8 *c;
3273         const U8 *e;
3274
3275         /* The octets may have got themselves encoded - get them back as
3276          * bytes
3277          */
3278         if (!sv_utf8_downgrade(sv, TRUE))
3279             return FALSE;
3280
3281         /* it is actually just a matter of turning the utf8 flag on, but
3282          * we want to make sure everything inside is valid utf8 first.
3283          */
3284         c = (const U8 *) SvPVX_const(sv);
3285         if (!is_utf8_string(c, SvCUR(sv)+1))
3286             return FALSE;
3287         e = (const U8 *) SvEND(sv);
3288         while (c < e) {
3289             const U8 ch = *c++;
3290             if (!UTF8_IS_INVARIANT(ch)) {
3291                 SvUTF8_on(sv);
3292                 break;
3293             }
3294         }
3295     }
3296     return TRUE;
3297 }
3298
3299 /*
3300 =for apidoc sv_setsv
3301
3302 Copies the contents of the source SV C<ssv> into the destination SV
3303 C<dsv>.  The source SV may be destroyed if it is mortal, so don't use this
3304 function if the source SV needs to be reused. Does not handle 'set' magic.
3305 Loosely speaking, it performs a copy-by-value, obliterating any previous
3306 content of the destination.
3307
3308 You probably want to use one of the assortment of wrappers, such as
3309 C<SvSetSV>, C<SvSetSV_nosteal>, C<SvSetMagicSV> and
3310 C<SvSetMagicSV_nosteal>.
3311
3312 =for apidoc sv_setsv_flags
3313
3314 Copies the contents of the source SV C<ssv> into the destination SV
3315 C<dsv>.  The source SV may be destroyed if it is mortal, so don't use this
3316 function if the source SV needs to be reused. Does not handle 'set' magic.
3317 Loosely speaking, it performs a copy-by-value, obliterating any previous
3318 content of the destination.
3319 If the C<flags> parameter has the C<SV_GMAGIC> bit set, will C<mg_get> on
3320 C<ssv> if appropriate, else not. If the C<flags> parameter has the
3321 C<NOSTEAL> bit set then the buffers of temps will not be stolen. <sv_setsv>
3322 and C<sv_setsv_nomg> are implemented in terms of this function.
3323
3324 You probably want to use one of the assortment of wrappers, such as
3325 C<SvSetSV>, C<SvSetSV_nosteal>, C<SvSetMagicSV> and
3326 C<SvSetMagicSV_nosteal>.
3327
3328 This is the primary function for copying scalars, and most other
3329 copy-ish functions and macros use this underneath.
3330
3331 =cut
3332 */
3333
3334 static void
3335 S_glob_assign_glob(pTHX_ SV *const dstr, SV *const sstr, const int dtype)
3336 {
3337     I32 mro_changes = 0; /* 1 = method, 2 = isa */
3338
3339     PERL_ARGS_ASSERT_GLOB_ASSIGN_GLOB;
3340
3341     if (dtype != SVt_PVGV) {
3342         const char * const name = GvNAME(sstr);
3343         const STRLEN len = GvNAMELEN(sstr);
3344         {
3345             if (dtype >= SVt_PV) {
3346                 SvPV_free(dstr);
3347                 SvPV_set(dstr, 0);
3348                 SvLEN_set(dstr, 0);
3349                 SvCUR_set(dstr, 0);
3350             }
3351             SvUPGRADE(dstr, SVt_PVGV);
3352             (void)SvOK_off(dstr);
3353             /* FIXME - why are we doing this, then turning it off and on again
3354                below?  */
3355             isGV_with_GP_on(dstr);
3356         }
3357         GvSTASH(dstr) = GvSTASH(sstr);
3358         if (GvSTASH(dstr))
3359             Perl_sv_add_backref(aTHX_ (SV*)GvSTASH(dstr), dstr);
3360         gv_name_set((GV *)dstr, name, len, GV_ADD);
3361         SvFAKE_on(dstr);        /* can coerce to non-glob */
3362     }
3363
3364 #ifdef GV_UNIQUE_CHECK
3365     if (GvUNIQUE((GV*)dstr)) {
3366         Perl_croak(aTHX_ PL_no_modify);
3367     }
3368 #endif
3369
3370     if(GvGP((GV*)sstr)) {
3371         /* If source has method cache entry, clear it */
3372         if(GvCVGEN(sstr)) {
3373             SvREFCNT_dec(GvCV(sstr));
3374             GvCV(sstr) = NULL;
3375             GvCVGEN(sstr) = 0;
3376         }
3377         /* If source has a real method, then a method is
3378            going to change */
3379         else if(GvCV((GV*)sstr)) {
3380             mro_changes = 1;
3381         }
3382     }
3383
3384     /* If dest already had a real method, that's a change as well */
3385     if(!mro_changes && GvGP((GV*)dstr) && GvCVu((GV*)dstr)) {
3386         mro_changes = 1;
3387     }
3388
3389     if(strEQ(GvNAME((GV*)dstr),"ISA"))
3390         mro_changes = 2;
3391
3392     gp_free((GV*)dstr);
3393     isGV_with_GP_off(dstr);
3394     (void)SvOK_off(dstr);
3395     isGV_with_GP_on(dstr);
3396     GvINTRO_off(dstr);          /* one-shot flag */
3397     GvGP(dstr) = gp_ref(GvGP(sstr));
3398     if (SvTAINTED(sstr))
3399         SvTAINT(dstr);
3400     if (GvIMPORTED(dstr) != GVf_IMPORTED
3401         && CopSTASH_ne(PL_curcop, GvSTASH(dstr)))
3402         {
3403             GvIMPORTED_on(dstr);
3404         }
3405     GvMULTI_on(dstr);
3406     if(mro_changes == 2) mro_isa_changed_in(GvSTASH(dstr));
3407     else if(mro_changes) mro_method_changed_in(GvSTASH(dstr));
3408     return;
3409 }
3410
3411 static void
3412 S_glob_assign_ref(pTHX_ SV *const dstr, SV *const sstr)
3413 {
3414     SV * const sref = SvREFCNT_inc(SvRV(sstr));
3415     SV *dref = NULL;
3416     const int intro = GvINTRO(dstr);
3417     SV **location;
3418     U8 import_flag = 0;
3419     const U32 stype = SvTYPE(sref);
3420
3421     PERL_ARGS_ASSERT_GLOB_ASSIGN_REF;
3422
3423 #ifdef GV_UNIQUE_CHECK
3424     if (GvUNIQUE((GV*)dstr)) {
3425         Perl_croak(aTHX_ PL_no_modify);
3426     }
3427 #endif
3428
3429     if (intro) {
3430         GvINTRO_off(dstr);      /* one-shot flag */
3431         GvLINE(dstr) = CopLINE(PL_curcop);
3432         GvEGV(dstr) = (GV*)dstr;
3433     }
3434     GvMULTI_on(dstr);
3435     switch (stype) {
3436     case SVt_PVCV:
3437         location = (SV **) &GvCV(dstr);
3438         import_flag = GVf_IMPORTED_CV;
3439         goto common;
3440     case SVt_PVHV:
3441         location = (SV **) &GvHV(dstr);
3442         import_flag = GVf_IMPORTED_HV;
3443         goto common;
3444     case SVt_PVAV:
3445         location = (SV **) &GvAV(dstr);
3446         import_flag = GVf_IMPORTED_AV;
3447         goto common;
3448     case SVt_PVIO:
3449         location = (SV **) &GvIOp(dstr);
3450         goto common;
3451     case SVt_PVFM:
3452         location = (SV **) &GvFORM(dstr);
3453     default:
3454         location = &GvSV(dstr);
3455         import_flag = GVf_IMPORTED_SV;
3456     common:
3457         if (intro) {
3458             if (stype == SVt_PVCV) {
3459                 /*if (GvCVGEN(dstr) && (GvCV(dstr) != (CV*)sref || GvCVGEN(dstr))) {*/
3460                 if (GvCVGEN(dstr)) {
3461                     SvREFCNT_dec(GvCV(dstr));
3462                     GvCV(dstr) = NULL;
3463                     GvCVGEN(dstr) = 0; /* Switch off cacheness. */
3464                 }
3465             }
3466             SAVEGENERICSV(*location);
3467         }
3468         else
3469             dref = *location;
3470         if (stype == SVt_PVCV && (*location != sref || GvCVGEN(dstr))) {
3471             CV* const cv = (CV*)*location;
3472             if (cv) {
3473                 if (!GvCVGEN((GV*)dstr) &&
3474                     (CvROOT(cv) || CvXSUB(cv)))
3475                     {
3476                         /* Redefining a sub - warning is mandatory if
3477                            it was a const and its value changed. */
3478                         if (CvCONST(cv) && CvCONST((CV*)sref)
3479                             && cv_const_sv(cv) == cv_const_sv((CV*)sref)) {
3480                             NOOP;
3481                             /* They are 2 constant subroutines generated from
3482                                the same constant. This probably means that
3483                                they are really the "same" proxy subroutine
3484                                instantiated in 2 places. Most likely this is
3485                                when a constant is exported twice.  Don't warn.
3486                             */
3487                         }
3488                         else if (ckWARN(WARN_REDEFINE)
3489                                  || (CvCONST(cv)
3490                                      && (!CvCONST((CV*)sref)
3491                                          || sv_cmp(cv_const_sv(cv),
3492                                                    cv_const_sv((CV*)sref))))) {
3493                             Perl_warner(aTHX_ packWARN(WARN_REDEFINE),
3494                                         (const char *)
3495                                         (CvCONST(cv)
3496                                          ? "Constant subroutine %s::%s redefined"
3497                                          : "Subroutine %s::%s redefined"),
3498                                         HvNAME_get(GvSTASH((GV*)dstr)),
3499                                         GvENAME((GV*)dstr));
3500                         }
3501                     }
3502                 if (!intro)
3503                     cv_ckproto_len(cv, (GV*)dstr,
3504                                    SvPOK(sref) ? SvPVX_const(sref) : NULL,
3505                                    SvPOK(sref) ? SvCUR(sref) : 0);
3506             }
3507             GvCVGEN(dstr) = 0; /* Switch off cacheness. */
3508             GvASSUMECV_on(dstr);
3509             if(GvSTASH(dstr)) mro_method_changed_in(GvSTASH(dstr)); /* sub foo { 1 } sub bar { 2 } *bar = \&foo */
3510         }
3511         *location = sref;
3512         if (import_flag && !(GvFLAGS(dstr) & import_flag)
3513             && CopSTASH_ne(PL_curcop, GvSTASH(dstr))) {
3514             GvFLAGS(dstr) |= import_flag;
3515         }
3516         break;
3517     }
3518     SvREFCNT_dec(dref);
3519     if (SvTAINTED(sstr))
3520         SvTAINT(dstr);
3521     return;
3522 }
3523
3524 void
3525 Perl_sv_setsv_flags(pTHX_ SV *dstr, register SV* sstr, const I32 flags)
3526 {
3527     dVAR;
3528     register U32 sflags;
3529     register int dtype;
3530     register svtype stype;
3531
3532     PERL_ARGS_ASSERT_SV_SETSV_FLAGS;
3533
3534     if (sstr == dstr)
3535         return;
3536
3537     if (SvIS_FREED(dstr)) {
3538         Perl_croak(aTHX_ "panic: attempt to copy value %" SVf
3539                    " to a freed scalar %p", SVfARG(sstr), (void *)dstr);
3540     }
3541     SV_CHECK_THINKFIRST_COW_DROP(dstr);
3542     if (!sstr)
3543         sstr = &PL_sv_undef;
3544     if (SvIS_FREED(sstr)) {
3545         Perl_croak(aTHX_ "panic: attempt to copy freed scalar %p to %p",
3546                    (void*)sstr, (void*)dstr);
3547     }
3548     stype = SvTYPE(sstr);
3549     dtype = SvTYPE(dstr);
3550
3551     (void)SvAMAGIC_off(dstr);
3552     if ( SvVOK(dstr) )
3553     {
3554         /* need to nuke the magic */
3555         mg_free(dstr);
3556         SvRMAGICAL_off(dstr);
3557     }
3558
3559     /* There's a lot of redundancy below but we're going for speed here */
3560
3561     switch (stype) {
3562     case SVt_NULL:
3563       undef_sstr:
3564         if (dtype != SVt_PVGV) {
3565             (void)SvOK_off(dstr);
3566             return;
3567         }
3568         break;
3569     case SVt_IV:
3570         if (SvIOK(sstr)) {
3571             switch (dtype) {
3572             case SVt_NULL:
3573                 sv_upgrade(dstr, SVt_IV);
3574                 break;
3575             case SVt_NV:
3576             case SVt_PV:
3577                 sv_upgrade(dstr, SVt_PVIV);
3578                 break;
3579             case SVt_PVGV:
3580                 goto end_of_first_switch;
3581             }
3582             (void)SvIOK_only(dstr);
3583             SvIV_set(dstr,  SvIVX(sstr));
3584             if (SvIsUV(sstr))
3585                 SvIsUV_on(dstr);
3586             /* SvTAINTED can only be true if the SV has taint magic, which in
3587                turn means that the SV type is PVMG (or greater). This is the
3588                case statement for SVt_IV, so this cannot be true (whatever gcov
3589                may say).  */
3590             assert(!SvTAINTED(sstr));
3591             return;
3592         }
3593         if (!SvROK(sstr))
3594             goto undef_sstr;
3595         if (dtype < SVt_PV && dtype != SVt_IV)
3596             sv_upgrade(dstr, SVt_IV);
3597         break;
3598
3599     case SVt_NV:
3600         if (SvNOK(sstr)) {
3601             switch (dtype) {
3602             case SVt_NULL:
3603             case SVt_IV:
3604                 sv_upgrade(dstr, SVt_NV);
3605                 break;
3606             case SVt_PV:
3607             case SVt_PVIV:
3608                 sv_upgrade(dstr, SVt_PVNV);
3609                 break;
3610             case SVt_PVGV:
3611                 goto end_of_first_switch;
3612             }
3613             SvNV_set(dstr, SvNVX(sstr));
3614             (void)SvNOK_only(dstr);
3615             /* SvTAINTED can only be true if the SV has taint magic, which in
3616                turn means that the SV type is PVMG (or greater). This is the
3617                case statement for SVt_NV, so this cannot be true (whatever gcov
3618                may say).  */
3619             assert(!SvTAINTED(sstr));
3620             return;
3621         }
3622         goto undef_sstr;
3623
3624     case SVt_PVFM:
3625 #ifdef PERL_OLD_COPY_ON_WRITE
3626         if ((SvFLAGS(sstr) & CAN_COW_MASK) == CAN_COW_FLAGS) {
3627             if (dtype < SVt_PVIV)
3628                 sv_upgrade(dstr, SVt_PVIV);
3629             break;
3630         }
3631         /* Fall through */
3632 #endif
3633     case SVt_REGEXP:
3634     case SVt_PV:
3635         if (dtype < SVt_PV)
3636             sv_upgrade(dstr, SVt_PV);
3637         break;
3638     case SVt_PVIV:
3639         if (dtype < SVt_PVIV)
3640             sv_upgrade(dstr, SVt_PVIV);
3641         break;
3642     case SVt_PVNV:
3643         if (dtype < SVt_PVNV)
3644             sv_upgrade(dstr, SVt_PVNV);
3645         break;
3646     default:
3647         {
3648         const char * const type = sv_reftype(sstr,0);
3649         if (PL_op)
3650             Perl_croak(aTHX_ "Bizarre copy of %s in %s", type, OP_NAME(PL_op));
3651         else
3652             Perl_croak(aTHX_ "Bizarre copy of %s", type);
3653         }
3654         break;
3655
3656         /* case SVt_BIND: */
3657     case SVt_PVLV:
3658     case SVt_PVGV:
3659         if (isGV_with_GP(sstr) && dtype <= SVt_PVGV) {
3660             glob_assign_glob(dstr, sstr, dtype);
3661             return;
3662         }
3663         /* SvVALID means that this PVGV is playing at being an FBM.  */
3664         /*FALLTHROUGH*/
3665
3666     case SVt_PVMG:
3667         if (SvGMAGICAL(sstr) && (flags & SV_GMAGIC)) {
3668             mg_get(sstr);
3669             if (SvTYPE(sstr) != stype) {
3670                 stype = SvTYPE(sstr);
3671                 if (isGV_with_GP(sstr) && stype == SVt_PVGV && dtype <= SVt_PVGV) {
3672                     glob_assign_glob(dstr, sstr, dtype);
3673                     return;
3674                 }
3675             }
3676         }
3677         if (stype == SVt_PVLV)
3678             SvUPGRADE(dstr, SVt_PVNV);
3679         else
3680             SvUPGRADE(dstr, (svtype)stype);
3681     }
3682  end_of_first_switch:
3683
3684     /* dstr may have been upgraded.  */
3685     dtype = SvTYPE(dstr);
3686     sflags = SvFLAGS(sstr);
3687
3688     if (dtype == SVt_PVCV || dtype == SVt_PVFM) {
3689         /* Assigning to a subroutine sets the prototype.  */
3690         if (SvOK(sstr)) {
3691             STRLEN len;
3692             const char *const ptr = SvPV_const(sstr, len);
3693
3694             SvGROW(dstr, len + 1);
3695             Copy(ptr, SvPVX(dstr), len + 1, char);
3696             SvCUR_set(dstr, len);
3697             SvPOK_only(dstr);
3698             SvFLAGS(dstr) |= sflags & SVf_UTF8;
3699         } else {
3700             SvOK_off(dstr);
3701         }
3702     } else if (dtype == SVt_PVAV || dtype == SVt_PVHV) {
3703         const char * const type = sv_reftype(dstr,0);
3704         if (PL_op)
3705             Perl_croak(aTHX_ "Cannot copy to %s in %s", type, OP_NAME(PL_op));
3706         else
3707             Perl_croak(aTHX_ "Cannot copy to %s", type);
3708     } else if (sflags & SVf_ROK) {
3709         if (isGV_with_GP(dstr) && dtype == SVt_PVGV
3710             && SvTYPE(SvRV(sstr)) == SVt_PVGV) {
3711             sstr = SvRV(sstr);
3712             if (sstr == dstr) {
3713                 if (GvIMPORTED(dstr) != GVf_IMPORTED
3714                     && CopSTASH_ne(PL_curcop, GvSTASH(dstr)))
3715                 {
3716                     GvIMPORTED_on(dstr);
3717                 }
3718                 GvMULTI_on(dstr);
3719                 return;
3720             }
3721             glob_assign_glob(dstr, sstr, dtype);
3722             return;
3723         }
3724
3725         if (dtype >= SVt_PV) {
3726             if (dtype == SVt_PVGV && isGV_with_GP(dstr)) {
3727                 glob_assign_ref(dstr, sstr);
3728                 return;
3729             }
3730             if (SvPVX_const(dstr)) {
3731                 SvPV_free(dstr);
3732                 SvLEN_set(dstr, 0);
3733                 SvCUR_set(dstr, 0);
3734             }
3735         }
3736         (void)SvOK_off(dstr);
3737         SvRV_set(dstr, SvREFCNT_inc(SvRV(sstr)));
3738         SvFLAGS(dstr) |= sflags & SVf_ROK;
3739         assert(!(sflags & SVp_NOK));
3740         assert(!(sflags & SVp_IOK));
3741         assert(!(sflags & SVf_NOK));
3742         assert(!(sflags & SVf_IOK));
3743     }
3744     else if (dtype == SVt_PVGV && isGV_with_GP(dstr)) {
3745         if (!(sflags & SVf_OK)) {
3746             if (ckWARN(WARN_MISC))
3747                 Perl_warner(aTHX_ packWARN(WARN_MISC),
3748                             "Undefined value assigned to typeglob");
3749         }
3750         else {
3751             GV *gv = gv_fetchsv(sstr, GV_ADD, SVt_PVGV);
3752             if (dstr != (SV*)gv) {
3753                 if (GvGP(dstr))
3754                     gp_free((GV*)dstr);
3755                 GvGP(dstr) = gp_ref(GvGP(gv));
3756             }
3757         }
3758     }
3759     else if (sflags & SVp_POK) {
3760         bool isSwipe = 0;
3761
3762         /*
3763          * Check to see if we can just swipe the string.  If so, it's a
3764          * possible small lose on short strings, but a big win on long ones.
3765          * It might even be a win on short strings if SvPVX_const(dstr)
3766          * has to be allocated and SvPVX_const(sstr) has to be freed.
3767          * Likewise if we can set up COW rather than doing an actual copy, we
3768          * drop to the else clause, as the swipe code and the COW setup code
3769          * have much in common.
3770          */
3771
3772         /* Whichever path we take through the next code, we want this true,
3773            and doing it now facilitates the COW check.  */
3774         (void)SvPOK_only(dstr);
3775
3776         if (
3777             /* If we're already COW then this clause is not true, and if COW
3778                is allowed then we drop down to the else and make dest COW 
3779                with us.  If caller hasn't said that we're allowed to COW
3780                shared hash keys then we don't do the COW setup, even if the
3781                source scalar is a shared hash key scalar.  */
3782             (((flags & SV_COW_SHARED_HASH_KEYS)
3783                ? (sflags & (SVf_FAKE|SVf_READONLY)) != (SVf_FAKE|SVf_READONLY)
3784                : 1 /* If making a COW copy is forbidden then the behaviour we
3785                        desire is as if the source SV isn't actually already
3786                        COW, even if it is.  So we act as if the source flags
3787                        are not COW, rather than actually testing them.  */
3788               )
3789 #ifndef PERL_OLD_COPY_ON_WRITE
3790              /* The change that added SV_COW_SHARED_HASH_KEYS makes the logic
3791                 when PERL_OLD_COPY_ON_WRITE is defined a little wrong.
3792                 Conceptually PERL_OLD_COPY_ON_WRITE being defined should
3793                 override SV_COW_SHARED_HASH_KEYS, because it means "always COW"
3794                 but in turn, it's somewhat dead code, never expected to go
3795                 live, but more kept as a placeholder on how to do it better
3796                 in a newer implementation.  */
3797              /* If we are COW and dstr is a suitable target then we drop down
3798                 into the else and make dest a COW of us.  */
3799              || (SvFLAGS(dstr) & CAN_COW_MASK) != CAN_COW_FLAGS
3800 #endif
3801              )
3802             &&
3803             !(isSwipe =
3804                  (sflags & SVs_TEMP) &&   /* slated for free anyway? */
3805                  !(sflags & SVf_OOK) &&   /* and not involved in OOK hack? */
3806                  (!(flags & SV_NOSTEAL)) &&
3807                                         /* and we're allowed to steal temps */
3808                  SvREFCNT(sstr) == 1 &&   /* and no other references to it? */
3809                  SvLEN(sstr)    &&        /* and really is a string */
3810                                 /* and won't be needed again, potentially */
3811               !(PL_op && PL_op->op_type == OP_AASSIGN))
3812 #ifdef PERL_OLD_COPY_ON_WRITE
3813             && ((flags & SV_COW_SHARED_HASH_KEYS)
3814                 ? (!((sflags & CAN_COW_MASK) == CAN_COW_FLAGS
3815                      && (SvFLAGS(dstr) & CAN_COW_MASK) == CAN_COW_FLAGS
3816                      && SvTYPE(sstr) >= SVt_PVIV))
3817                 : 1)
3818 #endif
3819             ) {
3820             /* Failed the swipe test, and it's not a shared hash key either.
3821                Have to copy the string.  */
3822             STRLEN len = SvCUR(sstr);
3823             SvGROW(dstr, len + 1);      /* inlined from sv_setpvn */
3824             Move(SvPVX_const(sstr),SvPVX(dstr),len,char);
3825             SvCUR_set(dstr, len);
3826             *SvEND(dstr) = '\0';
3827         } else {
3828             /* If PERL_OLD_COPY_ON_WRITE is not defined, then isSwipe will always
3829                be true in here.  */
3830             /* Either it's a shared hash key, or it's suitable for
3831                copy-on-write or we can swipe the string.  */
3832             if (DEBUG_C_TEST) {
3833                 PerlIO_printf(Perl_debug_log, "Copy on write: sstr --> dstr\n");
3834                 sv_dump(sstr);
3835                 sv_dump(dstr);
3836             }
3837 #ifdef PERL_OLD_COPY_ON_WRITE
3838             if (!isSwipe) {
3839                 /* I believe I should acquire a global SV mutex if
3840                    it's a COW sv (not a shared hash key) to stop
3841                    it going un copy-on-write.
3842                    If the source SV has gone un copy on write between up there
3843                    and down here, then (assert() that) it is of the correct
3844                    form to make it copy on write again */
3845                 if ((sflags & (SVf_FAKE | SVf_READONLY))
3846                     != (SVf_FAKE | SVf_READONLY)) {
3847                     SvREADONLY_on(sstr);
3848                     SvFAKE_on(sstr);
3849                     /* Make the source SV into a loop of 1.
3850                        (about to become 2) */
3851                     SV_COW_NEXT_SV_SET(sstr, sstr);
3852                 }
3853             }
3854 #endif
3855             /* Initial code is common.  */
3856             if (SvPVX_const(dstr)) {    /* we know that dtype >= SVt_PV */
3857                 SvPV_free(dstr);
3858             }
3859
3860             if (!isSwipe) {
3861                 /* making another shared SV.  */
3862                 STRLEN cur = SvCUR(sstr);
3863                 STRLEN len = SvLEN(sstr);
3864 #ifdef PERL_OLD_COPY_ON_WRITE
3865                 if (len) {
3866                     assert (SvTYPE(dstr) >= SVt_PVIV);
3867                     /* SvIsCOW_normal */
3868                     /* splice us in between source and next-after-source.  */
3869                     SV_COW_NEXT_SV_SET(dstr, SV_COW_NEXT_SV(sstr));
3870                     SV_COW_NEXT_SV_SET(sstr, dstr);
3871                     SvPV_set(dstr, SvPVX_mutable(sstr));
3872                 } else
3873 #endif
3874                 {
3875                     /* SvIsCOW_shared_hash */
3876                     DEBUG_C(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
3877                                           "Copy on write: Sharing hash\n"));
3878
3879                     assert (SvTYPE(dstr) >= SVt_PV);
3880                     SvPV_set(dstr,
3881                              HEK_KEY(share_hek_hek(SvSHARED_HEK_FROM_PV(SvPVX_const(sstr)))));
3882                 }
3883                 SvLEN_set(dstr, len);
3884                 SvCUR_set(dstr, cur);
3885                 SvREADONLY_on(dstr);
3886                 SvFAKE_on(dstr);
3887                 /* Relesase a global SV mutex.  */
3888             }
3889             else
3890                 {       /* Passes the swipe test.  */
3891                 SvPV_set(dstr, SvPVX_mutable(sstr));
3892                 SvLEN_set(dstr, SvLEN(sstr));
3893                 SvCUR_set(dstr, SvCUR(sstr));
3894
3895                 SvTEMP_off(dstr);
3896                 (void)SvOK_off(sstr);   /* NOTE: nukes most SvFLAGS on sstr */
3897                 SvPV_set(sstr, NULL);
3898                 SvLEN_set(sstr, 0);
3899                 SvCUR_set(sstr, 0);
3900                 SvTEMP_off(sstr);
3901             }
3902         }
3903         if (sflags & SVp_NOK) {
3904             SvNV_set(dstr, SvNVX(sstr));
3905         }
3906         if (sflags & SVp_IOK) {
3907             SvIV_set(dstr, SvIVX(sstr));
3908             /* Must do this otherwise some other overloaded use of 0x80000000
3909                gets confused. I guess SVpbm_VALID */
3910             if (sflags & SVf_IVisUV)
3911                 SvIsUV_on(dstr);
3912         }
3913         SvFLAGS(dstr) |= sflags & (SVf_IOK|SVp_IOK|SVf_NOK|SVp_NOK|SVf_UTF8);
3914         {
3915             const MAGIC * const smg = SvVSTRING_mg(sstr);
3916             if (smg) {
3917                 sv_magic(dstr, NULL, PERL_MAGIC_vstring,
3918                          smg->mg_ptr, smg->mg_len);
3919                 SvRMAGICAL_on(dstr);
3920             }
3921         }
3922     }
3923     else if (sflags & (SVp_IOK|SVp_NOK)) {
3924         (void)SvOK_off(dstr);
3925         SvFLAGS(dstr) |= sflags & (SVf_IOK|SVp_IOK|SVf_IVisUV|SVf_NOK|SVp_NOK);
3926         if (sflags & SVp_IOK) {
3927             /* XXXX Do we want to set IsUV for IV(ROK)?  Be extra safe... */
3928             SvIV_set(dstr, SvIVX(sstr));
3929         }
3930         if (sflags & SVp_NOK) {
3931             SvNV_set(dstr, SvNVX(sstr));
3932         }
3933     }
3934     else {
3935         if (isGV_with_GP(sstr)) {
3936             /* This stringification rule for globs is spread in 3 places.
3937                This feels bad. FIXME.  */
3938             const U32 wasfake = sflags & SVf_FAKE;
3939
3940             /* FAKE globs can get coerced, so need to turn this off
3941                temporarily if it is on.  */
3942             SvFAKE_off(sstr);
3943             gv_efullname3(dstr, (GV *)sstr, "*");
3944             SvFLAGS(sstr) |= wasfake;
3945         }
3946         else
3947             (void)SvOK_off(dstr);
3948     }
3949     if (SvTAINTED(sstr))
3950         SvTAINT(dstr);
3951 }
3952
3953 /*
3954 =for apidoc sv_setsv_mg
3955
3956 Like C<sv_setsv>, but also handles 'set' magic.
3957
3958 =cut
3959 */
3960
3961 void
3962 Perl_sv_setsv_mg(pTHX_ SV *const dstr, register SV *const sstr)
3963 {
3964     PERL_ARGS_ASSERT_SV_SETSV_MG;
3965
3966     sv_setsv(dstr,sstr);
3967     SvSETMAGIC(dstr);
3968 }
3969
3970 #ifdef PERL_OLD_COPY_ON_WRITE
3971 SV *
3972 Perl_sv_setsv_cow(pTHX_ SV *dstr, SV *sstr)
3973 {
3974     STRLEN cur = SvCUR(sstr);
3975     STRLEN len = SvLEN(sstr);
3976     register char *new_pv;
3977
3978     PERL_ARGS_ASSERT_SV_SETSV_COW;
3979
3980     if (DEBUG_C_TEST) {
3981         PerlIO_printf(Perl_debug_log, "Fast copy on write: %p -> %p\n",
3982                       (void*)sstr, (void*)dstr);
3983         sv_dump(sstr);
3984         if (dstr)
3985                     sv_dump(dstr);
3986     }
3987
3988     if (dstr) {
3989         if (SvTHINKFIRST(dstr))
3990             sv_force_normal_flags(dstr, SV_COW_DROP_PV);
3991         else if (SvPVX_const(dstr))
3992             Safefree(SvPVX_const(dstr));
3993     }
3994     else
3995         new_SV(dstr);
3996     SvUPGRADE(dstr, SVt_PVIV);
3997
3998     assert (SvPOK(sstr));
3999     assert (SvPOKp(sstr));
4000     assert (!SvIOK(sstr));
4001     assert (!SvIOKp(sstr));
4002     assert (!SvNOK(sstr));
4003     assert (!SvNOKp(sstr));
4004
4005     if (SvIsCOW(sstr)) {
4006
4007         if (SvLEN(sstr) == 0) {
4008             /* source is a COW shared hash key.  */
4009             DEBUG_C(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
4010                                   "Fast copy on write: Sharing hash\n"));
4011             new_pv = HEK_KEY(share_hek_hek(SvSHARED_HEK_FROM_PV(SvPVX_const(sstr))));
4012             goto common_exit;
4013         }
4014         SV_COW_NEXT_SV_SET(dstr, SV_COW_NEXT_SV(sstr));
4015     } else {
4016         assert ((SvFLAGS(sstr) & CAN_COW_MASK) == CAN_COW_FLAGS);
4017         SvUPGRADE(sstr, SVt_PVIV);
4018         SvREADONLY_on(sstr);
4019         SvFAKE_on(sstr);
4020         DEBUG_C(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
4021                               "Fast copy on write: Converting sstr to COW\n"));
4022         SV_COW_NEXT_SV_SET(dstr, sstr);
4023     }
4024     SV_COW_NEXT_SV_SET(sstr, dstr);
4025     new_pv = SvPVX_mutable(sstr);
4026
4027   common_exit:
4028     SvPV_set(dstr, new_pv);
4029     SvFLAGS(dstr) = (SVt_PVIV|SVf_POK|SVp_POK|SVf_FAKE|SVf_READONLY);
4030     if (SvUTF8(sstr))
4031         SvUTF8_on(dstr);
4032     SvLEN_set(dstr, len);
4033     SvCUR_set(dstr, cur);
4034     if (DEBUG_C_TEST) {
4035         sv_dump(dstr);
4036     }
4037     return dstr;
4038 }
4039 #endif
4040
4041 /*
4042 =for apidoc sv_setpvn
4043
4044 Copies a string into an SV.  The C<len> parameter indicates the number of
4045 bytes to be copied.  If the C<ptr> argument is NULL the SV will become
4046 undefined.  Does not handle 'set' magic.  See C<sv_setpvn_mg>.
4047
4048 =cut
4049 */
4050
4051 void
4052 Perl_sv_setpvn(pTHX_ register SV *const sv, register const char *const ptr, register const STRLEN len)
4053 {
4054     dVAR;
4055     register char *dptr;
4056
4057     PERL_ARGS_ASSERT_SV_SETPVN;
4058
4059     SV_CHECK_THINKFIRST_COW_DROP(sv);
4060     if (!ptr) {
4061         (void)SvOK_off(sv);
4062         return;
4063     }
4064     else {
4065         /* len is STRLEN which is unsigned, need to copy to signed */
4066         const IV iv = len;
4067         if (iv < 0)
4068             Perl_croak(aTHX_ "panic: sv_setpvn called with negative strlen");
4069     }
4070     SvUPGRADE(sv, SVt_PV);
4071
4072     dptr = SvGROW(sv, len + 1);
4073     Move(ptr,dptr,len,char);
4074     dptr[len] = '\0';
4075     SvCUR_set(sv, len);
4076     (void)SvPOK_only_UTF8(sv);          /* validate pointer */
4077     SvTAINT(sv);
4078 }
4079
4080 /*
4081 =for apidoc sv_setpvn_mg
4082
4083 Like C<sv_setpvn>, but also handles 'set' magic.
4084
4085 =cut
4086 */
4087
4088 void
4089 Perl_sv_setpvn_mg(pTHX_ register SV *const sv, register const char *const ptr, register const STRLEN len)
4090 {
4091     PERL_ARGS_ASSERT_SV_SETPVN_MG;
4092
4093     sv_setpvn(sv,ptr,len);
4094     SvSETMAGIC(sv);
4095 }
4096
4097 /*
4098 =for apidoc sv_setpv
4099
4100 Copies a string into an SV.  The string must be null-terminated.  Does not
4101 handle 'set' magic.  See C<sv_setpv_mg>.
4102
4103 =cut
4104 */
4105
4106 void
4107 Perl_sv_setpv(pTHX_ register SV *const sv, register const char *const ptr)
4108 {
4109     dVAR;
4110     register STRLEN len;
4111
4112     PERL_ARGS_ASSERT_SV_SETPV;
4113
4114     SV_CHECK_THINKFIRST_COW_DROP(sv);
4115     if (!ptr) {
4116         (void)SvOK_off(sv);
4117         return;
4118     }
4119     len = strlen(ptr);
4120     SvUPGRADE(sv, SVt_PV);
4121
4122     SvGROW(sv, len + 1);
4123     Move(ptr,SvPVX(sv),len+1,char);
4124     SvCUR_set(sv, len);
4125     (void)SvPOK_only_UTF8(sv);          /* validate pointer */
4126     SvTAINT(sv);
4127 }
4128
4129 /*
4130 =for apidoc sv_setpv_mg
4131
4132 Like C<sv_setpv>, but also handles 'set' magic.
4133
4134 =cut
4135 */
4136
4137 void
4138 Perl_sv_setpv_mg(pTHX_ register SV *const sv, register const char *const ptr)
4139 {
4140     PERL_ARGS_ASSERT_SV_SETPV_MG;
4141
4142     sv_setpv(sv,ptr);
4143     SvSETMAGIC(sv);
4144 }
4145
4146 /*
4147 =for apidoc sv_usepvn_flags
4148
4149 Tells an SV to use C<ptr> to find its string value.  Normally the
4150 string is stored inside the SV but sv_usepvn allows the SV to use an
4151 outside string.  The C<ptr> should point to memory that was allocated
4152 by C<malloc>.  The string length, C<len>, must be supplied.  By default
4153 this function will realloc (i.e. move) the memory pointed to by C<ptr>,
4154 so that pointer should not be freed or used by the programmer after
4155 giving it to sv_usepvn, and neither should any pointers from "behind"
4156 that pointer (e.g. ptr + 1) be used.
4157
4158 If C<flags> & SV_SMAGIC is true, will call SvSETMAGIC. If C<flags> &
4159 SV_HAS_TRAILING_NUL is true, then C<ptr[len]> must be NUL, and the realloc
4160 will be skipped. (i.e. the buffer is actually at least 1 byte longer than
4161 C<len>, and already meets the requirements for storing in C<SvPVX>)
4162
4163 =cut
4164 */
4165
4166 void
4167 Perl_sv_usepvn_flags(pTHX_ SV *const sv, char *ptr, const STRLEN len, const U32 flags)
4168 {
4169     dVAR;
4170     STRLEN allocate;
4171
4172     PERL_ARGS_ASSERT_SV_USEPVN_FLAGS;
4173
4174     SV_CHECK_THINKFIRST_COW_DROP(sv);
4175     SvUPGRADE(sv, SVt_PV);
4176     if (!ptr) {
4177         (void)SvOK_off(sv);
4178         if (flags & SV_SMAGIC)
4179             SvSETMAGIC(sv);
4180         return;
4181     }
4182     if (SvPVX_const(sv))
4183         SvPV_free(sv);
4184
4185 #ifdef DEBUGGING
4186     if (flags & SV_HAS_TRAILING_NUL)
4187         assert(ptr[len] == '\0');
4188 #endif
4189
4190     allocate = (flags & SV_HAS_TRAILING_NUL)
4191         ? len + 1 :
4192 #ifdef Perl_safesysmalloc_size
4193         len + 1;
4194 #else 
4195         PERL_STRLEN_ROUNDUP(len + 1);
4196 #endif
4197     if (flags & SV_HAS_TRAILING_NUL) {
4198         /* It's long enough - do nothing.
4199            Specfically Perl_newCONSTSUB is relying on this.  */
4200     } else {
4201 #ifdef DEBUGGING
4202         /* Force a move to shake out bugs in callers.  */
4203         char *new_ptr = (char*)safemalloc(allocate);
4204         Copy(ptr, new_ptr, len, char);
4205         PoisonFree(ptr,len,char);
4206         Safefree(ptr);
4207         ptr = new_ptr;
4208 #else
4209         ptr = (char*) saferealloc (ptr, allocate);
4210 #endif
4211     }
4212 #ifdef Perl_safesysmalloc_size
4213     SvLEN_set(sv, Perl_safesysmalloc_size(ptr));
4214 #else
4215     SvLEN_set(sv, allocate);
4216 #endif
4217     SvCUR_set(sv, len);
4218     SvPV_set(sv, ptr);
4219     if (!(flags & SV_HAS_TRAILING_NUL)) {
4220         ptr[len] = '\0';
4221     }
4222     (void)SvPOK_only_UTF8(sv);          /* validate pointer */
4223     SvTAINT(sv);
4224     if (flags & SV_SMAGIC)
4225         SvSETMAGIC(sv);
4226 }
4227
4228 #ifdef PERL_OLD_COPY_ON_WRITE
4229 /* Need to do this *after* making the SV normal, as we need the buffer
4230    pointer to remain valid until after we've copied it.  If we let go too early,
4231    another thread could invalidate it by unsharing last of the same hash key
4232    (which it can do by means other than releasing copy-on-write Svs)
4233    or by changing the other copy-on-write SVs in the loop.  */
4234 STATIC void
4235 S_sv_release_COW(pTHX_ register SV *sv, const char *pvx, SV *after)
4236 {
4237     PERL_ARGS_ASSERT_SV_RELEASE_COW;
4238
4239     { /* this SV was SvIsCOW_normal(sv) */
4240          /* we need to find the SV pointing to us.  */
4241         SV *current = SV_COW_NEXT_SV(after);
4242
4243         if (current == sv) {
4244             /* The SV we point to points back to us (there were only two of us
4245                in the loop.)
4246                Hence other SV is no longer copy on write either.  */
4247             SvFAKE_off(after);
4248             SvREADONLY_off(after);
4249         } else {
4250             /* We need to follow the pointers around the loop.  */
4251             SV *next;
4252             while ((next = SV_COW_NEXT_SV(current)) != sv) {
4253                 assert (next);
4254                 current = next;
4255                  /* don't loop forever if the structure is bust, and we have
4256                     a pointer into a closed loop.  */
4257                 assert (current != after);
4258                 assert (SvPVX_const(current) == pvx);
4259             }
4260             /* Make the SV before us point to the SV after us.  */
4261             SV_COW_NEXT_SV_SET(current, after);
4262         }
4263     }
4264 }
4265 #endif
4266 /*
4267 =for apidoc sv_force_normal_flags
4268
4269 Undo various types of fakery on an SV: if the PV is a shared string, make
4270 a private copy; if we're a ref, stop refing; if we're a glob, downgrade to
4271 an xpvmg; if we're a copy-on-write scalar, this is the on-write time when
4272 we do the copy, and is also used locally. If C<SV_COW_DROP_PV> is set
4273 then a copy-on-write scalar drops its PV buffer (if any) and becomes
4274 SvPOK_off rather than making a copy. (Used where this scalar is about to be
4275 set to some other value.) In addition, the C<flags> parameter gets passed to
4276 C<sv_unref_flags()> when unrefing. C<sv_force_normal> calls this function
4277 with flags set to 0.
4278
4279 =cut
4280 */
4281
4282 void
4283 Perl_sv_force_normal_flags(pTHX_ register SV *const sv, const U32 flags)
4284 {
4285     dVAR;
4286
4287     PERL_ARGS_ASSERT_SV_FORCE_NORMAL_FLAGS;
4288
4289 #ifdef PERL_OLD_COPY_ON_WRITE
4290     if (SvREADONLY(sv)) {
4291         /* At this point I believe I should acquire a global SV mutex.  */
4292         if (SvFAKE(sv)) {
4293             const char * const pvx = SvPVX_const(sv);
4294             const STRLEN len = SvLEN(sv);
4295             const STRLEN cur = SvCUR(sv);
4296             /* next COW sv in the loop.  If len is 0 then this is a shared-hash
4297                key scalar, so we mustn't attempt to call SV_COW_NEXT_SV(), as
4298                we'll fail an assertion.  */
4299             SV * const next = len ? SV_COW_NEXT_SV(sv) : 0;
4300
4301             if (DEBUG_C_TEST) {
4302                 PerlIO_printf(Perl_debug_log,
4303                               "Copy on write: Force normal %ld\n",
4304                               (long) flags);
4305                 sv_dump(sv);
4306             }
4307             SvFAKE_off(sv);
4308             SvREADONLY_off(sv);
4309             /* This SV doesn't own the buffer, so need to Newx() a new one:  */
4310             SvPV_set(sv, NULL);
4311             SvLEN_set(sv, 0);
4312             if (flags & SV_COW_DROP_PV) {
4313                 /* OK, so we don't need to copy our buffer.  */
4314                 SvPOK_off(sv);
4315             } else {
4316                 SvGROW(sv, cur + 1);
4317                 Move(pvx,SvPVX(sv),cur,char);
4318                 SvCUR_set(sv, cur);
4319                 *SvEND(sv) = '\0';
4320             }
4321             if (len) {
4322                 sv_release_COW(sv, pvx, next);
4323             } else {
4324                 unshare_hek(SvSHARED_HEK_FROM_PV(pvx));
4325             }
4326             if (DEBUG_C_TEST) {
4327                 sv_dump(sv);
4328             }
4329         }
4330         else if (IN_PERL_RUNTIME)
4331             Perl_croak(aTHX_ PL_no_modify);
4332         /* At this point I believe that I can drop the global SV mutex.  */
4333     }
4334 #else
4335     if (SvREADONLY(sv)) {
4336         if (SvFAKE(sv)) {
4337             const char * const pvx = SvPVX_const(sv);
4338             const STRLEN len = SvCUR(sv);
4339             SvFAKE_off(sv);
4340             SvREADONLY_off(sv);
4341             SvPV_set(sv, NULL);
4342             SvLEN_set(sv, 0);
4343             SvGROW(sv, len + 1);
4344             Move(pvx,SvPVX(sv),len,char);
4345             *SvEND(sv) = '\0';
4346             unshare_hek(SvSHARED_HEK_FROM_PV(pvx));
4347         }
4348         else if (IN_PERL_RUNTIME)
4349             Perl_croak(aTHX_ PL_no_modify);
4350     }
4351 #endif
4352     if (SvROK(sv))
4353         sv_unref_flags(sv, flags);
4354     else if (SvFAKE(sv) && SvTYPE(sv) == SVt_PVGV)
4355         sv_unglob(sv);
4356 }
4357
4358 /*
4359 =for apidoc sv_chop
4360
4361 Efficient removal of characters from the beginning of the string buffer.
4362 SvPOK(sv) must be true and the C<ptr> must be a pointer to somewhere inside
4363 the string buffer.  The C<ptr> becomes the first character of the adjusted
4364 string. Uses the "OOK hack".
4365 Beware: after this function returns, C<ptr> and SvPVX_const(sv) may no longer
4366 refer to the same chunk of data.
4367
4368 =cut
4369 */
4370
4371 void
4372 Perl_sv_chop(pTHX_ register SV *const sv, register const char *const ptr)
4373 {
4374     STRLEN delta;
4375     STRLEN old_delta;
4376     U8 *p;
4377 #ifdef DEBUGGING
4378     const U8 *real_start;
4379 #endif
4380
4381     PERL_ARGS_ASSERT_SV_CHOP;
4382
4383     if (!ptr || !SvPOKp(sv))
4384         return;
4385     delta = ptr - SvPVX_const(sv);
4386     if (!delta) {
4387         /* Nothing to do.  */
4388         return;
4389     }
4390     assert(ptr > SvPVX_const(sv));
4391     SV_CHECK_THINKFIRST(sv);
4392
4393     if (!SvOOK(sv)) {
4394         if (!SvLEN(sv)) { /* make copy of shared string */
4395             const char *pvx = SvPVX_const(sv);
4396             const STRLEN len = SvCUR(sv);
4397             SvGROW(sv, len + 1);
4398             Move(pvx,SvPVX(sv),len,char);
4399             *SvEND(sv) = '\0';
4400         }
4401         SvFLAGS(sv) |= SVf_OOK;
4402         old_delta = 0;
4403     } else {
4404         SvOOK_offset(sv, old_delta);
4405     }
4406     SvLEN_set(sv, SvLEN(sv) - delta);
4407     SvCUR_set(sv, SvCUR(sv) - delta);
4408     SvPV_set(sv, SvPVX(sv) + delta);
4409
4410     p = (U8 *)SvPVX_const(sv);
4411
4412     delta += old_delta;
4413
4414 #ifdef DEBUGGING
4415     real_start = p - delta;
4416 #endif
4417
4418     assert(delta);
4419     if (delta < 0x100) {
4420         *--p = (U8) delta;
4421     } else {
4422         *--p = 0;
4423         p -= sizeof(STRLEN);
4424         Copy((U8*)&delta, p, sizeof(STRLEN), U8);
4425     }
4426
4427 #ifdef DEBUGGING
4428     /* Fill the preceding buffer with sentinals to verify that no-one is
4429        using it.  */
4430     while (p > real_start) {
4431         --p;
4432         *p = (U8)PTR2UV(p);
4433     }
4434 #endif
4435 }
4436
4437 /*
4438 =for apidoc sv_catpvn
4439
4440 Concatenates the string onto the end of the string which is in the SV.  The
4441 C<len> indicates number of bytes to copy.  If the SV has the UTF-8
4442 status set, then the bytes appended should be valid UTF-8.
4443 Handles 'get' magic, but not 'set' magic.  See C<sv_catpvn_mg>.
4444
4445 =for apidoc sv_catpvn_flags
4446
4447 Concatenates the string onto the end of the string which is in the SV.  The
4448 C<len> indicates number of bytes to copy.  If the SV has the UTF-8
4449 status set, then the bytes appended should be valid UTF-8.
4450 If C<flags> has C<SV_GMAGIC> bit set, will C<mg_get> on C<dsv> if
4451 appropriate, else not. C<sv_catpvn> and C<sv_catpvn_nomg> are implemented
4452 in terms of this function.
4453
4454 =cut
4455 */
4456
4457 void
4458 Perl_sv_catpvn_flags(pTHX_ register SV *const dsv, register const char *sstr, register const STRLEN slen, const I32 flags)
4459 {
4460     dVAR;
4461     STRLEN dlen;
4462     const char * const dstr = SvPV_force_flags(dsv, dlen, flags);
4463
4464     PERL_ARGS_ASSERT_SV_CATPVN_FLAGS;
4465
4466     SvGROW(dsv, dlen + slen + 1);
4467     if (sstr == dstr)
4468         sstr = SvPVX_const(dsv);
4469     Move(sstr, SvPVX(dsv) + dlen, slen, char);
4470     SvCUR_set(dsv, SvCUR(dsv) + slen);
4471     *SvEND(dsv) = '\0';
4472     (void)SvPOK_only_UTF8(dsv);         /* validate pointer */
4473     SvTAINT(dsv);
4474     if (flags & SV_SMAGIC)
4475         SvSETMAGIC(dsv);
4476 }
4477
4478 /*
4479 =for apidoc sv_catsv
4480
4481 Concatenates the string from SV C<ssv> onto the end of the string in
4482 SV C<dsv>.  Modifies C<dsv> but not C<ssv>.  Handles 'get' magic, but
4483 not 'set' magic.  See C<sv_catsv_mg>.
4484
4485 =for apidoc sv_catsv_flags
4486
4487 Concatenates the string from SV C<ssv> onto the end of the string in
4488 SV C<dsv>.  Modifies C<dsv> but not C<ssv>.  If C<flags> has C<SV_GMAGIC>
4489 bit set, will C<mg_get> on the SVs if appropriate, else not. C<sv_catsv>
4490 and C<sv_catsv_nomg> are implemented in terms of this function.
4491
4492 =cut */
4493
4494 void
4495 Perl_sv_catsv_flags(pTHX_ SV *const dsv, register SV *const ssv, const I32 flags)
4496 {
4497     dVAR;
4498  
4499     PERL_ARGS_ASSERT_SV_CATSV_FLAGS;
4500
4501    if (ssv) {
4502         STRLEN slen;
4503         const char *spv = SvPV_const(ssv, slen);
4504         if (spv) {
4505             /*  sutf8 and dutf8 were type bool, but under USE_ITHREADS,
4506                 gcc version 2.95.2 20000220 (Debian GNU/Linux) for
4507                 Linux xxx 2.2.17 on sparc64 with gcc -O2, we erroneously
4508                 get dutf8 = 0x20000000, (i.e.  SVf_UTF8) even though
4509                 dsv->sv_flags doesn't have that bit set.
4510                 Andy Dougherty  12 Oct 2001
4511             */
4512             const I32 sutf8 = DO_UTF8(ssv);
4513             I32 dutf8;
4514
4515             if (SvGMAGICAL(dsv) && (flags & SV_GMAGIC))
4516                 mg_get(dsv);
4517             dutf8 = DO_UTF8(dsv);
4518
4519             if (dutf8 != sutf8) {
4520                 if (dutf8) {
4521                     /* Not modifying source SV, so taking a temporary copy. */
4522                     SV* const csv = newSVpvn_flags(spv, slen, SVs_TEMP);
4523
4524                     sv_utf8_upgrade(csv);
4525                     spv = SvPV_const(csv, slen);
4526                 }
4527                 else
4528                     sv_utf8_upgrade_nomg(dsv);
4529             }
4530             sv_catpvn_nomg(dsv, spv, slen);
4531         }
4532     }
4533     if (flags & SV_SMAGIC)
4534         SvSETMAGIC(dsv);
4535 }
4536
4537 /*
4538 =for apidoc sv_catpv
4539
4540 Concatenates the string onto the end of the string which is in the SV.
4541 If the SV has the UTF-8 status set, then the bytes appended should be
4542 valid UTF-8.  Handles 'get' magic, but not 'set' magic.  See C<sv_catpv_mg>.
4543
4544 =cut */
4545
4546 void
4547 Perl_sv_catpv(pTHX_ register SV *const sv, register const char *ptr)
4548 {
4549     dVAR;
4550     register STRLEN len;
4551     STRLEN tlen;
4552     char *junk;
4553
4554     PERL_ARGS_ASSERT_SV_CATPV;
4555
4556     if (!ptr)
4557         return;
4558     junk = SvPV_force(sv, tlen);
4559     len = strlen(ptr);
4560     SvGROW(sv, tlen + len + 1);
4561     if (ptr == junk)
4562         ptr = SvPVX_const(sv);
4563     Move(ptr,SvPVX(sv)+tlen,len+1,char);
4564     SvCUR_set(sv, SvCUR(sv) + len);
4565     (void)SvPOK_only_UTF8(sv);          /* validate pointer */
4566     SvTAINT(sv);
4567 }
4568
4569 /*
4570 =for apidoc sv_catpv_mg
4571
4572 Like C<sv_catpv>, but also handles 'set' magic.
4573
4574 =cut
4575 */
4576
4577 void
4578 Perl_sv_catpv_mg(pTHX_ register SV *const sv, register const char *const ptr)
4579 {
4580     PERL_ARGS_ASSERT_SV_CATPV_MG;
4581
4582     sv_catpv(sv,ptr);
4583     SvSETMAGIC(sv);
4584 }
4585
4586 /*
4587 =for apidoc newSV
4588
4589 Creates a new SV.  A non-zero C<len> parameter indicates the number of
4590 bytes of preallocated string space the SV should have.  An extra byte for a
4591 trailing NUL is also reserved.  (SvPOK is not set for the SV even if string
4592 space is allocated.)  The reference count for the new SV is set to 1.
4593
4594 In 5.9.3, newSV() replaces the older NEWSV() API, and drops the first
4595 parameter, I<x>, a debug aid which allowed callers to identify themselves.
4596 This aid has been superseded by a new build option, PERL_MEM_LOG (see
4597 L<perlhack/PERL_MEM_LOG>).  The older API is still there for use in XS
4598 modules supporting older perls.
4599
4600 =cut
4601 */
4602
4603 SV *
4604 Perl_newSV(pTHX_ const STRLEN len)
4605 {
4606     dVAR;
4607     register SV *sv;
4608
4609     new_SV(sv);
4610     if (len) {
4611         sv_upgrade(sv, SVt_PV);
4612         SvGROW(sv, len + 1);
4613     }
4614     return sv;
4615 }
4616 /*
4617 =for apidoc sv_magicext
4618
4619 Adds magic to an SV, upgrading it if necessary. Applies the
4620 supplied vtable and returns a pointer to the magic added.
4621
4622 Note that C<sv_magicext> will allow things that C<sv_magic> will not.
4623 In particular, you can add magic to SvREADONLY SVs, and add more than
4624 one instance of the same 'how'.
4625
4626 If C<namlen> is greater than zero then a C<savepvn> I<copy> of C<name> is
4627 stored, if C<namlen> is zero then C<name> is stored as-is and - as another
4628 special case - if C<(name && namlen == HEf_SVKEY)> then C<name> is assumed
4629 to contain an C<SV*> and is stored as-is with its REFCNT incremented.
4630
4631 (This is now used as a subroutine by C<sv_magic>.)
4632
4633 =cut
4634 */
4635 MAGIC * 
4636 Perl_sv_magicext(pTHX_ SV *const sv, SV *const obj, const int how, 
4637                 const MGVTBL *const vtable, const char *const name, const I32 namlen)
4638 {
4639     dVAR;
4640     MAGIC* mg;
4641
4642     PERL_ARGS_ASSERT_SV_MAGICEXT;
4643
4644     SvUPGRADE(sv, SVt_PVMG);
4645     Newxz(mg, 1, MAGIC);
4646     mg->mg_moremagic = SvMAGIC(sv);
4647     SvMAGIC_set(sv, mg);
4648
4649     /* Sometimes a magic contains a reference loop, where the sv and
4650        object refer to each other.  To prevent a reference loop that
4651        would prevent such objects being freed, we look for such loops
4652        and if we find one we avoid incrementing the object refcount.
4653
4654        Note we cannot do this to avoid self-tie loops as intervening RV must
4655        have its REFCNT incremented to keep it in existence.
4656
4657     */
4658     if (!obj || obj == sv ||
4659         how == PERL_MAGIC_arylen ||
4660         how == PERL_MAGIC_symtab ||
4661         (SvTYPE(obj) == SVt_PVGV &&
4662             (GvSV(obj) == sv || GvHV(obj) == (HV*)sv || GvAV(obj) == (AV*)sv ||
4663             GvCV(obj) == (CV*)sv || GvIOp(obj) == (IO*)sv ||
4664             GvFORM(obj) == (CV*)sv)))
4665     {
4666         mg->mg_obj = obj;
4667     }
4668     else {
4669         mg->mg_obj = SvREFCNT_inc_simple(obj);
4670         mg->mg_flags |= MGf_REFCOUNTED;
4671     }
4672
4673     /* Normal self-ties simply pass a null object, and instead of
4674        using mg_obj directly, use the SvTIED_obj macro to produce a
4675        new RV as needed.  For glob "self-ties", we are tieing the PVIO
4676        with an RV obj pointing to the glob containing the PVIO.  In
4677        this case, to avoid a reference loop, we need to weaken the
4678        reference.
4679     */
4680
4681     if (how == PERL_MAGIC_tiedscalar && SvTYPE(sv) == SVt_PVIO &&
4682         obj && SvROK(obj) && GvIO(SvRV(obj)) == (IO*)sv)
4683     {
4684       sv_rvweaken(obj);
4685     }
4686
4687     mg->mg_type = how;
4688     mg->mg_len = namlen;
4689     if (name) {
4690         if (namlen > 0)
4691             mg->mg_ptr = savepvn(name, namlen);
4692         else if (namlen == HEf_SVKEY)
4693             mg->mg_ptr = (char*)SvREFCNT_inc_simple_NN((SV*)name);
4694         else
4695             mg->mg_ptr = (char *) name;
4696     }
4697     mg->mg_virtual = (MGVTBL *) vtable;
4698
4699     mg_magical(sv);
4700     if (SvGMAGICAL(sv))
4701         SvFLAGS(sv) &= ~(SVf_IOK|SVf_NOK|SVf_POK);
4702     return mg;
4703 }
4704
4705 /*
4706 =for apidoc sv_magic
4707
4708 Adds magic to an SV. First upgrades C<sv> to type C<SVt_PVMG> if necessary,
4709 then adds a new magic item of type C<how> to the head of the magic list.
4710
4711 See C<sv_magicext> (which C<sv_magic> now calls) for a description of the
4712 handling of the C<name> and C<namlen> arguments.
4713
4714 You need to use C<sv_magicext> to add magic to SvREADONLY SVs and also
4715 to add more than one instance of the same 'how'.
4716
4717 =cut
4718 */
4719
4720 void
4721 Perl_sv_magic(pTHX_ register SV *const sv, SV *const obj, const int how, 
4722              const char *const name, const I32 namlen)
4723 {
4724     dVAR;
4725     const MGVTBL *vtable;
4726     MAGIC* mg;
4727
4728     PERL_ARGS_ASSERT_SV_MAGIC;
4729
4730 #ifdef PERL_OLD_COPY_ON_WRITE
4731     if (SvIsCOW(sv))
4732         sv_force_normal_flags(sv, 0);
4733 #endif
4734     if (SvREADONLY(sv)) {
4735         if (
4736             /* its okay to attach magic to shared strings; the subsequent
4737              * upgrade to PVMG will unshare the string */
4738             !(SvFAKE(sv) && SvTYPE(sv) < SVt_PVMG)
4739
4740             && IN_PERL_RUNTIME
4741             && how != PERL_MAGIC_regex_global
4742             && how != PERL_MAGIC_bm
4743             && how != PERL_MAGIC_fm
4744             && how != PERL_MAGIC_sv
4745             && how != PERL_MAGIC_backref
4746            )
4747         {
4748             Perl_croak(aTHX_ PL_no_modify);
4749         }
4750     }
4751     if (SvMAGICAL(sv) || (how == PERL_MAGIC_taint && SvTYPE(sv) >= SVt_PVMG)) {
4752         if (SvMAGIC(sv) && (mg = mg_find(sv, how))) {
4753             /* sv_magic() refuses to add a magic of the same 'how' as an
4754                existing one
4755              */
4756             if (how == PERL_MAGIC_taint) {
4757                 mg->mg_len |= 1;
4758                 /* Any scalar which already had taint magic on which someone
4759                    (erroneously?) did SvIOK_on() or similar will now be
4760                    incorrectly sporting public "OK" flags.  */
4761                 SvFLAGS(sv) &= ~(SVf_IOK|SVf_NOK|SVf_POK);
4762             }
4763             return;
4764         }
4765     }
4766
4767     switch (how) {
4768     case PERL_MAGIC_sv:
4769         vtable = &PL_vtbl_sv;
4770         break;
4771     case PERL_MAGIC_overload:
4772         vtable = &PL_vtbl_amagic;
4773         break;
4774     case PERL_MAGIC_overload_elem:
4775         vtable = &PL_vtbl_amagicelem;
4776         break;
4777     case PERL_MAGIC_overload_table:
4778         vtable = &PL_vtbl_ovrld;
4779         break;
4780     case PERL_MAGIC_bm:
4781         vtable = &PL_vtbl_bm;
4782         break;
4783     case PERL_MAGIC_regdata:
4784         vtable = &PL_vtbl_regdata;
4785         break;
4786     case PERL_MAGIC_regdatum:
4787         vtable = &PL_vtbl_regdatum;
4788         break;
4789     case PERL_MAGIC_env:
4790         vtable = &PL_vtbl_env;
4791         break;
4792     case PERL_MAGIC_fm:
4793         vtable = &PL_vtbl_fm;
4794         break;
4795     case PERL_MAGIC_envelem:
4796         vtable = &PL_vtbl_envelem;
4797         break;
4798     case PERL_MAGIC_regex_global:
4799         vtable = &PL_vtbl_mglob;
4800         break;
4801     case PERL_MAGIC_isa:
4802         vtable = &PL_vtbl_isa;
4803         break;
4804     case PERL_MAGIC_isaelem:
4805         vtable = &PL_vtbl_isaelem;
4806         break;
4807     case PERL_MAGIC_nkeys:
4808         vtable = &PL_vtbl_nkeys;
4809         break;
4810     case PERL_MAGIC_dbfile:
4811         vtable = NULL;
4812         break;
4813     case PERL_MAGIC_dbline:
4814         vtable = &PL_vtbl_dbline;
4815         break;
4816 #ifdef USE_LOCALE_COLLATE
4817     case PERL_MAGIC_collxfrm:
4818         vtable = &PL_vtbl_collxfrm;
4819         break;
4820 #endif /* USE_LOCALE_COLLATE */
4821     case PERL_MAGIC_tied:
4822         vtable = &PL_vtbl_pack;
4823         break;
4824     case PERL_MAGIC_tiedelem:
4825     case PERL_MAGIC_tiedscalar:
4826         vtable = &PL_vtbl_packelem;
4827         break;
4828     case PERL_MAGIC_qr:
4829         vtable = &PL_vtbl_regexp;
4830         break;
4831     case PERL_MAGIC_hints:
4832         /* As this vtable is all NULL, we can reuse it.  */
4833     case PERL_MAGIC_sig:
4834         vtable = &PL_vtbl_sig;
4835         break;
4836     case PERL_MAGIC_sigelem:
4837         vtable = &PL_vtbl_sigelem;
4838         break;
4839     case PERL_MAGIC_taint:
4840         vtable = &PL_vtbl_taint;
4841         break;
4842     case PERL_MAGIC_uvar:
4843         vtable = &PL_vtbl_uvar;
4844         break;
4845     case PERL_MAGIC_vec:
4846         vtable = &PL_vtbl_vec;
4847         break;
4848     case PERL_MAGIC_arylen_p:
4849     case PERL_MAGIC_rhash:
4850     case PERL_MAGIC_symtab:
4851     case PERL_MAGIC_vstring:
4852         vtable = NULL;
4853         break;
4854     case PERL_MAGIC_utf8:
4855         vtable = &PL_vtbl_utf8;
4856         break;
4857     case PERL_MAGIC_substr:
4858         vtable = &PL_vtbl_substr;
4859         break;
4860     case PERL_MAGIC_defelem:
4861         vtable = &PL_vtbl_defelem;
4862         break;
4863     case PERL_MAGIC_arylen:
4864         vtable = &PL_vtbl_arylen;
4865         break;
4866     case PERL_MAGIC_pos:
4867         vtable = &PL_vtbl_pos;
4868         break;
4869     case PERL_MAGIC_backref:
4870         vtable = &PL_vtbl_backref;
4871         break;
4872     case PERL_MAGIC_hintselem:
4873         vtable = &PL_vtbl_hintselem;
4874         break;
4875     case PERL_MAGIC_ext:
4876         /* Reserved for use by extensions not perl internals.           */
4877         /* Useful for attaching extension internal data to perl vars.   */
4878         /* Note that multiple extensions may clash if magical scalars   */
4879         /* etc holding private data from one are passed to another.     */
4880         vtable = NULL;
4881         break;
4882     default:
4883         Perl_croak(aTHX_ "Don't know how to handle magic of type \\%o", how);
4884     }
4885
4886     /* Rest of work is done else where */
4887     mg = sv_magicext(sv,obj,how,vtable,name,namlen);
4888
4889     switch (how) {
4890     case PERL_MAGIC_taint:
4891         mg->mg_len = 1;
4892         break;
4893     case PERL_MAGIC_ext:
4894     case PERL_MAGIC_dbfile:
4895         SvRMAGICAL_on(sv);
4896         break;
4897     }
4898 }
4899
4900 /*
4901 =for apidoc sv_unmagic
4902
4903 Removes all magic of type C<type> from an SV.
4904
4905 =cut
4906 */
4907
4908 int
4909 Perl_sv_unmagic(pTHX_ SV *const sv, const int type)
4910 {
4911     MAGIC* mg;
4912     MAGIC** mgp;
4913
4914     PERL_ARGS_ASSERT_SV_UNMAGIC;
4915
4916     if (SvTYPE(sv) < SVt_PVMG || !SvMAGIC(sv))
4917         return 0;
4918     mgp = &(((XPVMG*) SvANY(sv))->xmg_u.xmg_magic);
4919     for (mg = *mgp; mg; mg = *mgp) {
4920         if (mg->mg_type == type) {
4921             const MGVTBL* const vtbl = mg->mg_virtual;
4922             *mgp = mg->mg_moremagic;
4923             if (vtbl && vtbl->svt_free)
4924                 CALL_FPTR(vtbl->svt_free)(aTHX_ sv, mg);
4925             if (mg->mg_ptr && mg->mg_type != PERL_MAGIC_regex_global) {
4926                 if (mg->mg_len > 0)
4927                     Safefree(mg->mg_ptr);
4928                 else if (mg->mg_len == HEf_SVKEY)
4929                     SvREFCNT_dec((SV*)mg->mg_ptr);
4930                 else if (mg->mg_type == PERL_MAGIC_utf8)
4931                     Safefree(mg->mg_ptr);
4932             }
4933             if (mg->mg_flags & MGf_REFCOUNTED)
4934                 SvREFCNT_dec(mg->mg_obj);
4935             Safefree(mg);
4936         }
4937         else
4938             mgp = &mg->mg_moremagic;
4939     }
4940     if (!SvMAGIC(sv)) {
4941         SvMAGICAL_off(sv);
4942         SvFLAGS(sv) |= (SvFLAGS(sv) & (SVp_IOK|SVp_NOK|SVp_POK)) >> PRIVSHIFT;
4943         SvMAGIC_set(sv, NULL);
4944     }
4945
4946     return 0;
4947 }
4948
4949 /*
4950 =for apidoc sv_rvweaken
4951
4952 Weaken a reference: set the C<SvWEAKREF> flag on this RV; give the
4953 referred-to SV C<PERL_MAGIC_backref> magic if it hasn't already; and
4954 push a back-reference to this RV onto the array of backreferences
4955 associated with that magic. If the RV is magical, set magic will be
4956 called after the RV is cleared.
4957
4958 =cut
4959 */
4960
4961 SV *
4962 Perl_sv_rvweaken(pTHX_ SV *const sv)
4963 {
4964     SV *tsv;
4965
4966     PERL_ARGS_ASSERT_SV_RVWEAKEN;
4967
4968     if (!SvOK(sv))  /* let undefs pass */
4969         return sv;
4970     if (!SvROK(sv))
4971         Perl_croak(aTHX_ "Can't weaken a nonreference");
4972     else if (SvWEAKREF(sv)) {
4973         if (ckWARN(WARN_MISC))
4974             Perl_warner(aTHX_ packWARN(WARN_MISC), "Reference is already weak");
4975         return sv;
4976     }
4977     tsv = SvRV(sv);
4978     Perl_sv_add_backref(aTHX_ tsv, sv);
4979     SvWEAKREF_on(sv);
4980     SvREFCNT_dec(tsv);
4981     return sv;
4982 }
4983
4984 /* Give tsv backref magic if it hasn't already got it, then push a
4985  * back-reference to sv onto the array associated with the backref magic.
4986  */
4987
4988 void
4989 Perl_sv_add_backref(pTHX_ SV *const tsv, SV *const sv)
4990 {
4991     dVAR;
4992     AV *av;
4993
4994     PERL_ARGS_ASSERT_SV_ADD_BACKREF;
4995
4996     if (SvTYPE(tsv) == SVt_PVHV) {
4997         AV **const avp = Perl_hv_backreferences_p(aTHX_ (HV*)tsv);
4998
4999         av = *avp;
5000         if (!av) {
5001             /* There is no AV in the offical place - try a fixup.  */
5002             MAGIC *const mg = mg_find(tsv, PERL_MAGIC_backref);
5003
5004             if (mg) {
5005                 /* Aha. They've got it stowed in magic.  Bring it back.  */
5006                 av = (AV*)mg->mg_obj;
5007                 /* Stop mg_free decreasing the refernce count.  */
5008                 mg->mg_obj = NULL;
5009                 /* Stop mg_free even calling the destructor, given that
5010                    there's no AV to free up.  */
5011                 mg->mg_virtual = 0;
5012                 sv_unmagic(tsv, PERL_MAGIC_backref);
5013             } else {
5014                 av = newAV();
5015                 AvREAL_off(av);
5016                 SvREFCNT_inc_simple_void(av);
5017             }
5018             *avp = av;
5019         }
5020     } else {
5021         const MAGIC *const mg
5022             = SvMAGICAL(tsv) ? mg_find(tsv, PERL_MAGIC_backref) : NULL;
5023         if (mg)
5024             av = (AV*)mg->mg_obj;
5025         else {
5026             av = newAV();
5027             AvREAL_off(av);
5028             sv_magic(tsv, (SV*)av, PERL_MAGIC_backref, NULL, 0);
5029             /* av now has a refcnt of 2, which avoids it getting freed
5030              * before us during global cleanup. The extra ref is removed
5031              * by magic_killbackrefs() when tsv is being freed */
5032         }
5033     }
5034     if (AvFILLp(av) >= AvMAX(av)) {
5035         av_extend(av, AvFILLp(av)+1);
5036     }
5037     AvARRAY(av)[++AvFILLp(av)] = sv; /* av_push() */
5038 }
5039
5040 /* delete a back-reference to ourselves from the backref magic associated
5041  * with the SV we point to.
5042  */
5043
5044 STATIC void
5045 S_sv_del_backref(pTHX_ SV *const tsv, SV *const sv)
5046 {
5047     dVAR;
5048     AV *av = NULL;
5049     SV **svp;
5050     I32 i;
5051
5052     PERL_ARGS_ASSERT_SV_DEL_BACKREF;
5053
5054     if (SvTYPE(tsv) == SVt_PVHV && SvOOK(tsv)) {
5055         av = *Perl_hv_backreferences_p(aTHX_ (HV*)tsv);
5056         /* We mustn't attempt to "fix up" the hash here by moving the
5057            backreference array back to the hv_aux structure, as that is stored
5058            in the main HvARRAY(), and hfreentries assumes that no-one
5059            reallocates HvARRAY() while it is running.  */
5060     }
5061     if (!av) {
5062         const MAGIC *const mg
5063             = SvMAGICAL(tsv) ? mg_find(tsv, PERL_MAGIC_backref) : NULL;
5064         if (mg)
5065             av = (AV *)mg->mg_obj;
5066     }
5067     if (!av) {
5068         if (PL_in_clean_all)
5069             return;
5070         Perl_croak(aTHX_ "panic: del_backref");
5071     }
5072
5073     if (SvIS_FREED(av))
5074         return;
5075
5076     svp = AvARRAY(av);
5077     /* We shouldn't be in here more than once, but for paranoia reasons lets
5078        not assume this.  */
5079     for (i = AvFILLp(av); i >= 0; i--) {
5080         if (svp[i] == sv) {
5081             const SSize_t fill = AvFILLp(av);
5082             if (i != fill) {
5083                 /* We weren't the last entry.
5084                    An unordered list has this property that you can take the
5085                    last element off the end to fill the hole, and it's still
5086                    an unordered list :-)
5087                 */
5088                 svp[i] = svp[fill];
5089             }
5090             svp[fill] = NULL;
5091             AvFILLp(av) = fill - 1;
5092         }
5093     }
5094 }
5095
5096 int
5097 Perl_sv_kill_backrefs(pTHX_ SV *const sv, AV *const av)
5098 {
5099     SV **svp = AvARRAY(av);
5100
5101     PERL_ARGS_ASSERT_SV_KILL_BACKREFS;
5102     PERL_UNUSED_ARG(sv);
5103
5104     /* Not sure why the av can get freed ahead of its sv, but somehow it does
5105        in ext/B/t/bytecode.t test 15 (involving print <DATA>)  */
5106     if (svp && !SvIS_FREED(av)) {
5107         SV *const *const last = svp + AvFILLp(av);
5108
5109         while (svp <= last) {
5110             if (*svp) {
5111                 SV *const referrer = *svp;
5112                 if (SvWEAKREF(referrer)) {
5113                     /* XXX Should we check that it hasn't changed? */
5114                     SvRV_set(referrer, 0);
5115                     SvOK_off(referrer);
5116                     SvWEAKREF_off(referrer);
5117                     SvSETMAGIC(referrer);
5118                 } else if (SvTYPE(referrer) == SVt_PVGV ||
5119                            SvTYPE(referrer) == SVt_PVLV) {
5120                     /* You lookin' at me?  */
5121                     assert(GvSTASH(referrer));
5122                     assert(GvSTASH(referrer) == (HV*)sv);
5123                     GvSTASH(referrer) = 0;
5124                 } else {
5125                     Perl_croak(aTHX_
5126                                "panic: magic_killbackrefs (flags=%"UVxf")",
5127                                (UV)SvFLAGS(referrer));
5128                 }
5129
5130                 *svp = NULL;
5131             }
5132             svp++;
5133         }
5134     }
5135     SvREFCNT_dec(av); /* remove extra count added by sv_add_backref() */
5136     return 0;
5137 }
5138
5139 /*
5140 =for apidoc sv_insert
5141
5142 Inserts a string at the specified offset/length within the SV. Similar to
5143 the Perl substr() function. Handles get magic.
5144
5145 =for apidoc sv_insert_flags
5146
5147 Same as C<sv_insert>, but the extra C<flags> are passed the C<SvPV_force_flags> that applies to C<bigstr>.
5148
5149 =cut
5150 */
5151
5152 void
5153 Perl_sv_insert_flags(pTHX_ SV *const bigstr, const STRLEN offset, const STRLEN len, const char *const little, const STRLEN littlelen, const U32 flags)
5154 {
5155     dVAR;
5156     register char *big;
5157     register char *mid;
5158     register char *midend;
5159     register char *bigend;
5160     register I32 i;
5161     STRLEN curlen;
5162
5163     PERL_ARGS_ASSERT_SV_INSERT_FLAGS;
5164
5165     if (!bigstr)
5166         Perl_croak(aTHX_ "Can't modify non-existent substring");
5167     SvPV_force_flags(bigstr, curlen, flags);
5168     (void)SvPOK_only_UTF8(bigstr);
5169     if (offset + len > curlen) {
5170         SvGROW(bigstr, offset+len+1);
5171         Zero(SvPVX(bigstr)+curlen, offset+len-curlen, char);
5172         SvCUR_set(bigstr, offset+len);
5173     }
5174
5175     SvTAINT(bigstr);
5176     i = littlelen - len;
5177     if (i > 0) {                        /* string might grow */
5178         big = SvGROW(bigstr, SvCUR(bigstr) + i + 1);
5179         mid = big + offset + len;
5180         midend = bigend = big + SvCUR(bigstr);
5181         bigend += i;
5182         *bigend = '\0';
5183         while (midend > mid)            /* shove everything down */
5184             *--bigend = *--midend;
5185         Move(little,big+offset,littlelen,char);
5186         SvCUR_set(bigstr, SvCUR(bigstr) + i);
5187         SvSETMAGIC(bigstr);
5188         return;
5189     }
5190     else if (i == 0) {
5191         Move(little,SvPVX(bigstr)+offset,len,char);
5192         SvSETMAGIC(bigstr);
5193         return;
5194     }
5195
5196     big = SvPVX(bigstr);
5197     mid = big + offset;
5198     midend = mid + len;
5199     bigend = big + SvCUR(bigstr);
5200
5201     if (midend > bigend)
5202         Perl_croak(aTHX_ "panic: sv_insert");
5203
5204     if (mid - big > bigend - midend) {  /* faster to shorten from end */
5205         if (littlelen) {
5206             Move(little, mid, littlelen,char);
5207             mid += littlelen;
5208         }
5209         i = bigend - midend;
5210         if (i > 0) {
5211             Move(midend, mid, i,char);
5212             mid += i;
5213         }
5214         *mid = '\0';
5215         SvCUR_set(bigstr, mid - big);
5216     }
5217     else if ((i = mid - big)) { /* faster from front */
5218         midend -= littlelen;
5219         mid = midend;
5220         Move(big, midend - i, i, char);
5221         sv_chop(bigstr,midend-i);
5222         if (littlelen)
5223             Move(little, mid, littlelen,char);
5224     }
5225     else if (littlelen) {
5226         midend -= littlelen;
5227         sv_chop(bigstr,midend);
5228         Move(little,midend,littlelen,char);
5229     }
5230     else {
5231         sv_chop(bigstr,midend);
5232     }
5233     SvSETMAGIC(bigstr);
5234 }
5235
5236 /*
5237 =for apidoc sv_replace
5238
5239 Make the first argument a copy of the second, then delete the original.
5240 The target SV physically takes over ownership of the body of the source SV
5241 and inherits its flags; however, the target keeps any magic it owns,
5242 and any magic in the source is discarded.
5243 Note that this is a rather specialist SV copying operation; most of the
5244 time you'll want to use C<sv_setsv> or one of its many macro front-ends.
5245
5246 =cut
5247 */
5248
5249 void
5250 Perl_sv_replace(pTHX_ register SV *const sv, register SV *const nsv)
5251 {
5252     dVAR;
5253     const U32 refcnt = SvREFCNT(sv);
5254
5255     PERL_ARGS_ASSERT_SV_REPLACE;
5256
5257     SV_CHECK_THINKFIRST_COW_DROP(sv);
5258     if (SvREFCNT(nsv) != 1) {
5259         Perl_croak(aTHX_ "panic: reference miscount on nsv in sv_replace() (%"
5260                    UVuf " != 1)", (UV) SvREFCNT(nsv));
5261     }
5262     if (SvMAGICAL(sv)) {
5263         if (SvMAGICAL(nsv))
5264             mg_free(nsv);
5265         else
5266             sv_upgrade(nsv, SVt_PVMG);
5267         SvMAGIC_set(nsv, SvMAGIC(sv));
5268         SvFLAGS(nsv) |= SvMAGICAL(sv);
5269         SvMAGICAL_off(sv);
5270         SvMAGIC_set(sv, NULL);
5271     }
5272     SvREFCNT(sv) = 0;
5273     sv_clear(sv);
5274     assert(!SvREFCNT(sv));
5275 #ifdef DEBUG_LEAKING_SCALARS
5276     sv->sv_flags  = nsv->sv_flags;
5277     sv->sv_any    = nsv->sv_any;
5278     sv->sv_refcnt = nsv->sv_refcnt;
5279     sv->sv_u      = nsv->sv_u;
5280 #else
5281     StructCopy(nsv,sv,SV);
5282 #endif
5283     if(SvTYPE(sv) == SVt_IV) {
5284         SvANY(sv)
5285             = (XPVIV*)((char*)&(sv->sv_u.svu_iv) - STRUCT_OFFSET(XPVIV, xiv_iv));
5286     }
5287         
5288
5289 #ifdef PERL_OLD_COPY_ON_WRITE
5290     if (SvIsCOW_normal(nsv)) {
5291         /* We need to follow the pointers around the loop to make the
5292            previous SV point to sv, rather than nsv.  */
5293         SV *next;
5294         SV *current = nsv;
5295         while ((next = SV_COW_NEXT_SV(current)) != nsv) {
5296             assert(next);
5297             current = next;
5298             assert(SvPVX_const(current) == SvPVX_const(nsv));
5299         }
5300         /* Make the SV before us point to the SV after us.  */
5301         if (DEBUG_C_TEST) {
5302             PerlIO_printf(Perl_debug_log, "previous is\n");
5303             sv_dump(current);
5304             PerlIO_printf(Perl_debug_log,
5305                           "move it from 0x%"UVxf" to 0x%"UVxf"\n",
5306                           (UV) SV_COW_NEXT_SV(current), (UV) sv);
5307         }
5308         SV_COW_NEXT_SV_SET(current, sv);
5309     }
5310 #endif
5311     SvREFCNT(sv) = refcnt;
5312     SvFLAGS(nsv) |= SVTYPEMASK;         /* Mark as freed */
5313     SvREFCNT(nsv) = 0;
5314     del_SV(nsv);
5315 }
5316
5317 /*
5318 =for apidoc sv_clear
5319
5320 Clear an SV: call any destructors, free up any memory used by the body,
5321 and free the body itself. The SV's head is I<not> freed, although
5322 its type is set to all 1's so that it won't inadvertently be assumed
5323 to be live during global destruction etc.
5324 This function should only be called when REFCNT is zero. Most of the time
5325 you'll want to call C<sv_free()> (or its macro wrapper C<SvREFCNT_dec>)
5326 instead.
5327
5328 =cut
5329 */
5330
5331 void
5332 Perl_sv_clear(pTHX_ register SV *const sv)
5333 {
5334     dVAR;
5335     const U32 type = SvTYPE(sv);
5336     const struct body_details *const sv_type_details
5337         = bodies_by_type + type;
5338     HV *stash;
5339
5340     PERL_ARGS_ASSERT_SV_CLEAR;
5341     assert(SvREFCNT(sv) == 0);
5342     assert(SvTYPE(sv) != SVTYPEMASK);
5343
5344     if (type <= SVt_IV) {
5345         /* See the comment in sv.h about the collusion between this early
5346            return and the overloading of the NULL and IV slots in the size
5347            table.  */
5348         if (SvROK(sv)) {
5349             SV * const target = SvRV(sv);
5350             if (SvWEAKREF(sv))
5351                 sv_del_backref(target, sv);
5352             else
5353                 SvREFCNT_dec(target);
5354         }
5355         SvFLAGS(sv) &= SVf_BREAK;
5356         SvFLAGS(sv) |= SVTYPEMASK;
5357         return;
5358     }
5359
5360     if (SvOBJECT(sv)) {
5361         if (PL_defstash &&      /* Still have a symbol table? */
5362             SvDESTROYABLE(sv))
5363         {
5364             dSP;
5365             HV* stash;
5366             do {        
5367                 CV* destructor;
5368                 stash = SvSTASH(sv);
5369                 destructor = StashHANDLER(stash,DESTROY);
5370                 if (destructor) {
5371                     SV* const tmpref = newRV(sv);
5372                     SvREADONLY_on(tmpref);   /* DESTROY() could be naughty */
5373                     ENTER;
5374                     PUSHSTACKi(PERLSI_DESTROY);
5375                     EXTEND(SP, 2);
5376                     PUSHMARK(SP);
5377                     PUSHs(tmpref);
5378                     PUTBACK;
5379                     call_sv((SV*)destructor, G_DISCARD|G_EVAL|G_KEEPERR|G_VOID);
5380                 
5381                 
5382                     POPSTACK;
5383                     SPAGAIN;
5384                     LEAVE;
5385                     if(SvREFCNT(tmpref) < 2) {
5386                         /* tmpref is not kept alive! */
5387                         SvREFCNT(sv)--;
5388                         SvRV_set(tmpref, NULL);
5389                         SvROK_off(tmpref);
5390                     }
5391                     SvREFCNT_dec(tmpref);
5392                 }
5393             } while (SvOBJECT(sv) && SvSTASH(sv) != stash);
5394
5395
5396             if (SvREFCNT(sv)) {
5397                 if (PL_in_clean_objs)
5398                     Perl_croak(aTHX_ "DESTROY created new reference to dead object '%s'",
5399                           HvNAME_get(stash));
5400                 /* DESTROY gave object new lease on life */
5401                 return;
5402             }
5403         }
5404
5405         if (SvOBJECT(sv)) {
5406             SvREFCNT_dec(SvSTASH(sv));  /* possibly of changed persuasion */
5407             SvOBJECT_off(sv);   /* Curse the object. */
5408             if (type != SVt_PVIO)
5409                 --PL_sv_objcount;       /* XXX Might want something more general */
5410         }
5411     }
5412     if (type >= SVt_PVMG) {
5413         if (type == SVt_PVMG && SvPAD_OUR(sv)) {
5414             SvREFCNT_dec(SvOURSTASH(sv));
5415         } else if (SvMAGIC(sv))
5416             mg_free(sv);
5417         if (type == SVt_PVMG && SvPAD_TYPED(sv))
5418             SvREFCNT_dec(SvSTASH(sv));
5419     }
5420     switch (type) {
5421         /* case SVt_BIND: */
5422     case SVt_PVIO:
5423         if (IoIFP(sv) &&
5424             IoIFP(sv) != PerlIO_stdin() &&
5425             IoIFP(sv) != PerlIO_stdout() &&
5426             IoIFP(sv) != PerlIO_stderr())
5427         {
5428             io_close((IO*)sv, FALSE);
5429         }
5430         if (IoDIRP(sv) && !(IoFLAGS(sv) & IOf_FAKE_DIRP))
5431             PerlDir_close(IoDIRP(sv));
5432         IoDIRP(sv) = (DIR*)NULL;
5433         Safefree(IoTOP_NAME(sv));
5434         Safefree(IoFMT_NAME(sv));
5435         Safefree(IoBOTTOM_NAME(sv));
5436         goto freescalar;
5437     case SVt_REGEXP:
5438         /* FIXME for plugins */
5439         pregfree2((REGEXP*) sv);
5440         goto freescalar;
5441     case SVt_PVCV:
5442     case SVt_PVFM:
5443         cv_undef((CV*)sv);
5444         goto freescalar;
5445     case SVt_PVHV:
5446         Perl_hv_kill_backrefs(aTHX_ (HV*)sv);
5447         hv_undef((HV*)sv);
5448         break;
5449     case SVt_PVAV:
5450         if (PL_comppad == (AV*)sv) {
5451             PL_comppad = NULL;
5452             PL_curpad = NULL;
5453         }
5454         av_undef((AV*)sv);
5455         break;
5456     case SVt_PVLV:
5457         if (LvTYPE(sv) == 'T') { /* for tie: return HE to pool */
5458             SvREFCNT_dec(HeKEY_sv((HE*)LvTARG(sv)));
5459             HeNEXT((HE*)LvTARG(sv)) = PL_hv_fetch_ent_mh;
5460             PL_hv_fetch_ent_mh = (HE*)LvTARG(sv);
5461         }
5462         else if (LvTYPE(sv) != 't') /* unless tie: unrefcnted fake SV**  */
5463             SvREFCNT_dec(LvTARG(sv));
5464     case SVt_PVGV:
5465         if (isGV_with_GP(sv)) {
5466             if(GvCVu((GV*)sv) && (stash = GvSTASH((GV*)sv)) && HvNAME_get(stash))
5467                 mro_method_changed_in(stash);
5468             gp_free((GV*)sv);
5469             if (GvNAME_HEK(sv))
5470                 unshare_hek(GvNAME_HEK(sv));
5471             /* If we're in a stash, we don't own a reference to it. However it does
5472                have a back reference to us, which needs to be cleared.  */
5473             if (!SvVALID(sv) && (stash = GvSTASH(sv)))
5474                     sv_del_backref((SV*)stash, sv);
5475         }
5476         /* FIXME. There are probably more unreferenced pointers to SVs in the
5477            interpreter struct that we should check and tidy in a similar
5478            fashion to this:  */
5479         if ((GV*)sv == PL_last_in_gv)
5480             PL_last_in_gv = NULL;
5481     case SVt_PVMG:
5482     case SVt_PVNV:
5483     case SVt_PVIV:
5484     case SVt_PV:
5485       freescalar:
5486         /* Don't bother with SvOOK_off(sv); as we're only going to free it.  */
5487         if (SvOOK(sv)) {
5488             STRLEN offset;
5489             SvOOK_offset(sv, offset);
5490             SvPV_set(sv, SvPVX_mutable(sv) - offset);
5491             /* Don't even bother with turning off the OOK flag.  */
5492         }
5493         if (SvROK(sv)) {
5494             SV * const target = SvRV(sv);
5495             if (SvWEAKREF(sv))
5496                 sv_del_backref(target, sv);
5497             else
5498                 SvREFCNT_dec(target);
5499         }
5500 #ifdef PERL_OLD_COPY_ON_WRITE
5501         else if (SvPVX_const(sv)) {
5502             if (SvIsCOW(sv)) {
5503                 /* I believe I need to grab the global SV mutex here and
5504                    then recheck the COW status.  */
5505                 if (DEBUG_C_TEST) {
5506                     PerlIO_printf(Perl_debug_log, "Copy on write: clear\n");
5507                     sv_dump(sv);
5508                 }
5509                 if (SvLEN(sv)) {
5510                     sv_release_COW(sv, SvPVX_const(sv), SV_COW_NEXT_SV(sv));
5511                 } else {
5512                     unshare_hek(SvSHARED_HEK_FROM_PV(SvPVX_const(sv)));
5513                 }
5514
5515                 /* And drop it here.  */
5516                 SvFAKE_off(sv);
5517             } else if (SvLEN(sv)) {
5518                 Safefree(SvPVX_const(sv));
5519             }
5520         }
5521 #else
5522         else if (SvPVX_const(sv) && SvLEN(sv))
5523             Safefree(SvPVX_mutable(sv));
5524         else if (SvPVX_const(sv) && SvREADONLY(sv) && SvFAKE(sv)) {
5525             unshare_hek(SvSHARED_HEK_FROM_PV(SvPVX_const(sv)));
5526             SvFAKE_off(sv);
5527         }
5528 #endif
5529         break;
5530     case SVt_NV:
5531         break;
5532     }
5533
5534     SvFLAGS(sv) &= SVf_BREAK;
5535     SvFLAGS(sv) |= SVTYPEMASK;
5536
5537     if (sv_type_details->arena) {
5538         del_body(((char *)SvANY(sv) + sv_type_details->offset),
5539                  &PL_body_roots[type]);
5540     }
5541     else if (sv_type_details->body_size) {
5542         my_safefree(SvANY(sv));
5543     }
5544 }
5545
5546 /*
5547 =for apidoc sv_newref
5548
5549 Increment an SV's reference count. Use the C<SvREFCNT_inc()> wrapper
5550 instead.
5551
5552 =cut
5553 */
5554
5555 SV *
5556 Perl_sv_newref(pTHX_ SV *const sv)
5557 {
5558     PERL_UNUSED_CONTEXT;
5559     if (sv)
5560         (SvREFCNT(sv))++;
5561     return sv;
5562 }
5563
5564 /*
5565 =for apidoc sv_free
5566
5567 Decrement an SV's reference count, and if it drops to zero, call
5568 C<sv_clear> to invoke destructors and free up any memory used by
5569 the body; finally, deallocate the SV's head itself.
5570 Normally called via a wrapper macro C<SvREFCNT_dec>.
5571
5572 =cut
5573 */
5574
5575 void
5576 Perl_sv_free(pTHX_ SV *const sv)
5577 {
5578     dVAR;
5579     if (!sv)
5580         return;
5581     if (SvREFCNT(sv) == 0) {
5582         if (SvFLAGS(sv) & SVf_BREAK)
5583             /* this SV's refcnt has been artificially decremented to
5584              * trigger cleanup */
5585             return;
5586         if (PL_in_clean_all) /* All is fair */
5587             return;
5588         if (SvREADONLY(sv) && SvIMMORTAL(sv)) {
5589             /* make sure SvREFCNT(sv)==0 happens very seldom */
5590             SvREFCNT(sv) = (~(U32)0)/2;
5591             return;
5592         }
5593         if (ckWARN_d(WARN_INTERNAL)) {
5594 #ifdef DEBUG_LEAKING_SCALARS_FORK_DUMP
5595             Perl_dump_sv_child(aTHX_ sv);
5596 #else
5597   #ifdef DEBUG_LEAKING_SCALARS
5598             sv_dump(sv);
5599   #endif
5600 #ifdef DEBUG_LEAKING_SCALARS_ABORT
5601             if (PL_warnhook == PERL_WARNHOOK_FATAL
5602                 || ckDEAD(packWARN(WARN_INTERNAL))) {
5603                 /* Don't let Perl_warner cause us to escape our fate:  */
5604                 abort();
5605             }
5606 #endif
5607             /* This may not return:  */
5608             Perl_warner(aTHX_ packWARN(WARN_INTERNAL),
5609                         "Attempt to free unreferenced scalar: SV 0x%"UVxf
5610                         pTHX__FORMAT, PTR2UV(sv) pTHX__VALUE);
5611 #endif
5612         }
5613 #ifdef DEBUG_LEAKING_SCALARS_ABORT
5614         abort();
5615 #endif
5616         return;
5617     }
5618     if (--(SvREFCNT(sv)) > 0)
5619         return;
5620     Perl_sv_free2(aTHX_ sv);
5621 }
5622
5623 void
5624 Perl_sv_free2(pTHX_ SV *const sv)
5625 {
5626     dVAR;
5627
5628     PERL_ARGS_ASSERT_SV_FREE2;
5629
5630 #ifdef DEBUGGING
5631     if (SvTEMP(sv)) {
5632         if (ckWARN_d(WARN_DEBUGGING))
5633             Perl_warner(aTHX_ packWARN(WARN_DEBUGGING),
5634                         "Attempt to free temp prematurely: SV 0x%"UVxf
5635                         pTHX__FORMAT, PTR2UV(sv) pTHX__VALUE);
5636         return;
5637     }
5638 #endif
5639     if (SvREADONLY(sv) && SvIMMORTAL(sv)) {
5640         /* make sure SvREFCNT(sv)==0 happens very seldom */
5641         SvREFCNT(sv) = (~(U32)0)/2;
5642         return;
5643     }
5644     sv_clear(sv);
5645     if (! SvREFCNT(sv))
5646         del_SV(sv);
5647 }
5648
5649 /*
5650 =for apidoc sv_len
5651
5652 Returns the length of the string in the SV. Handles magic and type
5653 coercion.  See also C<SvCUR>, which gives raw access to the xpv_cur slot.
5654
5655 =cut
5656 */
5657
5658 STRLEN
5659 Perl_sv_len(pTHX_ register SV *const sv)
5660 {
5661     STRLEN len;
5662
5663     if (!sv)
5664         return 0;
5665
5666     if (SvGMAGICAL(sv))
5667         len = mg_length(sv);
5668     else
5669         (void)SvPV_const(sv, len);
5670     return len;
5671 }
5672
5673 /*
5674 =for apidoc sv_len_utf8
5675
5676 Returns the number of characters in the string in an SV, counting wide
5677 UTF-8 bytes as a single character. Handles magic and type coercion.
5678
5679 =cut
5680 */
5681
5682 /*
5683  * The length is cached in PERL_UTF8_magic, in the mg_len field.  Also the
5684  * mg_ptr is used, by sv_pos_u2b() and sv_pos_b2u() - see the comments below.
5685  * (Note that the mg_len is not the length of the mg_ptr field.
5686  * This allows the cache to store the character length of the string without
5687  * needing to malloc() extra storage to attach to the mg_ptr.)
5688  *
5689  */
5690
5691 STRLEN
5692 Perl_sv_len_utf8(pTHX_ register SV *const sv)
5693 {
5694     if (!sv)
5695         return 0;
5696
5697     if (SvGMAGICAL(sv))
5698         return mg_length(sv);
5699     else
5700     {
5701         STRLEN len;
5702         const U8 *s = (U8*)SvPV_const(sv, len);
5703
5704         if (PL_utf8cache) {
5705             STRLEN ulen;
5706             MAGIC *mg = SvMAGICAL(sv) ? mg_find(sv, PERL_MAGIC_utf8) : NULL;
5707
5708             if (mg && mg->mg_len != -1) {
5709                 ulen = mg->mg_len;
5710                 if (PL_utf8cache < 0) {
5711                     const STRLEN real = Perl_utf8_length(aTHX_ s, s + len);
5712                     if (real != ulen) {
5713                         /* Need to turn the assertions off otherwise we may
5714                            recurse infinitely while printing error messages.
5715                         */
5716                         SAVEI8(PL_utf8cache);
5717                         PL_utf8cache = 0;
5718                         Perl_croak(aTHX_ "panic: sv_len_utf8 cache %"UVuf
5719                                    " real %"UVuf" for %"SVf,
5720                                    (UV) ulen, (UV) real, SVfARG(sv));
5721                     }
5722                 }
5723             }
5724             else {
5725                 ulen = Perl_utf8_length(aTHX_ s, s + len);
5726                 if (!SvREADONLY(sv)) {
5727                     if (!mg) {
5728                         mg = sv_magicext(sv, 0, PERL_MAGIC_utf8,
5729                                          &PL_vtbl_utf8, 0, 0);
5730                     }
5731                     assert(mg);
5732                     mg->mg_len = ulen;
5733                 }
5734             }
5735             return ulen;
5736         }
5737         return Perl_utf8_length(aTHX_ s, s + len);
5738     }
5739 }
5740
5741 /* Walk forwards to find the byte corresponding to the passed in UTF-8
5742    offset.  */
5743 static STRLEN
5744 S_sv_pos_u2b_forwards(const U8 *const start, const U8 *const send,
5745                       STRLEN uoffset)
5746 {
5747     const U8 *s = start;
5748
5749     PERL_ARGS_ASSERT_SV_POS_U2B_FORWARDS;
5750
5751     while (s < send && uoffset--)
5752         s += UTF8SKIP(s);
5753     if (s > send) {
5754         /* This is the existing behaviour. Possibly it should be a croak, as
5755            it's actually a bounds error  */
5756         s = send;
5757     }
5758     return s - start;
5759 }
5760
5761 /* Given the length of the string in both bytes and UTF-8 characters, decide
5762    whether to walk forwards or backwards to find the byte corresponding to
5763    the passed in UTF-8 offset.  */
5764 static STRLEN
5765 S_sv_pos_u2b_midway(const U8 *const start, const U8 *send,
5766                       const STRLEN uoffset, const STRLEN uend)
5767 {
5768     STRLEN backw = uend - uoffset;
5769
5770     PERL_ARGS_ASSERT_SV_POS_U2B_MIDWAY;
5771
5772     if (uoffset < 2 * backw) {
5773         /* The assumption is that going forwards is twice the speed of going
5774            forward (that's where the 2 * backw comes from).
5775            (The real figure of course depends on the UTF-8 data.)  */
5776         return sv_pos_u2b_forwards(start, send, uoffset);
5777     }
5778
5779     while (backw--) {
5780         send--;
5781         while (UTF8_IS_CONTINUATION(*send))
5782             send--;
5783     }
5784     return send - start;
5785 }
5786
5787 /* For the string representation of the given scalar, find the byte
5788    corresponding to the passed in UTF-8 offset.  uoffset0 and boffset0
5789    give another position in the string, *before* the sought offset, which
5790    (which is always true, as 0, 0 is a valid pair of positions), which should
5791    help reduce the amount of linear searching.
5792    If *mgp is non-NULL, it should point to the UTF-8 cache magic, which
5793    will be used to reduce the amount of linear searching. The cache will be
5794    created if necessary, and the found value offered to it for update.  */
5795 static STRLEN
5796 S_sv_pos_u2b_cached(pTHX_ SV *const sv, MAGIC **const mgp, const U8 *const start,
5797                     const U8 *const send, const STRLEN uoffset,
5798                     STRLEN uoffset0, STRLEN boffset0)
5799 {
5800     STRLEN boffset = 0; /* Actually always set, but let's keep gcc happy.  */
5801     bool found = FALSE;
5802
5803     PERL_ARGS_ASSERT_SV_POS_U2B_CACHED;
5804
5805     assert (uoffset >= uoffset0);
5806
5807     if (SvMAGICAL(sv) && !SvREADONLY(sv) && PL_utf8cache
5808         && (*mgp || (*mgp = mg_find(sv, PERL_MAGIC_utf8)))) {
5809         if ((*mgp)->mg_ptr) {
5810             STRLEN *cache = (STRLEN *) (*mgp)->mg_ptr;
5811             if (cache[0] == uoffset) {
5812                 /* An exact match. */
5813                 return cache[1];
5814             }
5815             if (cache[2] == uoffset) {
5816                 /* An exact match. */
5817                 return cache[3];
5818             }
5819
5820             if (cache[0] < uoffset) {
5821                 /* The cache already knows part of the way.   */
5822                 if (cache[0] > uoffset0) {
5823                     /* The cache knows more than the passed in pair  */
5824                     uoffset0 = cache[0];
5825                     boffset0 = cache[1];
5826                 }
5827                 if ((*mgp)->mg_len != -1) {
5828                     /* And we know the end too.  */
5829                     boffset = boffset0
5830                         + sv_pos_u2b_midway(start + boffset0, send,
5831                                               uoffset - uoffset0,
5832                                               (*mgp)->mg_len - uoffset0);
5833                 } else {
5834                     boffset = boffset0
5835                         + sv_pos_u2b_forwards(start + boffset0,
5836                                                 send, uoffset - uoffset0);
5837                 }
5838             }
5839             else if (cache[2] < uoffset) {
5840                 /* We're between the two cache entries.  */
5841                 if (cache[2] > uoffset0) {
5842                     /* and the cache knows more than the passed in pair  */
5843                     uoffset0 = cache[2];
5844                     boffset0 = cache[3];
5845                 }
5846
5847                 boffset = boffset0
5848                     + sv_pos_u2b_midway(start + boffset0,
5849                                           start + cache[1],
5850                                           uoffset - uoffset0,
5851                                           cache[0] - uoffset0);
5852             } else {
5853                 boffset = boffset0
5854                     + sv_pos_u2b_midway(start + boffset0,
5855                                           start + cache[3],
5856                                           uoffset - uoffset0,
5857                                           cache[2] - uoffset0);
5858             }
5859             found = TRUE;
5860         }
5861         else if ((*mgp)->mg_len != -1) {
5862             /* If we can take advantage of a passed in offset, do so.  */
5863             /* In fact, offset0 is either 0, or less than offset, so don't
5864                need to worry about the other possibility.  */
5865             boffset = boffset0
5866                 + sv_pos_u2b_midway(start + boffset0, send,
5867                                       uoffset - uoffset0,
5868                                       (*mgp)->mg_len - uoffset0);
5869             found = TRUE;
5870         }
5871     }
5872
5873     if (!found || PL_utf8cache < 0) {
5874         const STRLEN real_boffset
5875             = boffset0 + sv_pos_u2b_forwards(start + boffset0,
5876                                                send, uoffset - uoffset0);
5877
5878         if (found && PL_utf8cache < 0) {
5879             if (real_boffset != boffset) {
5880                 /* Need to turn the assertions off otherwise we may recurse
5881                    infinitely while printing error messages.  */
5882                 SAVEI8(PL_utf8cache);
5883                 PL_utf8cache = 0;
5884                 Perl_croak(aTHX_ "panic: sv_pos_u2b_cache cache %"UVuf
5885                            " real %"UVuf" for %"SVf,
5886                            (UV) boffset, (UV) real_boffset, SVfARG(sv));
5887             }
5888         }
5889         boffset = real_boffset;
5890     }
5891
5892     if (PL_utf8cache)
5893         utf8_mg_pos_cache_update(sv, mgp, boffset, uoffset, send - start);
5894     return boffset;
5895 }
5896
5897
5898 /*
5899 =for apidoc sv_pos_u2b
5900
5901 Converts the value pointed to by offsetp from a count of UTF-8 chars from
5902 the start of the string, to a count of the equivalent number of bytes; if
5903 lenp is non-zero, it does the same to lenp, but this time starting from
5904 the offset, rather than from the start of the string. Handles magic and
5905 type coercion.
5906
5907 =cut
5908 */
5909
5910 /*
5911  * sv_pos_u2b() uses, like sv_pos_b2u(), the mg_ptr of the potential
5912  * PERL_UTF8_magic of the sv to store the mapping between UTF-8 and
5913  * byte offsets.  See also the comments of S_utf8_mg_pos_cache_update().
5914  *
5915  */
5916
5917 void
5918 Perl_sv_pos_u2b(pTHX_ register SV *const sv, I32 *const offsetp, I32 *const lenp)
5919 {
5920     const U8 *start;
5921     STRLEN len;
5922
5923     PERL_ARGS_ASSERT_SV_POS_U2B;
5924
5925     if (!sv)
5926         return;
5927
5928     start = (U8*)SvPV_const(sv, len);
5929     if (len) {
5930         STRLEN uoffset = (STRLEN) *offsetp;
5931         const U8 * const send = start + len;
5932         MAGIC *mg = NULL;
5933         const STRLEN boffset = sv_pos_u2b_cached(sv, &mg, start, send,
5934                                              uoffset, 0, 0);
5935
5936         *offsetp = (I32) boffset;
5937
5938         if (lenp) {
5939             /* Convert the relative offset to absolute.  */
5940             const STRLEN uoffset2 = uoffset + (STRLEN) *lenp;
5941             const STRLEN boffset2
5942                 = sv_pos_u2b_cached(sv, &mg, start, send, uoffset2,
5943                                       uoffset, boffset) - boffset;
5944
5945             *lenp = boffset2;
5946         }
5947     }
5948     else {
5949          *offsetp = 0;
5950          if (lenp)
5951               *lenp = 0;
5952     }
5953
5954     return;
5955 }
5956
5957 /* Create and update the UTF8 magic offset cache, with the proffered utf8/
5958    byte length pairing. The (byte) length of the total SV is passed in too,
5959    as blen, because for some (more esoteric) SVs, the call to SvPV_const()
5960    may not have updated SvCUR, so we can't rely on reading it directly.
5961
5962    The proffered utf8/byte length pairing isn't used if the cache already has
5963    two pairs, and swapping either for the proffered pair would increase the
5964    RMS of the intervals between known byte offsets.
5965
5966    The cache itself consists of 4 STRLEN values
5967    0: larger UTF-8 offset
5968    1: corresponding byte offset
5969    2: smaller UTF-8 offset
5970    3: corresponding byte offset
5971
5972    Unused cache pairs have the value 0, 0.
5973    Keeping the cache "backwards" means that the invariant of
5974    cache[0] >= cache[2] is maintained even with empty slots, which means that
5975    the code that uses it doesn't need to worry if only 1 entry has actually
5976    been set to non-zero.  It also makes the "position beyond the end of the
5977    cache" logic much simpler, as the first slot is always the one to start
5978    from.   
5979 */
5980 static void
5981 S_utf8_mg_pos_cache_update(pTHX_ SV *const sv, MAGIC **const mgp, const STRLEN byte,
5982                            const STRLEN utf8, const STRLEN blen)
5983 {
5984     STRLEN *cache;
5985
5986     PERL_ARGS_ASSERT_UTF8_MG_POS_CACHE_UPDATE;
5987
5988     if (SvREADONLY(sv))
5989         return;
5990
5991     if (!*mgp) {
5992         *mgp = sv_magicext(sv, 0, PERL_MAGIC_utf8, (MGVTBL*)&PL_vtbl_utf8, 0,
5993                            0);
5994         (*mgp)->mg_len = -1;
5995     }
5996     assert(*mgp);
5997
5998     if (!(cache = (STRLEN *)(*mgp)->mg_ptr)) {
5999         Newxz(cache, PERL_MAGIC_UTF8_CACHESIZE * 2, STRLEN);
6000         (*mgp)->mg_ptr = (char *) cache;
6001     }
6002     assert(cache);
6003
6004     if (PL_utf8cache < 0) {
6005         const U8 *start = (const U8 *) SvPVX_const(sv);
6006         const STRLEN realutf8 = utf8_length(start, start + byte);
6007
6008         if (realutf8 != utf8) {
6009             /* Need to turn the assertions off otherwise we may recurse
6010                infinitely while printing error messages.  */
6011             SAVEI8(PL_utf8cache);
6012             PL_utf8cache = 0;
6013             Perl_croak(aTHX_ "panic: utf8_mg_pos_cache_update cache %"UVuf
6014                        " real %"UVuf" for %"SVf, (UV) utf8, (UV) realutf8, SVfARG(sv));
6015         }
6016     }
6017
6018     /* Cache is held with the later position first, to simplify the code
6019        that deals with unbounded ends.  */
6020        
6021     ASSERT_UTF8_CACHE(cache);
6022     if (cache[1] == 0) {
6023         /* Cache is totally empty  */
6024         cache[0] = utf8;
6025         cache[1] = byte;
6026     } else if (cache[3] == 0) {
6027         if (byte > cache[1]) {
6028             /* New one is larger, so goes first.  */
6029             cache[2] = cache[0];
6030             cache[3] = cache[1];
6031             cache[0] = utf8;
6032             cache[1] = byte;
6033         } else {
6034             cache[2] = utf8;
6035             cache[3] = byte;
6036         }
6037     } else {
6038 #define THREEWAY_SQUARE(a,b,c,d) \
6039             ((float)((d) - (c))) * ((float)((d) - (c))) \
6040             + ((float)((c) - (b))) * ((float)((c) - (b))) \
6041                + ((float)((b) - (a))) * ((float)((b) - (a)))
6042
6043         /* Cache has 2 slots in use, and we know three potential pairs.
6044            Keep the two that give the lowest RMS distance. Do the
6045            calcualation in bytes simply because we always know the byte
6046            length.  squareroot has the same ordering as the positive value,
6047            so don't bother with the actual square root.  */
6048         const float existing = THREEWAY_SQUARE(0, cache[3], cache[1], blen);
6049         if (byte > cache[1]) {
6050             /* New position is after the existing pair of pairs.  */
6051             const float keep_earlier
6052                 = THREEWAY_SQUARE(0, cache[3], byte, blen);
6053             const float keep_later
6054                 = THREEWAY_SQUARE(0, cache[1], byte, blen);
6055
6056             if (keep_later < keep_earlier) {
6057                 if (keep_later < existing) {
6058                     cache[2] = cache[0];
6059                     cache[3] = cache[1];
6060                     cache[0] = utf8;
6061                     cache[1] = byte;
6062                 }
6063             }
6064             else {
6065                 if (keep_earlier < existing) {
6066                     cache[0] = utf8;
6067                     cache[1] = byte;
6068                 }
6069             }
6070         }
6071         else if (byte > cache[3]) {
6072             /* New position is between the existing pair of pairs.  */
6073             const float keep_earlier
6074                 = THREEWAY_SQUARE(0, cache[3], byte, blen);
6075             const float keep_later
6076                 = THREEWAY_SQUARE(0, byte, cache[1], blen);
6077
6078             if (keep_later < keep_earlier) {
6079                 if (keep_later < existing) {
6080                     cache[2] = utf8;
6081                     cache[3] = byte;
6082                 }
6083             }
6084             else {
6085                 if (keep_earlier < existing) {
6086                     cache[0] = utf8;
6087                     cache[1] = byte;
6088                 }
6089             }
6090         }
6091         else {
6092             /* New position is before the existing pair of pairs.  */
6093             const float keep_earlier
6094                 = THREEWAY_SQUARE(0, byte, cache[3], blen);
6095             const float keep_later
6096                 = THREEWAY_SQUARE(0, byte, cache[1], blen);
6097
6098             if (keep_later < keep_earlier) {
6099                 if (keep_later < existing) {
6100                     cache[2] = utf8;
6101                     cache[3] = byte;
6102                 }
6103             }
6104             else {
6105                 if (keep_earlier < existing) {
6106                     cache[0] = cache[2];
6107                     cache[1] = cache[3];
6108                     cache[2] = utf8;
6109                     cache[3] = byte;
6110                 }
6111             }
6112         }
6113     }
6114     ASSERT_UTF8_CACHE(cache);
6115 }
6116
6117 /* We already know all of the way, now we may be able to walk back.  The same
6118    assumption is made as in S_sv_pos_u2b_midway(), namely that walking
6119    backward is half the speed of walking forward. */
6120 static STRLEN
6121 S_sv_pos_b2u_midway(pTHX_ const U8 *const s, const U8 *const target,
6122                     const U8 *end, STRLEN endu)
6123 {
6124     const STRLEN forw = target - s;
6125     STRLEN backw = end - target;
6126
6127     PERL_ARGS_ASSERT_SV_POS_B2U_MIDWAY;
6128
6129     if (forw < 2 * backw) {
6130         return utf8_length(s, target);
6131     }
6132
6133     while (end > target) {
6134         end--;
6135         while (UTF8_IS_CONTINUATION(*end)) {
6136             end--;
6137         }
6138         endu--;
6139     }
6140     return endu;
6141 }
6142
6143 /*
6144 =for apidoc sv_pos_b2u
6145
6146 Converts the value pointed to by offsetp from a count of bytes from the
6147 start of the string, to a count of the equivalent number of UTF-8 chars.
6148 Handles magic and type coercion.
6149
6150 =cut
6151 */
6152
6153 /*
6154  * sv_pos_b2u() uses, like sv_pos_u2b(), the mg_ptr of the potential
6155  * PERL_UTF8_magic of the sv to store the mapping between UTF-8 and
6156  * byte offsets.
6157  *
6158  */
6159 void
6160 Perl_sv_pos_b2u(pTHX_ register SV *const sv, I32 *const offsetp)
6161 {
6162     const U8* s;
6163     const STRLEN byte = *offsetp;
6164     STRLEN len = 0; /* Actually always set, but let's keep gcc happy.  */
6165     STRLEN blen;
6166     MAGIC* mg = NULL;
6167     const U8* send;
6168     bool found = FALSE;
6169
6170     PERL_ARGS_ASSERT_SV_POS_B2U;
6171
6172     if (!sv)
6173         return;
6174
6175     s = (const U8*)SvPV_const(sv, blen);
6176
6177     if (blen < byte)
6178         Perl_croak(aTHX_ "panic: sv_pos_b2u: bad byte offset");
6179
6180     send = s + byte;
6181
6182     if (SvMAGICAL(sv) && !SvREADONLY(sv) && PL_utf8cache
6183         && (mg = mg_find(sv, PERL_MAGIC_utf8))) {
6184         if (mg->mg_ptr) {
6185             STRLEN * const cache = (STRLEN *) mg->mg_ptr;
6186             if (cache[1] == byte) {
6187                 /* An exact match. */
6188                 *offsetp = cache[0];
6189                 return;
6190             }
6191             if (cache[3] == byte) {
6192                 /* An exact match. */
6193                 *offsetp = cache[2];
6194                 return;
6195             }
6196
6197             if (cache[1] < byte) {
6198                 /* We already know part of the way. */
6199                 if (mg->mg_len != -1) {
6200                     /* Actually, we know the end too.  */
6201                     len = cache[0]
6202                         + S_sv_pos_b2u_midway(aTHX_ s + cache[1], send,
6203                                               s + blen, mg->mg_len - cache[0]);
6204                 } else {
6205                     len = cache[0] + utf8_length(s + cache[1], send);
6206                 }
6207             }
6208             else if (cache[3] < byte) {
6209                 /* We're between the two cached pairs, so we do the calculation
6210                    offset by the byte/utf-8 positions for the earlier pair,
6211                    then add the utf-8 characters from the string start to
6212                    there.  */
6213                 len = S_sv_pos_b2u_midway(aTHX_ s + cache[3], send,
6214                                           s + cache[1], cache[0] - cache[2])
6215                     + cache[2];
6216
6217             }
6218             else { /* cache[3] > byte */
6219                 len = S_sv_pos_b2u_midway(aTHX_ s, send, s + cache[3],
6220                                           cache[2]);
6221
6222             }
6223             ASSERT_UTF8_CACHE(cache);
6224             found = TRUE;
6225         } else if (mg->mg_len != -1) {
6226             len = S_sv_pos_b2u_midway(aTHX_ s, send, s + blen, mg->mg_len);
6227             found = TRUE;
6228         }
6229     }
6230     if (!found || PL_utf8cache < 0) {
6231         const STRLEN real_len = utf8_length(s, send);
6232
6233         if (found && PL_utf8cache < 0) {
6234             if (len != real_len) {
6235                 /* Need to turn the assertions off otherwise we may recurse
6236                    infinitely while printing error messages.  */
6237                 SAVEI8(PL_utf8cache);
6238                 PL_utf8cache = 0;
6239                 Perl_croak(aTHX_ "panic: sv_pos_b2u cache %"UVuf
6240                            " real %"UVuf" for %"SVf,
6241                            (UV) len, (UV) real_len, SVfARG(sv));
6242             }
6243         }
6244         len = real_len;
6245     }
6246     *offsetp = len;
6247
6248     if (PL_utf8cache)
6249         utf8_mg_pos_cache_update(sv, &mg, byte, len, blen);
6250 }
6251
6252 /*
6253 =for apidoc sv_eq
6254
6255 Returns a boolean indicating whether the strings in the two SVs are
6256 identical. Is UTF-8 and 'use bytes' aware, handles get magic, and will
6257 coerce its args to strings if necessary.
6258
6259 =cut
6260 */
6261
6262 I32
6263 Perl_sv_eq(pTHX_ register SV *sv1, register SV *sv2)
6264 {
6265     dVAR;
6266     const char *pv1;
6267     STRLEN cur1;
6268     const char *pv2;
6269     STRLEN cur2;
6270     I32  eq     = 0;
6271     char *tpv   = NULL;
6272     SV* svrecode = NULL;
6273
6274     if (!sv1) {
6275         pv1 = "";
6276         cur1 = 0;
6277     }
6278     else {
6279         /* if pv1 and pv2 are the same, second SvPV_const call may
6280          * invalidate pv1, so we may need to make a copy */
6281         if (sv1 == sv2 && (SvTHINKFIRST(sv1) || SvGMAGICAL(sv1))) {
6282             pv1 = SvPV_const(sv1, cur1);
6283             sv1 = newSVpvn_flags(pv1, cur1, SVs_TEMP | SvUTF8(sv2));
6284         }
6285         pv1 = SvPV_const(sv1, cur1);
6286     }
6287
6288     if (!sv2){
6289         pv2 = "";
6290         cur2 = 0;
6291     }
6292     else
6293         pv2 = SvPV_const(sv2, cur2);
6294
6295     if (cur1 && cur2 && SvUTF8(sv1) != SvUTF8(sv2) && !IN_BYTES) {
6296         /* Differing utf8ness.
6297          * Do not UTF8size the comparands as a side-effect. */
6298          if (PL_encoding) {
6299               if (SvUTF8(sv1)) {
6300                    svrecode = newSVpvn(pv2, cur2);
6301                    sv_recode_to_utf8(svrecode, PL_encoding);
6302                    pv2 = SvPV_const(svrecode, cur2);
6303               }
6304               else {
6305                    svrecode = newSVpvn(pv1, cur1);
6306                    sv_recode_to_utf8(svrecode, PL_encoding);
6307                    pv1 = SvPV_const(svrecode, cur1);
6308               }
6309               /* Now both are in UTF-8. */
6310               if (cur1 != cur2) {
6311                    SvREFCNT_dec(svrecode);
6312                    return FALSE;
6313               }
6314          }
6315          else {
6316               bool is_utf8 = TRUE;
6317
6318               if (SvUTF8(sv1)) {
6319                    /* sv1 is the UTF-8 one,
6320                     * if is equal it must be downgrade-able */
6321                    char * const pv = (char*)bytes_from_utf8((const U8*)pv1,
6322                                                      &cur1, &is_utf8);
6323                    if (pv != pv1)
6324                         pv1 = tpv = pv;
6325               }
6326               else {
6327                    /* sv2 is the UTF-8 one,
6328                     * if is equal it must be downgrade-able */
6329                    char * const pv = (char *)bytes_from_utf8((const U8*)pv2,
6330                                                       &cur2, &is_utf8);
6331                    if (pv != pv2)
6332                         pv2 = tpv = pv;
6333               }
6334               if (is_utf8) {
6335                    /* Downgrade not possible - cannot be eq */
6336                    assert (tpv == 0);
6337                    return FALSE;
6338               }
6339          }
6340     }
6341
6342     if (cur1 == cur2)
6343         eq = (pv1 == pv2) || memEQ(pv1, pv2, cur1);
6344         
6345     SvREFCNT_dec(svrecode);
6346     if (tpv)
6347         Safefree(tpv);
6348
6349     return eq;
6350 }
6351
6352 /*
6353 =for apidoc sv_cmp
6354
6355 Compares the strings in two SVs.  Returns -1, 0, or 1 indicating whether the
6356 string in C<sv1> is less than, equal to, or greater than the string in
6357 C<sv2>. Is UTF-8 and 'use bytes' aware, handles get magic, and will
6358 coerce its args to strings if necessary.  See also C<sv_cmp_locale>.
6359
6360 =cut
6361 */
6362
6363 I32
6364 Perl_sv_cmp(pTHX_ register SV *const sv1, register SV *const sv2)
6365 {
6366     dVAR;
6367     STRLEN cur1, cur2;
6368     const char *pv1, *pv2;
6369     char *tpv = NULL;
6370     I32  cmp;
6371     SV *svrecode = NULL;
6372
6373     if (!sv1) {
6374         pv1 = "";
6375         cur1 = 0;
6376     }
6377     else
6378         pv1 = SvPV_const(sv1, cur1);
6379
6380     if (!sv2) {
6381         pv2 = "";
6382         cur2 = 0;
6383     }
6384     else
6385         pv2 = SvPV_const(sv2, cur2);
6386
6387     if (cur1 && cur2 && SvUTF8(sv1) != SvUTF8(sv2) && !IN_BYTES) {
6388         /* Differing utf8ness.
6389          * Do not UTF8size the comparands as a side-effect. */
6390         if (SvUTF8(sv1)) {
6391             if (PL_encoding) {
6392                  svrecode = newSVpvn(pv2, cur2);
6393                  sv_recode_to_utf8(svrecode, PL_encoding);
6394                  pv2 = SvPV_const(svrecode, cur2);
6395             }
6396             else {
6397                  pv2 = tpv = (char*)bytes_to_utf8((const U8*)pv2, &cur2);
6398             }
6399         }
6400         else {
6401             if (PL_encoding) {
6402                  svrecode = newSVpvn(pv1, cur1);
6403                  sv_recode_to_utf8(svrecode, PL_encoding);
6404                  pv1 = SvPV_const(svrecode, cur1);
6405             }
6406             else {
6407                  pv1 = tpv = (char*)bytes_to_utf8((const U8*)pv1, &cur1);
6408             }
6409         }
6410     }
6411
6412     if (!cur1) {
6413         cmp = cur2 ? -1 : 0;
6414     } else if (!cur2) {
6415         cmp = 1;
6416     } else {
6417         const I32 retval = memcmp((const void*)pv1, (const void*)pv2, cur1 < cur2 ? cur1 : cur2);
6418
6419         if (retval) {
6420             cmp = retval < 0 ? -1 : 1;
6421         } else if (cur1 == cur2) {
6422             cmp = 0;
6423         } else {
6424             cmp = cur1 < cur2 ? -1 : 1;
6425         }
6426     }
6427
6428     SvREFCNT_dec(svrecode);
6429     if (tpv)
6430         Safefree(tpv);
6431
6432     return cmp;
6433 }
6434
6435 /*
6436 =for apidoc sv_cmp_locale
6437
6438 Compares the strings in two SVs in a locale-aware manner. Is UTF-8 and
6439 'use bytes' aware, handles get magic, and will coerce its args to strings
6440 if necessary.  See also C<sv_cmp>.
6441
6442 =cut
6443 */
6444
6445 I32
6446 Perl_sv_cmp_locale(pTHX_ register SV *const sv1, register SV *const sv2)
6447 {
6448     dVAR;
6449 #ifdef USE_LOCALE_COLLATE
6450
6451     char *pv1, *pv2;
6452     STRLEN len1, len2;
6453     I32 retval;
6454
6455     if (PL_collation_standard)
6456         goto raw_compare;
6457
6458     len1 = 0;
6459     pv1 = sv1 ? sv_collxfrm(sv1, &len1) : (char *) NULL;
6460     len2 = 0;
6461     pv2 = sv2 ? sv_collxfrm(sv2, &len2) : (char *) NULL;
6462
6463     if (!pv1 || !len1) {
6464         if (pv2 && len2)
6465             return -1;
6466         else
6467             goto raw_compare;
6468     }
6469     else {
6470         if (!pv2 || !len2)
6471             return 1;
6472     }
6473
6474     retval = memcmp((void*)pv1, (void*)pv2, len1 < len2 ? len1 : len2);
6475
6476     if (retval)
6477         return retval < 0 ? -1 : 1;
6478
6479     /*
6480      * When the result of collation is equality, that doesn't mean
6481      * that there are no differences -- some locales exclude some
6482      * characters from consideration.  So to avoid false equalities,
6483      * we use the raw string as a tiebreaker.
6484      */
6485
6486   raw_compare:
6487     /*FALLTHROUGH*/
6488
6489 #endif /* USE_LOCALE_COLLATE */
6490
6491     return sv_cmp(sv1, sv2);
6492 }
6493
6494
6495 #ifdef USE_LOCALE_COLLATE
6496
6497 /*
6498 =for apidoc sv_collxfrm
6499
6500 Add Collate Transform magic to an SV if it doesn't already have it.
6501
6502 Any scalar variable may carry PERL_MAGIC_collxfrm magic that contains the
6503 scalar data of the variable, but transformed to such a format that a normal
6504 memory comparison can be used to compare the data according to the locale
6505 settings.
6506
6507 =cut
6508 */
6509
6510 char *
6511 Perl_sv_collxfrm(pTHX_ SV *const sv, STRLEN *const nxp)
6512 {
6513     dVAR;
6514     MAGIC *mg;
6515
6516     PERL_ARGS_ASSERT_SV_COLLXFRM;
6517
6518     mg = SvMAGICAL(sv) ? mg_find(sv, PERL_MAGIC_collxfrm) : (MAGIC *) NULL;
6519     if (!mg || !mg->mg_ptr || *(U32*)mg->mg_ptr != PL_collation_ix) {
6520         const char *s;
6521         char *xf;
6522         STRLEN len, xlen;
6523
6524         if (mg)
6525             Safefree(mg->mg_ptr);
6526         s = SvPV_const(sv, len);
6527         if ((xf = mem_collxfrm(s, len, &xlen))) {
6528             if (! mg) {
6529 #ifdef PERL_OLD_COPY_ON_WRITE
6530                 if (SvIsCOW(sv))
6531                     sv_force_normal_flags(sv, 0);
6532 #endif
6533                 mg = sv_magicext(sv, 0, PERL_MAGIC_collxfrm, &PL_vtbl_collxfrm,
6534                                  0, 0);
6535                 assert(mg);
6536             }
6537             mg->mg_ptr = xf;
6538             mg->mg_len = xlen;
6539         }
6540         else {
6541             if (mg) {
6542                 mg->mg_ptr = NULL;
6543                 mg->mg_len = -1;
6544             }
6545         }
6546     }
6547     if (mg && mg->mg_ptr) {
6548         *nxp = mg->mg_len;
6549         return mg->mg_ptr + sizeof(PL_collation_ix);
6550     }
6551     else {
6552         *nxp = 0;
6553         return NULL;
6554     }
6555 }
6556
6557 #endif /* USE_LOCALE_COLLATE */
6558
6559 /*
6560 =for apidoc sv_gets
6561
6562 Get a line from the filehandle and store it into the SV, optionally
6563 appending to the currently-stored string.
6564
6565 =cut
6566 */
6567
6568 char *
6569 Perl_sv_gets(pTHX_ register SV *const sv, register PerlIO *const fp, I32 append)
6570 {
6571     dVAR;
6572     const char *rsptr;
6573     STRLEN rslen;
6574     register STDCHAR rslast;
6575     register STDCHAR *bp;
6576     register I32 cnt;
6577     I32 i = 0;
6578     I32 rspara = 0;
6579
6580     PERL_ARGS_ASSERT_SV_GETS;
6581
6582     if (SvTHINKFIRST(sv))
6583         sv_force_normal_flags(sv, append ? 0 : SV_COW_DROP_PV);
6584     /* XXX. If you make this PVIV, then copy on write can copy scalars read
6585        from <>.
6586        However, perlbench says it's slower, because the existing swipe code
6587        is faster than copy on write.
6588        Swings and roundabouts.  */
6589     SvUPGRADE(sv, SVt_PV);
6590
6591     SvSCREAM_off(sv);
6592
6593     if (append) {
6594         if (PerlIO_isutf8(fp)) {
6595             if (!SvUTF8(sv)) {
6596                 sv_utf8_upgrade_nomg(sv);
6597                 sv_pos_u2b(sv,&append,0);
6598             }
6599         } else if (SvUTF8(sv)) {
6600             SV * const tsv = newSV(0);
6601             sv_gets(tsv, fp, 0);
6602             sv_utf8_upgrade_nomg(tsv);
6603             SvCUR_set(sv,append);
6604             sv_catsv(sv,tsv);
6605             sv_free(tsv);
6606             goto return_string_or_null;
6607         }
6608     }
6609
6610     SvPOK_only(sv);
6611     if (PerlIO_isutf8(fp))
6612         SvUTF8_on(sv);
6613
6614     if (IN_PERL_COMPILETIME) {
6615         /* we always read code in line mode */
6616         rsptr = "\n";
6617         rslen = 1;
6618     }
6619     else if (RsSNARF(PL_rs)) {
6620         /* If it is a regular disk file use size from stat() as estimate
6621            of amount we are going to read -- may result in mallocing
6622            more memory than we really need if the layers below reduce
6623            the size we read (e.g. CRLF or a gzip layer).
6624          */
6625         Stat_t st;
6626         if (!PerlLIO_fstat(PerlIO_fileno(fp), &st) && S_ISREG(st.st_mode))  {
6627             const Off_t offset = PerlIO_tell(fp);
6628             if (offset != (Off_t) -1 && st.st_size + append > offset) {
6629                 (void) SvGROW(sv, (STRLEN)((st.st_size - offset) + append + 1));
6630             }
6631         }
6632         rsptr = NULL;
6633         rslen = 0;
6634     }
6635     else if (RsRECORD(PL_rs)) {
6636       I32 bytesread;
6637       char *buffer;
6638       U32 recsize;
6639
6640       /* Grab the size of the record we're getting */
6641       recsize = SvUV(SvRV(PL_rs)); /* RsRECORD() guarantees > 0. */
6642       buffer = SvGROW(sv, (STRLEN)(recsize + append + 1)) + append;
6643       /* Go yank in */
6644 #ifdef VMS
6645       /* VMS wants read instead of fread, because fread doesn't respect */
6646       /* RMS record boundaries. This is not necessarily a good thing to be */
6647       /* doing, but we've got no other real choice - except avoid stdio
6648          as implementation - perhaps write a :vms layer ?
6649        */
6650       bytesread = PerlLIO_read(PerlIO_fileno(fp), buffer, recsize);
6651 #else
6652       bytesread = PerlIO_read(fp, buffer, recsize);
6653 #endif
6654       if (bytesread < 0)
6655           bytesread = 0;
6656       SvCUR_set(sv, bytesread += append);
6657       buffer[bytesread] = '\0';
6658       goto return_string_or_null;
6659     }
6660     else if (RsPARA(PL_rs)) {
6661         rsptr = "\n\n";
6662         rslen = 2;
6663         rspara = 1;
6664     }
6665     else {
6666         /* Get $/ i.e. PL_rs into same encoding as stream wants */
6667         if (PerlIO_isutf8(fp)) {
6668             rsptr = SvPVutf8(PL_rs, rslen);
6669         }
6670         else {
6671             if (SvUTF8(PL_rs)) {
6672                 if (!sv_utf8_downgrade(PL_rs, TRUE)) {
6673                     Perl_croak(aTHX_ "Wide character in $/");
6674                 }
6675             }
6676             rsptr = SvPV_const(PL_rs, rslen);
6677         }
6678     }
6679
6680     rslast = rslen ? rsptr[rslen - 1] : '\0';
6681
6682     if (rspara) {               /* have to do this both before and after */
6683         do {                    /* to make sure file boundaries work right */
6684             if (PerlIO_eof(fp))
6685                 return 0;
6686             i = PerlIO_getc(fp);
6687             if (i != '\n') {
6688                 if (i == -1)
6689                     return 0;
6690                 PerlIO_ungetc(fp,i);
6691                 break;
6692             }
6693         } while (i != EOF);
6694     }
6695
6696     /* See if we know enough about I/O mechanism to cheat it ! */
6697
6698     /* This used to be #ifdef test - it is made run-time test for ease
6699        of abstracting out stdio interface. One call should be cheap
6700        enough here - and may even be a macro allowing compile
6701        time optimization.
6702      */
6703
6704     if (PerlIO_fast_gets(fp)) {
6705
6706     /*
6707      * We're going to steal some values from the stdio struct
6708      * and put EVERYTHING in the innermost loop into registers.
6709      */
6710     register STDCHAR *ptr;
6711     STRLEN bpx;
6712     I32 shortbuffered;
6713
6714 #if defined(VMS) && defined(PERLIO_IS_STDIO)
6715     /* An ungetc()d char is handled separately from the regular
6716      * buffer, so we getc() it back out and stuff it in the buffer.
6717      */
6718     i = PerlIO_getc(fp);
6719     if (i == EOF) return 0;
6720     *(--((*fp)->_ptr)) = (unsigned char) i;
6721     (*fp)->_cnt++;
6722 #endif
6723
6724     /* Here is some breathtakingly efficient cheating */
6725
6726     cnt = PerlIO_get_cnt(fp);                   /* get count into register */
6727     /* make sure we have the room */
6728     if ((I32)(SvLEN(sv) - append) <= cnt + 1) {
6729         /* Not room for all of it
6730            if we are looking for a separator and room for some
6731          */
6732         if (rslen && cnt > 80 && (I32)SvLEN(sv) > append) {
6733             /* just process what we have room for */
6734             shortbuffered = cnt - SvLEN(sv) + append + 1;
6735             cnt -= shortbuffered;
6736         }
6737         else {
6738             shortbuffered = 0;
6739             /* remember that cnt can be negative */
6740             SvGROW(sv, (STRLEN)(append + (cnt <= 0 ? 2 : (cnt + 1))));
6741         }
6742     }
6743     else
6744         shortbuffered = 0;
6745     bp = (STDCHAR*)SvPVX_const(sv) + append;  /* move these two too to registers */
6746     ptr = (STDCHAR*)PerlIO_get_ptr(fp);
6747     DEBUG_P(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
6748         "Screamer: entering, ptr=%"UVuf", cnt=%ld\n",PTR2UV(ptr),(long)cnt));
6749     DEBUG_P(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
6750         "Screamer: entering: PerlIO * thinks ptr=%"UVuf", cnt=%ld, base=%"UVuf"\n",
6751                PTR2UV(PerlIO_get_ptr(fp)), (long)PerlIO_get_cnt(fp),
6752                PTR2UV(PerlIO_has_base(fp) ? PerlIO_get_base(fp) : 0)));
6753     for (;;) {
6754       screamer:
6755         if (cnt > 0) {
6756             if (rslen) {
6757                 while (cnt > 0) {                    /* this     |  eat */
6758                     cnt--;
6759                     if ((*bp++ = *ptr++) == rslast)  /* really   |  dust */
6760                         goto thats_all_folks;        /* screams  |  sed :-) */
6761                 }
6762             }
6763             else {
6764                 Copy(ptr, bp, cnt, char);            /* this     |  eat */
6765                 bp += cnt;                           /* screams  |  dust */
6766                 ptr += cnt;                          /* louder   |  sed :-) */
6767                 cnt = 0;
6768             }
6769         }
6770         
6771         if (shortbuffered) {            /* oh well, must extend */
6772             cnt = shortbuffered;
6773             shortbuffered = 0;
6774             bpx = bp - (STDCHAR*)SvPVX_const(sv); /* box up before relocation */
6775             SvCUR_set(sv, bpx);
6776             SvGROW(sv, SvLEN(sv) + append + cnt + 2);
6777             bp = (STDCHAR*)SvPVX_const(sv) + bpx; /* unbox after relocation */
6778             continue;
6779         }
6780
6781         DEBUG_P(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
6782                               "Screamer: going to getc, ptr=%"UVuf", cnt=%ld\n",
6783                               PTR2UV(ptr),(long)cnt));
6784         PerlIO_set_ptrcnt(fp, (STDCHAR*)ptr, cnt); /* deregisterize cnt and ptr */
6785 #if 0
6786         DEBUG_P(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
6787             "Screamer: pre: FILE * thinks ptr=%"UVuf", cnt=%ld, base=%"UVuf"\n",
6788             PTR2UV(PerlIO_get_ptr(fp)), (long)PerlIO_get_cnt(fp),
6789             PTR2UV(PerlIO_has_base (fp) ? PerlIO_get_base(fp) : 0)));
6790 #endif
6791         /* This used to call 'filbuf' in stdio form, but as that behaves like
6792            getc when cnt <= 0 we use PerlIO_getc here to avoid introducing
6793            another abstraction.  */
6794         i   = PerlIO_getc(fp);          /* get more characters */
6795 #if 0
6796         DEBUG_P(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
6797             "Screamer: post: FILE * thinks ptr=%"UVuf", cnt=%ld, base=%"UVuf"\n",
6798             PTR2UV(PerlIO_get_ptr(fp)), (long)PerlIO_get_cnt(fp),
6799             PTR2UV(PerlIO_has_base (fp) ? PerlIO_get_base(fp) : 0)));
6800 #endif
6801         cnt = PerlIO_get_cnt(fp);
6802         ptr = (STDCHAR*)PerlIO_get_ptr(fp);     /* reregisterize cnt and ptr */
6803         DEBUG_P(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
6804             "Screamer: after getc, ptr=%"UVuf", cnt=%ld\n",PTR2UV(ptr),(long)cnt));
6805
6806         if (i == EOF)                   /* all done for ever? */
6807             goto thats_really_all_folks;
6808
6809         bpx = bp - (STDCHAR*)SvPVX_const(sv);   /* box up before relocation */
6810         SvCUR_set(sv, bpx);
6811         SvGROW(sv, bpx + cnt + 2);
6812         bp = (STDCHAR*)SvPVX_const(sv) + bpx;   /* unbox after relocation */
6813
6814         *bp++ = (STDCHAR)i;             /* store character from PerlIO_getc */
6815
6816         if (rslen && (STDCHAR)i == rslast)  /* all done for now? */
6817             goto thats_all_folks;
6818     }
6819
6820 thats_all_folks:
6821     if ((rslen > 1 && (STRLEN)(bp - (STDCHAR*)SvPVX_const(sv)) < rslen) ||
6822           memNE((char*)bp - rslen, rsptr, rslen))
6823         goto screamer;                          /* go back to the fray */
6824 thats_really_all_folks:
6825     if (shortbuffered)
6826         cnt += shortbuffered;
6827         DEBUG_P(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
6828             "Screamer: quitting, ptr=%"UVuf", cnt=%ld\n",PTR2UV(ptr),(long)cnt));
6829     PerlIO_set_ptrcnt(fp, (STDCHAR*)ptr, cnt);  /* put these back or we're in trouble */
6830     DEBUG_P(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
6831         "Screamer: end: FILE * thinks ptr=%"UVuf", cnt=%ld, base=%"UVuf"\n",
6832         PTR2UV(PerlIO_get_ptr(fp)), (long)PerlIO_get_cnt(fp),
6833         PTR2UV(PerlIO_has_base (fp) ? PerlIO_get_base(fp) : 0)));
6834     *bp = '\0';
6835     SvCUR_set(sv, bp - (STDCHAR*)SvPVX_const(sv));      /* set length */
6836     DEBUG_P(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
6837         "Screamer: done, len=%ld, string=|%.*s|\n",
6838         (long)SvCUR(sv),(int)SvCUR(sv),SvPVX_const(sv)));
6839     }
6840    else
6841     {
6842        /*The big, slow, and stupid way. */
6843 #ifdef USE_HEAP_INSTEAD_OF_STACK        /* Even slower way. */
6844         STDCHAR *buf = NULL;
6845         Newx(buf, 8192, STDCHAR);
6846         assert(buf);
6847 #else
6848         STDCHAR buf[8192];
6849 #endif
6850
6851 screamer2:
6852         if (rslen) {
6853             register const STDCHAR * const bpe = buf + sizeof(buf);
6854             bp = buf;
6855             while ((i = PerlIO_getc(fp)) != EOF && (*bp++ = (STDCHAR)i) != rslast && bp < bpe)
6856                 ; /* keep reading */
6857             cnt = bp - buf;
6858         }
6859         else {
6860             cnt = PerlIO_read(fp,(char*)buf, sizeof(buf));
6861             /* Accomodate broken VAXC compiler, which applies U8 cast to
6862              * both args of ?: operator, causing EOF to change into 255
6863              */
6864             if (cnt > 0)
6865                  i = (U8)buf[cnt - 1];
6866             else
6867                  i = EOF;
6868         }
6869
6870         if (cnt < 0)
6871             cnt = 0;  /* we do need to re-set the sv even when cnt <= 0 */
6872         if (append)
6873              sv_catpvn(sv, (char *) buf, cnt);
6874         else
6875              sv_setpvn(sv, (char *) buf, cnt);
6876
6877         if (i != EOF &&                 /* joy */
6878             (!rslen ||
6879              SvCUR(sv) < rslen ||
6880              memNE(SvPVX_const(sv) + SvCUR(sv) - rslen, rsptr, rslen)))
6881         {
6882             append = -1;
6883             /*
6884              * If we're reading from a TTY and we get a short read,
6885              * indicating that the user hit his EOF character, we need
6886              * to notice it now, because if we try to read from the TTY
6887              * again, the EOF condition will disappear.
6888              *
6889              * The comparison of cnt to sizeof(buf) is an optimization
6890              * that prevents unnecessary calls to feof().
6891              *
6892              * - jik 9/25/96
6893              */
6894             if (!(cnt < (I32)sizeof(buf) && PerlIO_eof(fp)))
6895                 goto screamer2;
6896         }
6897
6898 #ifdef USE_HEAP_INSTEAD_OF_STACK
6899         Safefree(buf);
6900 #endif
6901     }
6902
6903     if (rspara) {               /* have to do this both before and after */
6904         while (i != EOF) {      /* to make sure file boundaries work right */
6905             i = PerlIO_getc(fp);
6906             if (i != '\n') {
6907                 PerlIO_ungetc(fp,i);
6908                 break;
6909             }
6910         }
6911     }
6912
6913 return_string_or_null:
6914     return (SvCUR(sv) - append) ? SvPVX(sv) : NULL;
6915 }
6916
6917 /*
6918 =for apidoc sv_inc
6919
6920 Auto-increment of the value in the SV, doing string to numeric conversion
6921 if necessary. Handles 'get' magic.
6922
6923 =cut
6924 */
6925
6926 void
6927 Perl_sv_inc(pTHX_ register SV *const sv)
6928 {
6929     dVAR;
6930     register char *d;
6931     int flags;
6932
6933     if (!sv)
6934         return;
6935     SvGETMAGIC(sv);
6936     if (SvTHINKFIRST(sv)) {
6937         if (SvIsCOW(sv))
6938             sv_force_normal_flags(sv, 0);
6939         if (SvREADONLY(sv)) {
6940             if (IN_PERL_RUNTIME)
6941                 Perl_croak(aTHX_ PL_no_modify);
6942         }
6943         if (SvROK(sv)) {
6944             IV i;
6945             if (SvAMAGIC(sv) && AMG_CALLun(sv,inc))
6946                 return;
6947             i = PTR2IV(SvRV(sv));
6948             sv_unref(sv);
6949             sv_setiv(sv, i);
6950         }
6951     }
6952     flags = SvFLAGS(sv);
6953     if ((flags & (SVp_NOK|SVp_IOK)) == SVp_NOK) {
6954         /* It's (privately or publicly) a float, but not tested as an
6955            integer, so test it to see. */
6956         (void) SvIV(sv);
6957         flags = SvFLAGS(sv);
6958     }
6959     if ((flags & SVf_IOK) || ((flags & (SVp_IOK | SVp_NOK)) == SVp_IOK)) {
6960         /* It's publicly an integer, or privately an integer-not-float */
6961 #ifdef PERL_PRESERVE_IVUV
6962       oops_its_int:
6963 #endif
6964         if (SvIsUV(sv)) {
6965             if (SvUVX(sv) == UV_MAX)
6966                 sv_setnv(sv, UV_MAX_P1);
6967             else
6968                 (void)SvIOK_only_UV(sv);
6969                 SvUV_set(sv, SvUVX(sv) + 1);
6970         } else {
6971             if (SvIVX(sv) == IV_MAX)
6972                 sv_setuv(sv, (UV)IV_MAX + 1);
6973             else {
6974                 (void)SvIOK_only(sv);
6975                 SvIV_set(sv, SvIVX(sv) + 1);
6976             }   
6977         }
6978         return;
6979     }
6980     if (flags & SVp_NOK) {
6981         const NV was = SvNVX(sv);
6982         if (NV_OVERFLOWS_INTEGERS_AT &&
6983             was >= NV_OVERFLOWS_INTEGERS_AT && ckWARN(WARN_IMPRECISION)) {
6984             Perl_warner(aTHX_ packWARN(WARN_IMPRECISION),
6985                         "Lost precision when incrementing %" NVff " by 1",
6986                         was);
6987         }
6988         (void)SvNOK_only(sv);
6989         SvNV_set(sv, was + 1.0);
6990         return;
6991     }
6992
6993     if (!(flags & SVp_POK) || !*SvPVX_const(sv)) {
6994         if ((flags & SVTYPEMASK) < SVt_PVIV)
6995             sv_upgrade(sv, ((flags & SVTYPEMASK) > SVt_IV ? SVt_PVIV : SVt_IV));
6996         (void)SvIOK_only(sv);
6997         SvIV_set(sv, 1);
6998         return;
6999     }
7000     d = SvPVX(sv);
7001     while (isALPHA(*d)) d++;
7002     while (isDIGIT(*d)) d++;
7003     if (*d) {
7004 #ifdef PERL_PRESERVE_IVUV
7005         /* Got to punt this as an integer if needs be, but we don't issue
7006            warnings. Probably ought to make the sv_iv_please() that does
7007            the conversion if possible, and silently.  */
7008         const int numtype = grok_number(SvPVX_const(sv), SvCUR(sv), NULL);
7009         if (numtype && !(numtype & IS_NUMBER_INFINITY)) {
7010             /* Need to try really hard to see if it's an integer.
7011                9.22337203685478e+18 is an integer.
7012                but "9.22337203685478e+18" + 0 is UV=9223372036854779904
7013                so $a="9.22337203685478e+18"; $a+0; $a++
7014                needs to be the same as $a="9.22337203685478e+18"; $a++
7015                or we go insane. */
7016         
7017             (void) sv_2iv(sv);
7018             if (SvIOK(sv))
7019                 goto oops_its_int;
7020
7021             /* sv_2iv *should* have made this an NV */
7022             if (flags & SVp_NOK) {
7023                 (void)SvNOK_only(sv);
7024                 SvNV_set(sv, SvNVX(sv) + 1.0);
7025                 return;
7026             }
7027             /* I don't think we can get here. Maybe I should assert this
7028                And if we do get here I suspect that sv_setnv will croak. NWC
7029                Fall through. */
7030 #if defined(USE_LONG_DOUBLE)
7031             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",
7032                                   SvPVX_const(sv), SvIVX(sv), SvNVX(sv)));
7033 #else
7034             DEBUG_c(PerlIO_printf(Perl_debug_log,"sv_inc punt failed to convert '%s' to IOK or NOKp, UV=0x%"UVxf" NV=%"NVgf"\n",
7035                                   SvPVX_const(sv), SvIVX(sv), SvNVX(sv)));
7036 #endif
7037         }
7038 #endif /* PERL_PRESERVE_IVUV */
7039         sv_setnv(sv,Atof(SvPVX_const(sv)) + 1.0);
7040         return;
7041     }
7042     d--;
7043     while (d >= SvPVX_const(sv)) {
7044         if (isDIGIT(*d)) {
7045             if (++*d <= '9')
7046                 return;
7047             *(d--) = '0';
7048         }
7049         else {
7050 #ifdef EBCDIC
7051             /* MKS: The original code here died if letters weren't consecutive.
7052              * at least it didn't have to worry about non-C locales.  The
7053              * new code assumes that ('z'-'a')==('Z'-'A'), letters are
7054              * arranged in order (although not consecutively) and that only
7055              * [A-Za-z] are accepted by isALPHA in the C locale.
7056              */
7057             if (*d != 'z' && *d != 'Z') {
7058                 do { ++*d; } while (!isALPHA(*d));
7059                 return;
7060             }
7061             *(d--) -= 'z' - 'a';
7062 #else
7063             ++*d;
7064             if (isALPHA(*d))
7065                 return;
7066             *(d--) -= 'z' - 'a' + 1;
7067 #endif
7068         }
7069     }
7070     /* oh,oh, the number grew */
7071     SvGROW(sv, SvCUR(sv) + 2);
7072     SvCUR_set(sv, SvCUR(sv) + 1);
7073     for (d = SvPVX(sv) + SvCUR(sv); d > SvPVX_const(sv); d--)
7074         *d = d[-1];
7075     if (isDIGIT(d[1]))
7076         *d = '1';
7077     else
7078         *d = d[1];
7079 }
7080
7081 /*
7082 =for apidoc sv_dec
7083
7084 Auto-decrement of the value in the SV, doing string to numeric conversion
7085 if necessary. Handles 'get' magic.
7086
7087 =cut
7088 */
7089
7090 void
7091 Perl_sv_dec(pTHX_ register SV *const sv)
7092 {
7093     dVAR;
7094     int flags;
7095
7096     if (!sv)
7097         return;
7098     SvGETMAGIC(sv);
7099     if (SvTHINKFIRST(sv)) {
7100         if (SvIsCOW(sv))
7101             sv_force_normal_flags(sv, 0);
7102         if (SvREADONLY(sv)) {
7103             if (IN_PERL_RUNTIME)
7104                 Perl_croak(aTHX_ PL_no_modify);
7105         }
7106         if (SvROK(sv)) {
7107             IV i;
7108             if (SvAMAGIC(sv) && AMG_CALLun(sv,dec))
7109                 return;
7110             i = PTR2IV(SvRV(sv));
7111             sv_unref(sv);
7112             sv_setiv(sv, i);
7113         }
7114     }
7115     /* Unlike sv_inc we don't have to worry about string-never-numbers
7116        and keeping them magic. But we mustn't warn on punting */
7117     flags = SvFLAGS(sv);
7118     if ((flags & SVf_IOK) || ((flags & (SVp_IOK | SVp_NOK)) == SVp_IOK)) {
7119         /* It's publicly an integer, or privately an integer-not-float */
7120 #ifdef PERL_PRESERVE_IVUV
7121       oops_its_int:
7122 #endif
7123         if (SvIsUV(sv)) {
7124             if (SvUVX(sv) == 0) {
7125                 (void)SvIOK_only(sv);
7126                 SvIV_set(sv, -1);
7127             }
7128             else {
7129                 (void)SvIOK_only_UV(sv);
7130                 SvUV_set(sv, SvUVX(sv) - 1);
7131             }   
7132         } else {
7133             if (SvIVX(sv) == IV_MIN) {
7134                 sv_setnv(sv, (NV)IV_MIN);
7135                 goto oops_its_num;
7136             }
7137             else {
7138                 (void)SvIOK_only(sv);
7139                 SvIV_set(sv, SvIVX(sv) - 1);
7140             }   
7141         }
7142         return;
7143     }
7144     if (flags & SVp_NOK) {
7145     oops_its_num:
7146         {
7147             const NV was = SvNVX(sv);
7148             if (NV_OVERFLOWS_INTEGERS_AT &&
7149                 was <= -NV_OVERFLOWS_INTEGERS_AT && ckWARN(WARN_IMPRECISION)) {
7150                 Perl_warner(aTHX_ packWARN(WARN_IMPRECISION),
7151                             "Lost precision when decrementing %" NVff " by 1",
7152                             was);
7153             }
7154             (void)SvNOK_only(sv);
7155             SvNV_set(sv, was - 1.0);
7156             return;
7157         }
7158     }
7159     if (!(flags & SVp_POK)) {
7160         if ((flags & SVTYPEMASK) < SVt_PVIV)
7161             sv_upgrade(sv, ((flags & SVTYPEMASK) > SVt_IV) ? SVt_PVIV : SVt_IV);
7162         SvIV_set(sv, -1);
7163         (void)SvIOK_only(sv);
7164         return;
7165     }
7166 #ifdef PERL_PRESERVE_IVUV
7167     {
7168         const int numtype = grok_number(SvPVX_const(sv), SvCUR(sv), NULL);
7169         if (numtype && !(numtype & IS_NUMBER_INFINITY)) {
7170             /* Need to try really hard to see if it's an integer.
7171                9.22337203685478e+18 is an integer.
7172                but "9.22337203685478e+18" + 0 is UV=9223372036854779904
7173                so $a="9.22337203685478e+18"; $a+0; $a--
7174                needs to be the same as $a="9.22337203685478e+18"; $a--
7175                or we go insane. */
7176         
7177             (void) sv_2iv(sv);
7178             if (SvIOK(sv))
7179                 goto oops_its_int;
7180
7181             /* sv_2iv *should* have made this an NV */
7182             if (flags & SVp_NOK) {
7183                 (void)SvNOK_only(sv);
7184                 SvNV_set(sv, SvNVX(sv) - 1.0);
7185                 return;
7186             }
7187             /* I don't think we can get here. Maybe I should assert this
7188                And if we do get here I suspect that sv_setnv will croak. NWC
7189                Fall through. */
7190 #if defined(USE_LONG_DOUBLE)
7191             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",
7192                                   SvPVX_const(sv), SvIVX(sv), SvNVX(sv)));
7193 #else
7194             DEBUG_c(PerlIO_printf(Perl_debug_log,"sv_dec punt failed to convert '%s' to IOK or NOKp, UV=0x%"UVxf" NV=%"NVgf"\n",
7195                                   SvPVX_const(sv), SvIVX(sv), SvNVX(sv)));
7196 #endif
7197         }
7198     }
7199 #endif /* PERL_PRESERVE_IVUV */
7200     sv_setnv(sv,Atof(SvPVX_const(sv)) - 1.0);   /* punt */
7201 }
7202
7203 /*
7204 =for apidoc sv_mortalcopy
7205
7206 Creates a new SV which is a copy of the original SV (using C<sv_setsv>).
7207 The new SV is marked as mortal. It will be destroyed "soon", either by an
7208 explicit call to FREETMPS, or by an implicit call at places such as
7209 statement boundaries.  See also C<sv_newmortal> and C<sv_2mortal>.
7210
7211 =cut
7212 */
7213
7214 /* Make a string that will exist for the duration of the expression
7215  * evaluation.  Actually, it may have to last longer than that, but
7216  * hopefully we won't free it until it has been assigned to a
7217  * permanent location. */
7218
7219 SV *
7220 Perl_sv_mortalcopy(pTHX_ SV *const oldstr)
7221 {
7222     dVAR;
7223     register SV *sv;
7224
7225     new_SV(sv);
7226     sv_setsv(sv,oldstr);
7227     EXTEND_MORTAL(1);
7228     PL_tmps_stack[++PL_tmps_ix] = sv;
7229     SvTEMP_on(sv);
7230     return sv;
7231 }
7232
7233 /*
7234 =for apidoc sv_newmortal
7235
7236 Creates a new null SV which is mortal.  The reference count of the SV is
7237 set to 1. It will be destroyed "soon", either by an explicit call to
7238 FREETMPS, or by an implicit call at places such as statement boundaries.
7239 See also C<sv_mortalcopy> and C<sv_2mortal>.
7240
7241 =cut
7242 */
7243
7244 SV *
7245 Perl_sv_newmortal(pTHX)
7246 {
7247     dVAR;
7248     register SV *sv;
7249
7250     new_SV(sv);
7251     SvFLAGS(sv) = SVs_TEMP;
7252     EXTEND_MORTAL(1);
7253     PL_tmps_stack[++PL_tmps_ix] = sv;
7254     return sv;
7255 }
7256
7257
7258 /*
7259 =for apidoc newSVpvn_flags
7260
7261 Creates a new SV and copies a string into it.  The reference count for the
7262 SV is set to 1.  Note that if C<len> is zero, Perl will create a zero length
7263 string.  You are responsible for ensuring that the source string is at least
7264 C<len> bytes long.  If the C<s> argument is NULL the new SV will be undefined.
7265 Currently the only flag bits accepted are C<SVf_UTF8> and C<SVs_TEMP>.
7266 If C<SVs_TEMP> is set, then C<sv2mortal()> is called on the result before
7267 returning. If C<SVf_UTF8> is set, then it will be set on the new SV.
7268 C<newSVpvn_utf8()> is a convenience wrapper for this function, defined as
7269
7270     #define newSVpvn_utf8(s, len, u)                    \
7271         newSVpvn_flags((s), (len), (u) ? SVf_UTF8 : 0)
7272
7273 =cut
7274 */
7275
7276 SV *
7277 Perl_newSVpvn_flags(pTHX_ const char *const s, const STRLEN len, const U32 flags)
7278 {
7279     dVAR;
7280     register SV *sv;
7281
7282     /* All the flags we don't support must be zero.
7283        And we're new code so I'm going to assert this from the start.  */
7284     assert(!(flags & ~(SVf_UTF8|SVs_TEMP)));
7285     new_SV(sv);
7286     sv_setpvn(sv,s,len);
7287     SvFLAGS(sv) |= (flags & SVf_UTF8);
7288     return (flags & SVs_TEMP) ? sv_2mortal(sv) : sv;
7289 }
7290
7291 /*
7292 =for apidoc sv_2mortal
7293
7294 Marks an existing SV as mortal.  The SV will be destroyed "soon", either
7295 by an explicit call to FREETMPS, or by an implicit call at places such as
7296 statement boundaries.  SvTEMP() is turned on which means that the SV's
7297 string buffer can be "stolen" if this SV is copied. See also C<sv_newmortal>
7298 and C<sv_mortalcopy>.
7299
7300 =cut
7301 */
7302
7303 SV *
7304 Perl_sv_2mortal(pTHX_ register SV *const sv)
7305 {
7306     dVAR;
7307     if (!sv)
7308         return NULL;
7309     if (SvREADONLY(sv) && SvIMMORTAL(sv))
7310         return sv;
7311     EXTEND_MORTAL(1);
7312     PL_tmps_stack[++PL_tmps_ix] = sv;
7313     SvTEMP_on(sv);
7314     return sv;
7315 }
7316
7317 /*
7318 =for apidoc newSVpv
7319
7320 Creates a new SV and copies a string into it.  The reference count for the
7321 SV is set to 1.  If C<len> is zero, Perl will compute the length using
7322 strlen().  For efficiency, consider using C<newSVpvn> instead.
7323
7324 =cut
7325 */
7326
7327 SV *
7328 Perl_newSVpv(pTHX_ const char *const s, const STRLEN len)
7329 {
7330     dVAR;
7331     register SV *sv;
7332
7333     new_SV(sv);
7334     sv_setpvn(sv, s, len || s == NULL ? len : strlen(s));
7335     return sv;
7336 }
7337
7338 /*
7339 =for apidoc newSVpvn
7340
7341 Creates a new SV and copies a string into it.  The reference count for the
7342 SV is set to 1.  Note that if C<len> is zero, Perl will create a zero length
7343 string.  You are responsible for ensuring that the source string is at least
7344 C<len> bytes long.  If the C<s> argument is NULL the new SV will be undefined.
7345
7346 =cut
7347 */
7348
7349 SV *
7350 Perl_newSVpvn(pTHX_ const char *const s, const STRLEN len)
7351 {
7352     dVAR;
7353     register SV *sv;
7354
7355     new_SV(sv);
7356     sv_setpvn(sv,s,len);
7357     return sv;
7358 }
7359
7360 /*
7361 =for apidoc newSVhek
7362
7363 Creates a new SV from the hash key structure.  It will generate scalars that
7364 point to the shared string table where possible. Returns a new (undefined)
7365 SV if the hek is NULL.
7366
7367 =cut
7368 */
7369
7370 SV *
7371 Perl_newSVhek(pTHX_ const HEK *const hek)
7372 {
7373     dVAR;
7374     if (!hek) {
7375         SV *sv;
7376
7377         new_SV(sv);
7378         return sv;
7379     }
7380
7381     if (HEK_LEN(hek) == HEf_SVKEY) {
7382         return newSVsv(*(SV**)HEK_KEY(hek));
7383     } else {
7384         const int flags = HEK_FLAGS(hek);
7385         if (flags & HVhek_WASUTF8) {
7386             /* Trouble :-)
7387                Andreas would like keys he put in as utf8 to come back as utf8
7388             */
7389             STRLEN utf8_len = HEK_LEN(hek);
7390             const U8 *as_utf8 = bytes_to_utf8 ((U8*)HEK_KEY(hek), &utf8_len);
7391             SV * const sv = newSVpvn ((const char*)as_utf8, utf8_len);
7392
7393             SvUTF8_on (sv);
7394             Safefree (as_utf8); /* bytes_to_utf8() allocates a new string */
7395             return sv;
7396         } else if (flags & (HVhek_REHASH|HVhek_UNSHARED)) {
7397             /* We don't have a pointer to the hv, so we have to replicate the
7398                flag into every HEK. This hv is using custom a hasing
7399                algorithm. Hence we can't return a shared string scalar, as
7400                that would contain the (wrong) hash value, and might get passed
7401                into an hv routine with a regular hash.
7402                Similarly, a hash that isn't using shared hash keys has to have
7403                the flag in every key so that we know not to try to call
7404                share_hek_kek on it.  */
7405
7406             SV * const sv = newSVpvn (HEK_KEY(hek), HEK_LEN(hek));
7407             if (HEK_UTF8(hek))
7408                 SvUTF8_on (sv);
7409             return sv;
7410         }
7411         /* This will be overwhelminly the most common case.  */
7412         {
7413             /* Inline most of newSVpvn_share(), because share_hek_hek() is far
7414                more efficient than sharepvn().  */
7415             SV *sv;
7416
7417             new_SV(sv);
7418             sv_upgrade(sv, SVt_PV);
7419             SvPV_set(sv, (char *)HEK_KEY(share_hek_hek(hek)));
7420             SvCUR_set(sv, HEK_LEN(hek));
7421             SvLEN_set(sv, 0);
7422             SvREADONLY_on(sv);
7423             SvFAKE_on(sv);
7424             SvPOK_on(sv);
7425             if (HEK_UTF8(hek))
7426                 SvUTF8_on(sv);
7427             return sv;
7428         }
7429     }
7430 }
7431
7432 /*
7433 =for apidoc newSVpvn_share
7434
7435 Creates a new SV with its SvPVX_const pointing to a shared string in the string
7436 table. If the string does not already exist in the table, it is created
7437 first.  Turns on READONLY and FAKE. If the C<hash> parameter is non-zero, that
7438 value is used; otherwise the hash is computed. The string's hash can be later
7439 be retrieved from the SV with the C<SvSHARED_HASH()> macro. The idea here is
7440 that as the string table is used for shared hash keys these strings will have
7441 SvPVX_const == HeKEY and hash lookup will avoid string compare.
7442
7443 =cut
7444 */
7445
7446 SV *
7447 Perl_newSVpvn_share(pTHX_ const char *src, I32 len, U32 hash)
7448 {
7449     dVAR;
7450     register SV *sv;
7451     bool is_utf8 = FALSE;
7452     const char *const orig_src = src;
7453
7454     if (len < 0) {
7455         STRLEN tmplen = -len;
7456         is_utf8 = TRUE;
7457         /* See the note in hv.c:hv_fetch() --jhi */
7458         src = (char*)bytes_from_utf8((const U8*)src, &tmplen, &is_utf8);
7459         len = tmplen;
7460     }
7461     if (!hash)
7462         PERL_HASH(hash, src, len);
7463     new_SV(sv);
7464     sv_upgrade(sv, SVt_PV);
7465     SvPV_set(sv, sharepvn(src, is_utf8?-len:len, hash));
7466     SvCUR_set(sv, len);
7467     SvLEN_set(sv, 0);
7468     SvREADONLY_on(sv);
7469     SvFAKE_on(sv);
7470     SvPOK_on(sv);
7471     if (is_utf8)
7472         SvUTF8_on(sv);
7473     if (src != orig_src)
7474         Safefree(src);
7475     return sv;
7476 }
7477
7478
7479 #if defined(PERL_IMPLICIT_CONTEXT)
7480
7481 /* pTHX_ magic can't cope with varargs, so this is a no-context
7482  * version of the main function, (which may itself be aliased to us).
7483  * Don't access this version directly.
7484  */
7485
7486 SV *
7487 Perl_newSVpvf_nocontext(const char *const pat, ...)
7488 {
7489     dTHX;
7490     register SV *sv;
7491     va_list args;
7492
7493     PERL_ARGS_ASSERT_NEWSVPVF_NOCONTEXT;
7494
7495     va_start(args, pat);
7496     sv = vnewSVpvf(pat, &args);
7497     va_end(args);
7498     return sv;
7499 }
7500 #endif
7501
7502 /*
7503 =for apidoc newSVpvf
7504
7505 Creates a new SV and initializes it with the string formatted like
7506 C<sprintf>.
7507
7508 =cut
7509 */
7510
7511 SV *
7512 Perl_newSVpvf(pTHX_ const char *const pat, ...)
7513 {
7514     register SV *sv;
7515     va_list args;
7516
7517     PERL_ARGS_ASSERT_NEWSVPVF;
7518
7519     va_start(args, pat);
7520     sv = vnewSVpvf(pat, &args);
7521     va_end(args);
7522     return sv;
7523 }
7524
7525 /* backend for newSVpvf() and newSVpvf_nocontext() */
7526
7527 SV *
7528 Perl_vnewSVpvf(pTHX_ const char *const pat, va_list *const args)
7529 {
7530     dVAR;
7531     register SV *sv;
7532
7533     PERL_ARGS_ASSERT_VNEWSVPVF;
7534
7535     new_SV(sv);
7536     sv_vsetpvfn(sv, pat, strlen(pat), args, NULL, 0, NULL);
7537     return sv;
7538 }
7539
7540 /*
7541 =for apidoc newSVnv
7542
7543 Creates a new SV and copies a floating point value into it.
7544 The reference count for the SV is set to 1.
7545
7546 =cut
7547 */
7548
7549 SV *
7550 Perl_newSVnv(pTHX_ const NV n)
7551 {
7552     dVAR;
7553     register SV *sv;
7554
7555     new_SV(sv);
7556     sv_setnv(sv,n);
7557     return sv;
7558 }
7559
7560 /*
7561 =for apidoc newSViv
7562
7563 Creates a new SV and copies an integer into it.  The reference count for the
7564 SV is set to 1.
7565
7566 =cut
7567 */
7568
7569 SV *
7570 Perl_newSViv(pTHX_ const IV i)
7571 {
7572     dVAR;
7573     register SV *sv;
7574
7575     new_SV(sv);
7576     sv_setiv(sv,i);
7577     return sv;
7578 }
7579
7580 /*
7581 =for apidoc newSVuv
7582
7583 Creates a new SV and copies an unsigned integer into it.
7584 The reference count for the SV is set to 1.
7585
7586 =cut
7587 */
7588
7589 SV *
7590 Perl_newSVuv(pTHX_ const UV u)
7591 {
7592     dVAR;
7593     register SV *sv;
7594
7595     new_SV(sv);
7596     sv_setuv(sv,u);
7597     return sv;
7598 }
7599
7600 /*
7601 =for apidoc newSV_type
7602
7603 Creates a new SV, of the type specified.  The reference count for the new SV
7604 is set to 1.
7605
7606 =cut
7607 */
7608
7609 SV *
7610 Perl_newSV_type(pTHX_ const svtype type)
7611 {
7612     register SV *sv;
7613
7614     new_SV(sv);
7615     sv_upgrade(sv, type);
7616     return sv;
7617 }
7618
7619 /*
7620 =for apidoc newRV_noinc
7621
7622 Creates an RV wrapper for an SV.  The reference count for the original
7623 SV is B<not> incremented.
7624
7625 =cut
7626 */
7627
7628 SV *
7629 Perl_newRV_noinc(pTHX_ SV *const tmpRef)
7630 {
7631     dVAR;
7632     register SV *sv = newSV_type(SVt_IV);
7633
7634     PERL_ARGS_ASSERT_NEWRV_NOINC;
7635
7636     SvTEMP_off(tmpRef);
7637     SvRV_set(sv, tmpRef);
7638     SvROK_on(sv);
7639     return sv;
7640 }
7641
7642 /* newRV_inc is the official function name to use now.
7643  * newRV_inc is in fact #defined to newRV in sv.h
7644  */
7645
7646 SV *
7647 Perl_newRV(pTHX_ SV *const sv)
7648 {
7649     dVAR;
7650
7651     PERL_ARGS_ASSERT_NEWRV;
7652
7653     return newRV_noinc(SvREFCNT_inc_simple_NN(sv));
7654 }
7655
7656 /*
7657 =for apidoc newSVsv
7658
7659 Creates a new SV which is an exact duplicate of the original SV.
7660 (Uses C<sv_setsv>).
7661
7662 =cut
7663 */
7664
7665 SV *
7666 Perl_newSVsv(pTHX_ register SV *const old)
7667 {
7668     dVAR;
7669     register SV *sv;
7670
7671     if (!old)
7672         return NULL;
7673     if (SvTYPE(old) == SVTYPEMASK) {
7674         if (ckWARN_d(WARN_INTERNAL))
7675             Perl_warner(aTHX_ packWARN(WARN_INTERNAL), "semi-panic: attempt to dup freed string");
7676         return NULL;
7677     }
7678     new_SV(sv);
7679     /* SV_GMAGIC is the default for sv_setv()
7680        SV_NOSTEAL prevents TEMP buffers being, well, stolen, and saves games
7681        with SvTEMP_off and SvTEMP_on round a call to sv_setsv.  */
7682     sv_setsv_flags(sv, old, SV_GMAGIC | SV_NOSTEAL);
7683     return sv;
7684 }
7685
7686 /*
7687 =for apidoc sv_reset
7688
7689 Underlying implementation for the C<reset> Perl function.
7690 Note that the perl-level function is vaguely deprecated.
7691
7692 =cut
7693 */
7694
7695 void
7696 Perl_sv_reset(pTHX_ register const char *s, HV *const stash)
7697 {
7698     dVAR;
7699     char todo[PERL_UCHAR_MAX+1];
7700
7701     PERL_ARGS_ASSERT_SV_RESET;
7702
7703     if (!stash)
7704         return;
7705
7706     if (!*s) {          /* reset ?? searches */
7707         MAGIC * const mg = mg_find((SV *)stash, PERL_MAGIC_symtab);
7708         if (mg) {
7709             const U32 count = mg->mg_len / sizeof(PMOP**);
7710             PMOP **pmp = (PMOP**) mg->mg_ptr;
7711             PMOP *const *const end = pmp + count;
7712
7713             while (pmp < end) {
7714 #ifdef USE_ITHREADS
7715                 SvREADONLY_off(PL_regex_pad[(*pmp)->op_pmoffset]);
7716 #else
7717                 (*pmp)->op_pmflags &= ~PMf_USED;
7718 #endif
7719                 ++pmp;
7720             }
7721         }
7722         return;
7723     }
7724
7725     /* reset variables */
7726
7727     if (!HvARRAY(stash))
7728         return;
7729
7730     Zero(todo, 256, char);
7731     while (*s) {
7732         I32 max;
7733         I32 i = (unsigned char)*s;
7734         if (s[1] == '-') {
7735             s += 2;
7736         }
7737         max = (unsigned char)*s++;
7738         for ( ; i <= max; i++) {
7739             todo[i] = 1;
7740         }
7741         for (i = 0; i <= (I32) HvMAX(stash); i++) {
7742             HE *entry;
7743             for (entry = HvARRAY(stash)[i];
7744                  entry;
7745                  entry = HeNEXT(entry))
7746             {
7747                 register GV *gv;
7748                 register SV *sv;
7749
7750                 if (!todo[(U8)*HeKEY(entry)])
7751                     continue;
7752                 gv = (GV*)HeVAL(entry);
7753                 sv = GvSV(gv);
7754                 if (sv) {
7755                     if (SvTHINKFIRST(sv)) {
7756                         if (!SvREADONLY(sv) && SvROK(sv))
7757                             sv_unref(sv);
7758                         /* XXX Is this continue a bug? Why should THINKFIRST
7759                            exempt us from resetting arrays and hashes?  */
7760                         continue;
7761                     }
7762                     SvOK_off(sv);
7763                     if (SvTYPE(sv) >= SVt_PV) {
7764                         SvCUR_set(sv, 0);
7765                         if (SvPVX_const(sv) != NULL)
7766                             *SvPVX(sv) = '\0';
7767                         SvTAINT(sv);
7768                     }
7769                 }
7770                 if (GvAV(gv)) {
7771                     av_clear(GvAV(gv));
7772                 }
7773                 if (GvHV(gv) && !HvNAME_get(GvHV(gv))) {
7774 #if defined(VMS)
7775                     Perl_die(aTHX_ "Can't reset %%ENV on this system");
7776 #else /* ! VMS */
7777                     hv_clear(GvHV(gv));
7778 #  if defined(USE_ENVIRON_ARRAY)
7779                     if (gv == PL_envgv)
7780                         my_clearenv();
7781 #  endif /* USE_ENVIRON_ARRAY */
7782 #endif /* VMS */
7783                 }
7784             }
7785         }
7786     }
7787 }
7788
7789 /*
7790 =for apidoc sv_2io
7791
7792 Using various gambits, try to get an IO from an SV: the IO slot if its a
7793 GV; or the recursive result if we're an RV; or the IO slot of the symbol
7794 named after the PV if we're a string.
7795
7796 =cut
7797 */
7798
7799 IO*
7800 Perl_sv_2io(pTHX_ SV *const sv)
7801 {
7802     IO* io;
7803     GV* gv;
7804
7805     PERL_ARGS_ASSERT_SV_2IO;
7806
7807     switch (SvTYPE(sv)) {
7808     case SVt_PVIO:
7809         io = (IO*)sv;
7810         break;
7811     case SVt_PVGV:
7812         gv = (GV*)sv;
7813         io = GvIO(gv);
7814         if (!io)
7815             Perl_croak(aTHX_ "Bad filehandle: %s", GvNAME(gv));
7816         break;
7817     default:
7818         if (!SvOK(sv))
7819             Perl_croak(aTHX_ PL_no_usym, "filehandle");
7820         if (SvROK(sv))
7821             return sv_2io(SvRV(sv));
7822         gv = gv_fetchsv(sv, 0, SVt_PVIO);
7823         if (gv)
7824             io = GvIO(gv);
7825         else
7826             io = 0;
7827         if (!io)
7828             Perl_croak(aTHX_ "Bad filehandle: %"SVf, SVfARG(sv));
7829         break;
7830     }
7831     return io;
7832 }
7833
7834 /*
7835 =for apidoc sv_2cv
7836
7837 Using various gambits, try to get a CV from an SV; in addition, try if
7838 possible to set C<*st> and C<*gvp> to the stash and GV associated with it.
7839 The flags in C<lref> are passed to sv_fetchsv.
7840
7841 =cut
7842 */
7843
7844 CV *
7845 Perl_sv_2cv(pTHX_ SV *sv, HV **const st, GV **const gvp, const I32 lref)
7846 {
7847     dVAR;
7848     GV *gv = NULL;
7849     CV *cv = NULL;
7850
7851     PERL_ARGS_ASSERT_SV_2CV;
7852
7853     if (!sv) {
7854         *st = NULL;
7855         *gvp = NULL;
7856         return NULL;
7857     }
7858     switch (SvTYPE(sv)) {
7859     case SVt_PVCV:
7860         *st = CvSTASH(sv);
7861         *gvp = NULL;
7862         return (CV*)sv;
7863     case SVt_PVHV:
7864     case SVt_PVAV:
7865         *st = NULL;
7866         *gvp = NULL;
7867         return NULL;
7868     case SVt_PVGV:
7869         gv = (GV*)sv;
7870         *gvp = gv;
7871         *st = GvESTASH(gv);
7872         goto fix_gv;
7873
7874     default:
7875         if (SvROK(sv)) {
7876             SvGETMAGIC(sv);
7877             SV * const *sp = &sv;       /* Used in tryAMAGICunDEREF macro. */
7878             tryAMAGICunDEREF(to_cv);
7879
7880             sv = SvRV(sv);
7881             if (SvTYPE(sv) == SVt_PVCV) {
7882                 cv = (CV*)sv;
7883                 *gvp = NULL;
7884                 *st = CvSTASH(cv);
7885                 return cv;
7886             }
7887             else if(isGV(sv))
7888                 gv = (GV*)sv;
7889             else
7890                 Perl_croak(aTHX_ "Not a subroutine reference");
7891         }
7892         else if (isGV(sv)) {
7893             SvGETMAGIC(sv);
7894             gv = (GV*)sv;
7895         }
7896         else
7897             gv = gv_fetchsv(sv, lref, SVt_PVCV); /* Calls get magic */
7898         *gvp = gv;
7899         if (!gv) {
7900             *st = NULL;
7901             return NULL;
7902         }
7903         /* Some flags to gv_fetchsv mean don't really create the GV  */
7904         if (SvTYPE(gv) != SVt_PVGV) {
7905             *st = NULL;
7906             return NULL;
7907         }
7908         *st = GvESTASH(gv);
7909     fix_gv:
7910         if (lref && !GvCVu(gv)) {
7911             SV *tmpsv;
7912             ENTER;
7913             tmpsv = newSV(0);
7914             gv_efullname3(tmpsv, gv, NULL);
7915             /* XXX this is probably not what they think they're getting.
7916              * It has the same effect as "sub name;", i.e. just a forward
7917              * declaration! */
7918             newSUB(start_subparse(FALSE, 0),
7919                    newSVOP(OP_CONST, 0, tmpsv),
7920                    NULL, NULL);
7921             LEAVE;
7922             if (!GvCVu(gv))
7923                 Perl_croak(aTHX_ "Unable to create sub named \"%"SVf"\"",
7924                            SVfARG(SvOK(sv) ? sv : &PL_sv_no));
7925         }
7926         return GvCVu(gv);
7927     }
7928 }
7929
7930 /*
7931 =for apidoc sv_true
7932
7933 Returns true if the SV has a true value by Perl's rules.
7934 Use the C<SvTRUE> macro instead, which may call C<sv_true()> or may
7935 instead use an in-line version.
7936
7937 =cut
7938 */
7939
7940 I32
7941 Perl_sv_true(pTHX_ register SV *const sv)
7942 {
7943     if (!sv)
7944         return 0;
7945     if (SvPOK(sv)) {
7946         register const XPV* const tXpv = (XPV*)SvANY(sv);
7947         if (tXpv &&
7948                 (tXpv->xpv_cur > 1 ||
7949                 (tXpv->xpv_cur && *sv->sv_u.svu_pv != '0')))
7950             return 1;
7951         else
7952             return 0;
7953     }
7954     else {
7955         if (SvIOK(sv))
7956             return SvIVX(sv) != 0;
7957         else {
7958             if (SvNOK(sv))
7959                 return SvNVX(sv) != 0.0;
7960             else
7961                 return sv_2bool(sv);
7962         }
7963     }
7964 }
7965
7966 /*
7967 =for apidoc sv_pvn_force
7968
7969 Get a sensible string out of the SV somehow.
7970 A private implementation of the C<SvPV_force> macro for compilers which
7971 can't cope with complex macro expressions. Always use the macro instead.
7972
7973 =for apidoc sv_pvn_force_flags
7974
7975 Get a sensible string out of the SV somehow.
7976 If C<flags> has C<SV_GMAGIC> bit set, will C<mg_get> on C<sv> if
7977 appropriate, else not. C<sv_pvn_force> and C<sv_pvn_force_nomg> are
7978 implemented in terms of this function.
7979 You normally want to use the various wrapper macros instead: see
7980 C<SvPV_force> and C<SvPV_force_nomg>
7981
7982 =cut
7983 */
7984
7985 char *
7986 Perl_sv_pvn_force_flags(pTHX_ SV *const sv, STRLEN *const lp, const I32 flags)
7987 {
7988     dVAR;
7989
7990     PERL_ARGS_ASSERT_SV_PVN_FORCE_FLAGS;
7991
7992     if (SvTHINKFIRST(sv) && !SvROK(sv))
7993         sv_force_normal_flags(sv, 0);
7994
7995     if (SvPOK(sv)) {
7996         if (lp)
7997             *lp = SvCUR(sv);
7998     }
7999     else {
8000         char *s;
8001         STRLEN len;
8002  
8003         if (SvREADONLY(sv) && !(flags & SV_MUTABLE_RETURN)) {
8004             const char * const ref = sv_reftype(sv,0);
8005             if (PL_op)
8006                 Perl_croak(aTHX_ "Can't coerce readonly %s to string in %s",
8007                            ref, OP_NAME(PL_op));
8008             else
8009                 Perl_croak(aTHX_ "Can't coerce readonly %s to string", ref);
8010         }
8011         if ((SvTYPE(sv) > SVt_PVLV && SvTYPE(sv) != SVt_PVFM)
8012             || isGV_with_GP(sv))
8013             Perl_croak(aTHX_ "Can't coerce %s to string in %s", sv_reftype(sv,0),
8014                 OP_NAME(PL_op));
8015         s = sv_2pv_flags(sv, &len, flags);
8016         if (lp)
8017             *lp = len;
8018
8019         if (s != SvPVX_const(sv)) {     /* Almost, but not quite, sv_setpvn() */
8020             if (SvROK(sv))
8021                 sv_unref(sv);
8022             SvUPGRADE(sv, SVt_PV);              /* Never FALSE */
8023             SvGROW(sv, len + 1);
8024             Move(s,SvPVX(sv),len,char);
8025             SvCUR_set(sv, len);
8026             SvPVX(sv)[len] = '\0';
8027         }
8028         if (!SvPOK(sv)) {
8029             SvPOK_on(sv);               /* validate pointer */
8030             SvTAINT(sv);
8031             DEBUG_c(PerlIO_printf(Perl_debug_log, "0x%"UVxf" 2pv(%s)\n",
8032                                   PTR2UV(sv),SvPVX_const(sv)));
8033         }
8034     }
8035     return SvPVX_mutable(sv);
8036 }
8037
8038 /*
8039 =for apidoc sv_pvbyten_force
8040
8041 The backend for the C<SvPVbytex_force> macro. Always use the macro instead.
8042
8043 =cut
8044 */
8045
8046 char *
8047 Perl_sv_pvbyten_force(pTHX_ SV *const sv, STRLEN *const lp)
8048 {
8049     PERL_ARGS_ASSERT_SV_PVBYTEN_FORCE;
8050
8051     sv_pvn_force(sv,lp);
8052     sv_utf8_downgrade(sv,0);
8053     *lp = SvCUR(sv);
8054     return SvPVX(sv);
8055 }
8056
8057 /*
8058 =for apidoc sv_pvutf8n_force
8059
8060 The backend for the C<SvPVutf8x_force> macro. Always use the macro instead.
8061
8062 =cut
8063 */
8064
8065 char *
8066 Perl_sv_pvutf8n_force(pTHX_ SV *const sv, STRLEN *const lp)
8067 {
8068     PERL_ARGS_ASSERT_SV_PVUTF8N_FORCE;
8069
8070     sv_pvn_force(sv,lp);
8071     sv_utf8_upgrade(sv);
8072     *lp = SvCUR(sv);
8073     return SvPVX(sv);
8074 }
8075
8076 /*
8077 =for apidoc sv_reftype
8078
8079 Returns a string describing what the SV is a reference to.
8080
8081 =cut
8082 */
8083
8084 const char *
8085 Perl_sv_reftype(pTHX_ const SV *const sv, const int ob)
8086 {
8087     PERL_ARGS_ASSERT_SV_REFTYPE;
8088
8089     /* The fact that I don't need to downcast to char * everywhere, only in ?:
8090        inside return suggests a const propagation bug in g++.  */
8091     if (ob && SvOBJECT(sv)) {
8092         char * const name = HvNAME_get(SvSTASH(sv));
8093         return name ? name : (char *) "__ANON__";
8094     }
8095     else {
8096         switch (SvTYPE(sv)) {
8097         case SVt_NULL:
8098         case SVt_IV:
8099         case SVt_NV:
8100         case SVt_PV:
8101         case SVt_PVIV:
8102         case SVt_PVNV:
8103         case SVt_PVMG:
8104                                 if (SvVOK(sv))
8105                                     return "VSTRING";
8106                                 if (SvROK(sv))
8107                                     return "REF";
8108                                 else
8109                                     return "SCALAR";
8110
8111         case SVt_PVLV:          return (char *)  (SvROK(sv) ? "REF"
8112                                 /* tied lvalues should appear to be
8113                                  * scalars for backwards compatitbility */
8114                                 : (LvTYPE(sv) == 't' || LvTYPE(sv) == 'T')
8115                                     ? "SCALAR" : "LVALUE");
8116         case SVt_PVAV:          return "ARRAY";
8117         case SVt_PVHV:          return "HASH";
8118         case SVt_PVCV:          return "CODE";
8119         case SVt_PVGV:          return "GLOB";
8120         case SVt_PVFM:          return "FORMAT";
8121         case SVt_PVIO:          return "IO";
8122         case SVt_BIND:          return "BIND";
8123         case SVt_REGEXP:        return "REGEXP"; 
8124         default:                return "UNKNOWN";
8125         }
8126     }
8127 }
8128
8129 /*
8130 =for apidoc sv_isobject
8131
8132 Returns a boolean indicating whether the SV is an RV pointing to a blessed
8133 object.  If the SV is not an RV, or if the object is not blessed, then this
8134 will return false.
8135
8136 =cut
8137 */
8138
8139 int
8140 Perl_sv_isobject(pTHX_ SV *sv)
8141 {
8142     if (!sv)
8143         return 0;
8144     SvGETMAGIC(sv);
8145     if (!SvROK(sv))
8146         return 0;
8147     sv = (SV*)SvRV(sv);
8148     if (!SvOBJECT(sv))
8149         return 0;
8150     return 1;
8151 }
8152
8153 /*
8154 =for apidoc sv_isa
8155
8156 Returns a boolean indicating whether the SV is blessed into the specified
8157 class.  This does not check for subtypes; use C<sv_derived_from> to verify
8158 an inheritance relationship.
8159
8160 =cut
8161 */
8162
8163 int
8164 Perl_sv_isa(pTHX_ SV *sv, const char *const name)
8165 {
8166     const char *hvname;
8167
8168     PERL_ARGS_ASSERT_SV_ISA;
8169
8170     if (!sv)
8171         return 0;
8172     SvGETMAGIC(sv);
8173     if (!SvROK(sv))
8174         return 0;
8175     sv = (SV*)SvRV(sv);
8176     if (!SvOBJECT(sv))
8177         return 0;
8178     hvname = HvNAME_get(SvSTASH(sv));
8179     if (!hvname)
8180         return 0;
8181
8182     return strEQ(hvname, name);
8183 }
8184
8185 /*
8186 =for apidoc newSVrv
8187
8188 Creates a new SV for the RV, C<rv>, to point to.  If C<rv> is not an RV then
8189 it will be upgraded to one.  If C<classname> is non-null then the new SV will
8190 be blessed in the specified package.  The new SV is returned and its
8191 reference count is 1.
8192
8193 =cut
8194 */
8195
8196 SV*
8197 Perl_newSVrv(pTHX_ SV *const rv, const char *const classname)
8198 {
8199     dVAR;
8200     SV *sv;
8201
8202     PERL_ARGS_ASSERT_NEWSVRV;
8203
8204     new_SV(sv);
8205
8206     SV_CHECK_THINKFIRST_COW_DROP(rv);
8207     (void)SvAMAGIC_off(rv);
8208
8209     if (SvTYPE(rv) >= SVt_PVMG) {
8210         const U32 refcnt = SvREFCNT(rv);
8211         SvREFCNT(rv) = 0;
8212         sv_clear(rv);
8213         SvFLAGS(rv) = 0;
8214         SvREFCNT(rv) = refcnt;
8215
8216         sv_upgrade(rv, SVt_IV);
8217     } else if (SvROK(rv)) {
8218         SvREFCNT_dec(SvRV(rv));
8219     } else {
8220         prepare_SV_for_RV(rv);
8221     }
8222
8223     SvOK_off(rv);
8224     SvRV_set(rv, sv);
8225     SvROK_on(rv);
8226
8227     if (classname) {
8228         HV* const stash = gv_stashpv(classname, GV_ADD);
8229         (void)sv_bless(rv, stash);
8230     }
8231     return sv;
8232 }
8233
8234 /*
8235 =for apidoc sv_setref_pv
8236
8237 Copies a pointer into a new SV, optionally blessing the SV.  The C<rv>
8238 argument will be upgraded to an RV.  That RV will be modified to point to
8239 the new SV.  If the C<pv> argument is NULL then C<PL_sv_undef> will be placed
8240 into the SV.  The C<classname> argument indicates the package for the
8241 blessing.  Set C<classname> to C<NULL> to avoid the blessing.  The new SV
8242 will have a reference count of 1, and the RV will be returned.
8243
8244 Do not use with other Perl types such as HV, AV, SV, CV, because those
8245 objects will become corrupted by the pointer copy process.
8246
8247 Note that C<sv_setref_pvn> copies the string while this copies the pointer.
8248
8249 =cut
8250 */
8251
8252 SV*
8253 Perl_sv_setref_pv(pTHX_ SV *const rv, const char *const classname, void *const pv)
8254 {
8255     dVAR;
8256
8257     PERL_ARGS_ASSERT_SV_SETREF_PV;
8258
8259     if (!pv) {
8260         sv_setsv(rv, &PL_sv_undef);
8261         SvSETMAGIC(rv);
8262     }
8263     else
8264         sv_setiv(newSVrv(rv,classname), PTR2IV(pv));
8265     return rv;
8266 }
8267
8268 /*
8269 =for apidoc sv_setref_iv
8270
8271 Copies an integer into a new SV, optionally blessing the SV.  The C<rv>
8272 argument will be upgraded to an RV.  That RV will be modified to point to
8273 the new SV.  The C<classname> argument indicates the package for the
8274 blessing.  Set C<classname> to C<NULL> to avoid the blessing.  The new SV
8275 will have a reference count of 1, and the RV will be returned.
8276
8277 =cut
8278 */
8279
8280 SV*
8281 Perl_sv_setref_iv(pTHX_ SV *const rv, const char *const classname, const IV iv)
8282 {
8283     PERL_ARGS_ASSERT_SV_SETREF_IV;
8284
8285     sv_setiv(newSVrv(rv,classname), iv);
8286     return rv;
8287 }
8288
8289 /*
8290 =for apidoc sv_setref_uv
8291
8292 Copies an unsigned integer into a new SV, optionally blessing the SV.  The C<rv>
8293 argument will be upgraded to an RV.  That RV will be modified to point to
8294 the new SV.  The C<classname> argument indicates the package for the
8295 blessing.  Set C<classname> to C<NULL> to avoid the blessing.  The new SV
8296 will have a reference count of 1, and the RV will be returned.
8297
8298 =cut
8299 */
8300
8301 SV*
8302 Perl_sv_setref_uv(pTHX_ SV *const rv, const char *const classname, const UV uv)
8303 {
8304     PERL_ARGS_ASSERT_SV_SETREF_UV;
8305
8306     sv_setuv(newSVrv(rv,classname), uv);
8307     return rv;
8308 }
8309
8310 /*
8311 =for apidoc sv_setref_nv
8312
8313 Copies a double into a new SV, optionally blessing the SV.  The C<rv>
8314 argument will be upgraded to an RV.  That RV will be modified to point to
8315 the new SV.  The C<classname> argument indicates the package for the
8316 blessing.  Set C<classname> to C<NULL> to avoid the blessing.  The new SV
8317 will have a reference count of 1, and the RV will be returned.
8318
8319 =cut
8320 */
8321
8322 SV*
8323 Perl_sv_setref_nv(pTHX_ SV *const rv, const char *const classname, const NV nv)
8324 {
8325     PERL_ARGS_ASSERT_SV_SETREF_NV;
8326
8327     sv_setnv(newSVrv(rv,classname), nv);
8328     return rv;
8329 }
8330
8331 /*
8332 =for apidoc sv_setref_pvn
8333
8334 Copies a string into a new SV, optionally blessing the SV.  The length of the
8335 string must be specified with C<n>.  The C<rv> argument will be upgraded to
8336 an RV.  That RV will be modified to point to the new SV.  The C<classname>
8337 argument indicates the package for the blessing.  Set C<classname> to
8338 C<NULL> to avoid the blessing.  The new SV will have a reference count
8339 of 1, and the RV will be returned.
8340
8341 Note that C<sv_setref_pv> copies the pointer while this copies the string.
8342
8343 =cut
8344 */
8345
8346 SV*
8347 Perl_sv_setref_pvn(pTHX_ SV *const rv, const char *const classname,
8348                    const char *const pv, const STRLEN n)
8349 {
8350     PERL_ARGS_ASSERT_SV_SETREF_PVN;
8351
8352     sv_setpvn(newSVrv(rv,classname), pv, n);
8353     return rv;
8354 }
8355
8356 /*
8357 =for apidoc sv_bless
8358
8359 Blesses an SV into a specified package.  The SV must be an RV.  The package
8360 must be designated by its stash (see C<gv_stashpv()>).  The reference count
8361 of the SV is unaffected.
8362
8363 =cut
8364 */
8365
8366 SV*
8367 Perl_sv_bless(pTHX_ SV *const sv, HV *const stash)
8368 {
8369     dVAR;
8370     SV *tmpRef;
8371
8372     PERL_ARGS_ASSERT_SV_BLESS;
8373
8374     if (!SvROK(sv))
8375         Perl_croak(aTHX_ "Can't bless non-reference value");
8376     tmpRef = SvRV(sv);
8377     if (SvFLAGS(tmpRef) & (SVs_OBJECT|SVf_READONLY)) {
8378         if (SvIsCOW(tmpRef))
8379             sv_force_normal_flags(tmpRef, 0);
8380         if (SvREADONLY(tmpRef))
8381             Perl_croak(aTHX_ PL_no_modify);
8382         if (SvOBJECT(tmpRef)) {
8383             if (SvTYPE(tmpRef) != SVt_PVIO)
8384                 --PL_sv_objcount;
8385             SvREFCNT_dec(SvSTASH(tmpRef));
8386         }
8387     }
8388     SvOBJECT_on(tmpRef);
8389     if (SvTYPE(tmpRef) != SVt_PVIO)
8390         ++PL_sv_objcount;
8391     SvUPGRADE(tmpRef, SVt_PVMG);
8392     SvSTASH_set(tmpRef, (HV*)SvREFCNT_inc_simple(stash));
8393
8394     if (Gv_AMG(stash))
8395         SvAMAGIC_on(sv);
8396     else
8397         (void)SvAMAGIC_off(sv);
8398
8399     if(SvSMAGICAL(tmpRef))
8400         if(mg_find(tmpRef, PERL_MAGIC_ext) || mg_find(tmpRef, PERL_MAGIC_uvar))
8401             mg_set(tmpRef);
8402
8403
8404
8405     return sv;
8406 }
8407
8408 /* Downgrades a PVGV to a PVMG.
8409  */
8410
8411 STATIC void
8412 S_sv_unglob(pTHX_ SV *const sv)
8413 {
8414     dVAR;
8415     void *xpvmg;
8416     HV *stash;
8417     SV * const temp = sv_newmortal();
8418
8419     PERL_ARGS_ASSERT_SV_UNGLOB;
8420
8421     assert(SvTYPE(sv) == SVt_PVGV);
8422     SvFAKE_off(sv);
8423     gv_efullname3(temp, (GV *) sv, "*");
8424
8425     if (GvGP(sv)) {
8426         if(GvCVu((GV*)sv) && (stash = GvSTASH((GV*)sv)) && HvNAME_get(stash))
8427             mro_method_changed_in(stash);
8428         gp_free((GV*)sv);
8429     }
8430     if (GvSTASH(sv)) {
8431         sv_del_backref((SV*)GvSTASH(sv), sv);
8432         GvSTASH(sv) = NULL;
8433     }
8434     GvMULTI_off(sv);
8435     if (GvNAME_HEK(sv)) {
8436         unshare_hek(GvNAME_HEK(sv));
8437     }
8438     isGV_with_GP_off(sv);
8439
8440     /* need to keep SvANY(sv) in the right arena */
8441     xpvmg = new_XPVMG();
8442     StructCopy(SvANY(sv), xpvmg, XPVMG);
8443     del_XPVGV(SvANY(sv));
8444     SvANY(sv) = xpvmg;
8445
8446     SvFLAGS(sv) &= ~SVTYPEMASK;
8447     SvFLAGS(sv) |= SVt_PVMG;
8448
8449     /* Intentionally not calling any local SET magic, as this isn't so much a
8450        set operation as merely an internal storage change.  */
8451     sv_setsv_flags(sv, temp, 0);
8452 }
8453
8454 /*
8455 =for apidoc sv_unref_flags
8456
8457 Unsets the RV status of the SV, and decrements the reference count of
8458 whatever was being referenced by the RV.  This can almost be thought of
8459 as a reversal of C<newSVrv>.  The C<cflags> argument can contain
8460 C<SV_IMMEDIATE_UNREF> to force the reference count to be decremented
8461 (otherwise the decrementing is conditional on the reference count being
8462 different from one or the reference being a readonly SV).
8463 See C<SvROK_off>.
8464
8465 =cut
8466 */
8467
8468 void
8469 Perl_sv_unref_flags(pTHX_ SV *const ref, const U32 flags)
8470 {
8471     SV* const target = SvRV(ref);
8472
8473     PERL_ARGS_ASSERT_SV_UNREF_FLAGS;
8474
8475     if (SvWEAKREF(ref)) {
8476         sv_del_backref(target, ref);
8477         SvWEAKREF_off(ref);
8478         SvRV_set(ref, NULL);
8479         return;
8480     }
8481     SvRV_set(ref, NULL);
8482     SvROK_off(ref);
8483     /* You can't have a || SvREADONLY(target) here, as $a = $$a, where $a was
8484        assigned to as BEGIN {$a = \"Foo"} will fail.  */
8485     if (SvREFCNT(target) != 1 || (flags & SV_IMMEDIATE_UNREF))
8486         SvREFCNT_dec(target);
8487     else /* XXX Hack, but hard to make $a=$a->[1] work otherwise */
8488         sv_2mortal(target);     /* Schedule for freeing later */
8489 }
8490
8491 /*
8492 =for apidoc sv_untaint
8493
8494 Untaint an SV. Use C<SvTAINTED_off> instead.
8495 =cut
8496 */
8497
8498 void
8499 Perl_sv_untaint(pTHX_ SV *const sv)
8500 {
8501     PERL_ARGS_ASSERT_SV_UNTAINT;
8502
8503     if (SvTYPE(sv) >= SVt_PVMG && SvMAGIC(sv)) {
8504         MAGIC * const mg = mg_find(sv, PERL_MAGIC_taint);
8505         if (mg)
8506             mg->mg_len &= ~1;
8507     }
8508 }
8509
8510 /*
8511 =for apidoc sv_tainted
8512
8513 Test an SV for taintedness. Use C<SvTAINTED> instead.
8514 =cut
8515 */
8516
8517 bool
8518 Perl_sv_tainted(pTHX_ SV *const sv)
8519 {
8520     PERL_ARGS_ASSERT_SV_TAINTED;
8521
8522     if (SvTYPE(sv) >= SVt_PVMG && SvMAGIC(sv)) {
8523         const MAGIC * const mg = mg_find(sv, PERL_MAGIC_taint);
8524         if (mg && (mg->mg_len & 1) )
8525             return TRUE;
8526     }
8527     return FALSE;
8528 }
8529
8530 /*
8531 =for apidoc sv_setpviv
8532
8533 Copies an integer into the given SV, also updating its string value.
8534 Does not handle 'set' magic.  See C<sv_setpviv_mg>.
8535
8536 =cut
8537 */
8538
8539 void
8540 Perl_sv_setpviv(pTHX_ SV *const sv, const IV iv)
8541 {
8542     char buf[TYPE_CHARS(UV)];
8543     char *ebuf;
8544     char * const ptr = uiv_2buf(buf, iv, 0, 0, &ebuf);
8545
8546     PERL_ARGS_ASSERT_SV_SETPVIV;
8547
8548     sv_setpvn(sv, ptr, ebuf - ptr);
8549 }
8550
8551 /*
8552 =for apidoc sv_setpviv_mg
8553
8554 Like C<sv_setpviv>, but also handles 'set' magic.
8555
8556 =cut
8557 */
8558
8559 void
8560 Perl_sv_setpviv_mg(pTHX_ SV *const sv, const IV iv)
8561 {
8562     PERL_ARGS_ASSERT_SV_SETPVIV_MG;
8563
8564     sv_setpviv(sv, iv);
8565     SvSETMAGIC(sv);
8566 }
8567
8568 #if defined(PERL_IMPLICIT_CONTEXT)
8569
8570 /* pTHX_ magic can't cope with varargs, so this is a no-context
8571  * version of the main function, (which may itself be aliased to us).
8572  * Don't access this version directly.
8573  */
8574
8575 void
8576 Perl_sv_setpvf_nocontext(SV *const sv, const char *const pat, ...)
8577 {
8578     dTHX;
8579     va_list args;
8580
8581     PERL_ARGS_ASSERT_SV_SETPVF_NOCONTEXT;
8582
8583     va_start(args, pat);
8584     sv_vsetpvf(sv, pat, &args);
8585     va_end(args);
8586 }
8587
8588 /* pTHX_ magic can't cope with varargs, so this is a no-context
8589  * version of the main function, (which may itself be aliased to us).
8590  * Don't access this version directly.
8591  */
8592
8593 void
8594 Perl_sv_setpvf_mg_nocontext(SV *const sv, const char *const pat, ...)
8595 {
8596     dTHX;
8597     va_list args;
8598
8599     PERL_ARGS_ASSERT_SV_SETPVF_MG_NOCONTEXT;
8600
8601     va_start(args, pat);
8602     sv_vsetpvf_mg(sv, pat, &args);
8603     va_end(args);
8604 }
8605 #endif
8606
8607 /*
8608 =for apidoc sv_setpvf
8609
8610 Works like C<sv_catpvf> but copies the text into the SV instead of
8611 appending it.  Does not handle 'set' magic.  See C<sv_setpvf_mg>.
8612
8613 =cut
8614 */
8615
8616 void
8617 Perl_sv_setpvf(pTHX_ SV *const sv, const char *const pat, ...)
8618 {
8619     va_list args;
8620
8621     PERL_ARGS_ASSERT_SV_SETPVF;
8622
8623     va_start(args, pat);
8624     sv_vsetpvf(sv, pat, &args);
8625     va_end(args);
8626 }
8627
8628 /*
8629 =for apidoc sv_vsetpvf
8630
8631 Works like C<sv_vcatpvf> but copies the text into the SV instead of
8632 appending it.  Does not handle 'set' magic.  See C<sv_vsetpvf_mg>.
8633
8634 Usually used via its frontend C<sv_setpvf>.
8635
8636 =cut
8637 */
8638
8639 void
8640 Perl_sv_vsetpvf(pTHX_ SV *const sv, const char *const pat, va_list *const args)
8641 {
8642     PERL_ARGS_ASSERT_SV_VSETPVF;
8643
8644     sv_vsetpvfn(sv, pat, strlen(pat), args, NULL, 0, NULL);
8645 }
8646
8647 /*
8648 =for apidoc sv_setpvf_mg
8649
8650 Like C<sv_setpvf>, but also handles 'set' magic.
8651
8652 =cut
8653 */
8654
8655 void
8656 Perl_sv_setpvf_mg(pTHX_ SV *const sv, const char *const pat, ...)
8657 {
8658     va_list args;
8659
8660     PERL_ARGS_ASSERT_SV_SETPVF_MG;
8661
8662     va_start(args, pat);
8663     sv_vsetpvf_mg(sv, pat, &args);
8664     va_end(args);
8665 }
8666
8667 /*
8668 =for apidoc sv_vsetpvf_mg
8669
8670 Like C<sv_vsetpvf>, but also handles 'set' magic.
8671
8672 Usually used via its frontend C<sv_setpvf_mg>.
8673
8674 =cut
8675 */
8676
8677 void
8678 Perl_sv_vsetpvf_mg(pTHX_ SV *const sv, const char *const pat, va_list *const args)
8679 {
8680     PERL_ARGS_ASSERT_SV_VSETPVF_MG;
8681
8682     sv_vsetpvfn(sv, pat, strlen(pat), args, NULL, 0, NULL);
8683     SvSETMAGIC(sv);
8684 }
8685
8686 #if defined(PERL_IMPLICIT_CONTEXT)
8687
8688 /* pTHX_ magic can't cope with varargs, so this is a no-context
8689  * version of the main function, (which may itself be aliased to us).
8690  * Don't access this version directly.
8691  */
8692
8693 void
8694 Perl_sv_catpvf_nocontext(SV *const sv, const char *const pat, ...)
8695 {
8696     dTHX;
8697     va_list args;
8698
8699     PERL_ARGS_ASSERT_SV_CATPVF_NOCONTEXT;
8700
8701     va_start(args, pat);
8702     sv_vcatpvf(sv, pat, &args);
8703     va_end(args);
8704 }
8705
8706 /* pTHX_ magic can't cope with varargs, so this is a no-context
8707  * version of the main function, (which may itself be aliased to us).
8708  * Don't access this version directly.
8709  */
8710
8711 void
8712 Perl_sv_catpvf_mg_nocontext(SV *const sv, const char *const pat, ...)
8713 {
8714     dTHX;
8715     va_list args;
8716
8717     PERL_ARGS_ASSERT_SV_CATPVF_MG_NOCONTEXT;
8718
8719     va_start(args, pat);
8720     sv_vcatpvf_mg(sv, pat, &args);
8721     va_end(args);
8722 }
8723 #endif
8724
8725 /*
8726 =for apidoc sv_catpvf
8727
8728 Processes its arguments like C<sprintf> and appends the formatted
8729 output to an SV.  If the appended data contains "wide" characters
8730 (including, but not limited to, SVs with a UTF-8 PV formatted with %s,
8731 and characters >255 formatted with %c), the original SV might get
8732 upgraded to UTF-8.  Handles 'get' magic, but not 'set' magic.  See
8733 C<sv_catpvf_mg>. If the original SV was UTF-8, the pattern should be
8734 valid UTF-8; if the original SV was bytes, the pattern should be too.
8735
8736 =cut */
8737
8738 void
8739 Perl_sv_catpvf(pTHX_ SV *const sv, const char *const pat, ...)
8740 {
8741     va_list args;
8742
8743     PERL_ARGS_ASSERT_SV_CATPVF;
8744
8745     va_start(args, pat);
8746     sv_vcatpvf(sv, pat, &args);
8747     va_end(args);
8748 }
8749
8750 /*
8751 =for apidoc sv_vcatpvf
8752
8753 Processes its arguments like C<vsprintf> and appends the formatted output
8754 to an SV.  Does not handle 'set' magic.  See C<sv_vcatpvf_mg>.
8755
8756 Usually used via its frontend C<sv_catpvf>.
8757
8758 =cut
8759 */
8760
8761 void
8762 Perl_sv_vcatpvf(pTHX_ SV *const sv, const char *const pat, va_list *const args)
8763 {
8764     PERL_ARGS_ASSERT_SV_VCATPVF;
8765
8766     sv_vcatpvfn(sv, pat, strlen(pat), args, NULL, 0, NULL);
8767 }
8768
8769 /*
8770 =for apidoc sv_catpvf_mg
8771
8772 Like C<sv_catpvf>, but also handles 'set' magic.
8773
8774 =cut
8775 */
8776
8777 void
8778 Perl_sv_catpvf_mg(pTHX_ SV *const sv, const char *const pat, ...)
8779 {
8780     va_list args;
8781
8782     PERL_ARGS_ASSERT_SV_CATPVF_MG;
8783
8784     va_start(args, pat);
8785     sv_vcatpvf_mg(sv, pat, &args);
8786     va_end(args);
8787 }
8788
8789 /*
8790 =for apidoc sv_vcatpvf_mg
8791
8792 Like C<sv_vcatpvf>, but also handles 'set' magic.
8793
8794 Usually used via its frontend C<sv_catpvf_mg>.
8795
8796 =cut
8797 */
8798
8799 void
8800 Perl_sv_vcatpvf_mg(pTHX_ SV *const sv, const char *const pat, va_list *const args)
8801 {
8802     PERL_ARGS_ASSERT_SV_VCATPVF_MG;
8803
8804     sv_vcatpvfn(sv, pat, strlen(pat), args, NULL, 0, NULL);
8805     SvSETMAGIC(sv);
8806 }
8807
8808 /*
8809 =for apidoc sv_vsetpvfn
8810
8811 Works like C<sv_vcatpvfn> but copies the text into the SV instead of
8812 appending it.
8813
8814 Usually used via one of its frontends C<sv_vsetpvf> and C<sv_vsetpvf_mg>.
8815
8816 =cut
8817 */
8818
8819 void
8820 Perl_sv_vsetpvfn(pTHX_ SV *const sv, const char *const pat, const STRLEN patlen,
8821                  va_list *const args, SV **const svargs, const I32 svmax, bool *const maybe_tainted)
8822 {
8823     PERL_ARGS_ASSERT_SV_VSETPVFN;
8824
8825     sv_setpvn(sv, "", 0);
8826     sv_vcatpvfn(sv, pat, patlen, args, svargs, svmax, maybe_tainted);
8827 }
8828
8829 STATIC I32
8830 S_expect_number(pTHX_ char **const pattern)
8831 {
8832     dVAR;
8833     I32 var = 0;
8834
8835     PERL_ARGS_ASSERT_EXPECT_NUMBER;
8836
8837     switch (**pattern) {
8838     case '1': case '2': case '3':
8839     case '4': case '5': case '6':
8840     case '7': case '8': case '9':
8841         var = *(*pattern)++ - '0';
8842         while (isDIGIT(**pattern)) {
8843             const I32 tmp = var * 10 + (*(*pattern)++ - '0');
8844             if (tmp < var)
8845                 Perl_croak(aTHX_ "Integer overflow in format string for %s", (PL_op ? OP_NAME(PL_op) : "sv_vcatpvfn"));
8846             var = tmp;
8847         }
8848     }
8849     return var;
8850 }
8851
8852 STATIC char *
8853 S_F0convert(NV nv, char *const endbuf, STRLEN *const len)
8854 {
8855     const int neg = nv < 0;
8856     UV uv;
8857
8858     PERL_ARGS_ASSERT_F0CONVERT;
8859
8860     if (neg)
8861         nv = -nv;
8862     if (nv < UV_MAX) {
8863         char *p = endbuf;
8864         nv += 0.5;
8865         uv = (UV)nv;
8866         if (uv & 1 && uv == nv)
8867             uv--;                       /* Round to even */
8868         do {
8869             const unsigned dig = uv % 10;
8870             *--p = '0' + dig;
8871         } while (uv /= 10);
8872         if (neg)
8873             *--p = '-';
8874         *len = endbuf - p;
8875         return p;
8876     }
8877     return NULL;
8878 }
8879
8880
8881 /*
8882 =for apidoc sv_vcatpvfn
8883
8884 Processes its arguments like C<vsprintf> and appends the formatted output
8885 to an SV.  Uses an array of SVs if the C style variable argument list is
8886 missing (NULL).  When running with taint checks enabled, indicates via
8887 C<maybe_tainted> if results are untrustworthy (often due to the use of
8888 locales).
8889
8890 Usually used via one of its frontends C<sv_vcatpvf> and C<sv_vcatpvf_mg>.
8891
8892 =cut
8893 */
8894
8895
8896 #define VECTORIZE_ARGS  vecsv = va_arg(*args, SV*);\
8897                         vecstr = (U8*)SvPV_const(vecsv,veclen);\
8898                         vec_utf8 = DO_UTF8(vecsv);
8899
8900 /* XXX maybe_tainted is never assigned to, so the doc above is lying. */
8901
8902 void
8903 Perl_sv_vcatpvfn(pTHX_ SV *const sv, const char *const pat, const STRLEN patlen,
8904                  va_list *const args, SV **const svargs, const I32 svmax, bool *const maybe_tainted)
8905 {
8906     dVAR;
8907     char *p;
8908     char *q;
8909     const char *patend;
8910     STRLEN origlen;
8911     I32 svix = 0;
8912     static const char nullstr[] = "(null)";
8913     SV *argsv = NULL;
8914     bool has_utf8 = DO_UTF8(sv);    /* has the result utf8? */
8915     const bool pat_utf8 = has_utf8; /* the pattern is in utf8? */
8916     SV *nsv = NULL;
8917     /* Times 4: a decimal digit takes more than 3 binary digits.
8918      * NV_DIG: mantissa takes than many decimal digits.
8919      * Plus 32: Playing safe. */
8920     char ebuf[IV_DIG * 4 + NV_DIG + 32];
8921     /* large enough for "%#.#f" --chip */
8922     /* what about long double NVs? --jhi */
8923
8924     PERL_ARGS_ASSERT_SV_VCATPVFN;
8925     PERL_UNUSED_ARG(maybe_tainted);
8926
8927     /* no matter what, this is a string now */
8928     (void)SvPV_force(sv, origlen);
8929
8930     /* special-case "", "%s", and "%-p" (SVf - see below) */
8931     if (patlen == 0)
8932         return;
8933     if (patlen == 2 && pat[0] == '%' && pat[1] == 's') {
8934         if (args) {
8935             const char * const s = va_arg(*args, char*);
8936             sv_catpv(sv, s ? s : nullstr);
8937         }
8938         else if (svix < svmax) {
8939             sv_catsv(sv, *svargs);
8940         }
8941         return;
8942     }
8943     if (args && patlen == 3 && pat[0] == '%' &&
8944                 pat[1] == '-' && pat[2] == 'p') {
8945         argsv = (SV*)va_arg(*args, void*);
8946         sv_catsv(sv, argsv);
8947         return;
8948     }
8949
8950 #ifndef USE_LONG_DOUBLE
8951     /* special-case "%.<number>[gf]" */
8952     if ( !args && patlen <= 5 && pat[0] == '%' && pat[1] == '.'
8953          && (pat[patlen-1] == 'g' || pat[patlen-1] == 'f') ) {
8954         unsigned digits = 0;
8955         const char *pp;
8956
8957         pp = pat + 2;
8958         while (*pp >= '0' && *pp <= '9')
8959             digits = 10 * digits + (*pp++ - '0');
8960         if (pp - pat == (int)patlen - 1) {
8961             NV nv;
8962
8963             if (svix < svmax)
8964                 nv = SvNV(*svargs);
8965             else
8966                 return;
8967             if (*pp == 'g') {
8968                 /* Add check for digits != 0 because it seems that some
8969                    gconverts are buggy in this case, and we don't yet have
8970                    a Configure test for this.  */
8971                 if (digits && digits < sizeof(ebuf) - NV_DIG - 10) {
8972                      /* 0, point, slack */
8973                     Gconvert(nv, (int)digits, 0, ebuf);
8974                     sv_catpv(sv, ebuf);
8975                     if (*ebuf)  /* May return an empty string for digits==0 */
8976                         return;
8977                 }
8978             } else if (!digits) {
8979                 STRLEN l;
8980
8981                 if ((p = F0convert(nv, ebuf + sizeof ebuf, &l))) {
8982                     sv_catpvn(sv, p, l);
8983                     return;
8984                 }
8985             }
8986         }
8987     }
8988 #endif /* !USE_LONG_DOUBLE */
8989
8990     if (!args && svix < svmax && DO_UTF8(*svargs))
8991         has_utf8 = TRUE;
8992
8993     patend = (char*)pat + patlen;
8994     for (p = (char*)pat; p < patend; p = q) {
8995         bool alt = FALSE;
8996         bool left = FALSE;
8997         bool vectorize = FALSE;
8998         bool vectorarg = FALSE;
8999         bool vec_utf8 = FALSE;
9000         char fill = ' ';
9001         char plus = 0;
9002         char intsize = 0;
9003         STRLEN width = 0;
9004         STRLEN zeros = 0;
9005         bool has_precis = FALSE;
9006         STRLEN precis = 0;
9007         const I32 osvix = svix;
9008         bool is_utf8 = FALSE;  /* is this item utf8?   */
9009 #ifdef HAS_LDBL_SPRINTF_BUG
9010         /* This is to try to fix a bug with irix/nonstop-ux/powerux and
9011            with sfio - Allen <allens@cpan.org> */
9012         bool fix_ldbl_sprintf_bug = FALSE;
9013 #endif
9014
9015         char esignbuf[4];
9016         U8 utf8buf[UTF8_MAXBYTES+1];
9017         STRLEN esignlen = 0;
9018
9019         const char *eptr = NULL;
9020         STRLEN elen = 0;
9021         SV *vecsv = NULL;
9022         const U8 *vecstr = NULL;
9023         STRLEN veclen = 0;
9024         char c = 0;
9025         int i;
9026         unsigned base = 0;
9027         IV iv = 0;
9028         UV uv = 0;
9029         /* we need a long double target in case HAS_LONG_DOUBLE but
9030            not USE_LONG_DOUBLE
9031         */
9032 #if defined(HAS_LONG_DOUBLE) && LONG_DOUBLESIZE > DOUBLESIZE
9033         long double nv;
9034 #else
9035         NV nv;
9036 #endif
9037         STRLEN have;
9038         STRLEN need;
9039         STRLEN gap;
9040         const char *dotstr = ".";
9041         STRLEN dotstrlen = 1;
9042         I32 efix = 0; /* explicit format parameter index */
9043         I32 ewix = 0; /* explicit width index */
9044         I32 epix = 0; /* explicit precision index */
9045         I32 evix = 0; /* explicit vector index */
9046         bool asterisk = FALSE;
9047
9048         /* echo everything up to the next format specification */
9049         for (q = p; q < patend && *q != '%'; ++q) ;
9050         if (q > p) {
9051             if (has_utf8 && !pat_utf8)
9052                 sv_catpvn_utf8_upgrade(sv, p, q - p, nsv);
9053             else
9054                 sv_catpvn(sv, p, q - p);
9055             p = q;
9056         }
9057         if (q++ >= patend)
9058             break;
9059
9060 /*
9061     We allow format specification elements in this order:
9062         \d+\$              explicit format parameter index
9063         [-+ 0#]+           flags
9064         v|\*(\d+\$)?v      vector with optional (optionally specified) arg
9065         0                  flag (as above): repeated to allow "v02"     
9066         \d+|\*(\d+\$)?     width using optional (optionally specified) arg
9067         \.(\d*|\*(\d+\$)?) precision using optional (optionally specified) arg
9068         [hlqLV]            size
9069     [%bcdefginopsuxDFOUX] format (mandatory)
9070 */
9071
9072         if (args) {
9073 /*  
9074         As of perl5.9.3, printf format checking is on by default.
9075         Internally, perl uses %p formats to provide an escape to
9076         some extended formatting.  This block deals with those
9077         extensions: if it does not match, (char*)q is reset and
9078         the normal format processing code is used.
9079
9080         Currently defined extensions are:
9081                 %p              include pointer address (standard)      
9082                 %-p     (SVf)   include an SV (previously %_)
9083                 %-<num>p        include an SV with precision <num>      
9084                 %<num>p         reserved for future extensions
9085
9086         Robin Barker 2005-07-14
9087
9088                 %1p     (VDf)   removed.  RMB 2007-10-19
9089 */
9090             char* r = q; 
9091             bool sv = FALSE;    
9092             STRLEN n = 0;
9093             if (*q == '-')
9094                 sv = *q++;
9095             n = expect_number(&q);
9096             if (*q++ == 'p') {
9097                 if (sv) {                       /* SVf */
9098                     if (n) {
9099                         precis = n;
9100                         has_precis = TRUE;
9101                     }
9102                     argsv = (SV*)va_arg(*args, void*);
9103                     eptr = SvPV_const(argsv, elen);
9104                     if (DO_UTF8(argsv))
9105                         is_utf8 = TRUE;
9106                     goto string;
9107                 }
9108                 else if (n) {
9109                     if (ckWARN_d(WARN_INTERNAL))
9110                         Perl_warner(aTHX_ packWARN(WARN_INTERNAL),
9111                         "internal %%<num>p might conflict with future printf extensions");
9112                 }
9113             }
9114             q = r; 
9115         }
9116
9117         if ( (width = expect_number(&q)) ) {
9118             if (*q == '$') {
9119                 ++q;
9120                 efix = width;
9121             } else {
9122                 goto gotwidth;
9123             }
9124         }
9125
9126         /* FLAGS */
9127
9128         while (*q) {
9129             switch (*q) {
9130             case ' ':
9131             case '+':
9132                 if (plus == '+' && *q == ' ') /* '+' over ' ' */
9133                     q++;
9134                 else
9135                     plus = *q++;
9136                 continue;
9137
9138             case '-':
9139                 left = TRUE;
9140                 q++;
9141                 continue;
9142
9143             case '0':
9144                 fill = *q++;
9145                 continue;
9146
9147             case '#':
9148                 alt = TRUE;
9149                 q++;
9150                 continue;
9151
9152             default:
9153                 break;
9154             }
9155             break;
9156         }
9157
9158       tryasterisk:
9159         if (*q == '*') {
9160             q++;
9161             if ( (ewix = expect_number(&q)) )
9162                 if (*q++ != '$')
9163                     goto unknown;
9164             asterisk = TRUE;
9165         }
9166         if (*q == 'v') {
9167             q++;
9168             if (vectorize)
9169                 goto unknown;
9170             if ((vectorarg = asterisk)) {
9171                 evix = ewix;
9172                 ewix = 0;
9173                 asterisk = FALSE;
9174             }
9175             vectorize = TRUE;
9176             goto tryasterisk;
9177         }
9178
9179         if (!asterisk)
9180         {
9181             if( *q == '0' )
9182                 fill = *q++;
9183             width = expect_number(&q);
9184         }
9185
9186         if (vectorize) {
9187             if (vectorarg) {
9188                 if (args)
9189                     vecsv = va_arg(*args, SV*);
9190                 else if (evix) {
9191                     vecsv = (evix > 0 && evix <= svmax)
9192                         ? svargs[evix-1] : &PL_sv_undef;
9193                 } else {
9194                     vecsv = svix < svmax ? svargs[svix++] : &PL_sv_undef;
9195                 }
9196                 dotstr = SvPV_const(vecsv, dotstrlen);
9197                 /* Keep the DO_UTF8 test *after* the SvPV call, else things go
9198                    bad with tied or overloaded values that return UTF8.  */
9199                 if (DO_UTF8(vecsv))
9200                     is_utf8 = TRUE;
9201                 else if (has_utf8) {
9202                     vecsv = sv_mortalcopy(vecsv);
9203                     sv_utf8_upgrade(vecsv);
9204                     dotstr = SvPV_const(vecsv, dotstrlen);
9205                     is_utf8 = TRUE;
9206                 }                   
9207             }
9208             if (args) {
9209                 VECTORIZE_ARGS
9210             }
9211             else if (efix ? (efix > 0 && efix <= svmax) : svix < svmax) {
9212                 vecsv = svargs[efix ? efix-1 : svix++];
9213                 vecstr = (U8*)SvPV_const(vecsv,veclen);
9214                 vec_utf8 = DO_UTF8(vecsv);
9215
9216                 /* if this is a version object, we need to convert
9217                  * back into v-string notation and then let the
9218                  * vectorize happen normally
9219                  */
9220                 if (sv_derived_from(vecsv, "version")) {
9221                     char *version = savesvpv(vecsv);
9222                     if ( hv_exists((HV*)SvRV(vecsv), "alpha", 5 ) ) {
9223                         Perl_warner(aTHX_ packWARN(WARN_INTERNAL),
9224                         "vector argument not supported with alpha versions");
9225                         goto unknown;
9226                     }
9227                     vecsv = sv_newmortal();
9228                     scan_vstring(version, version + veclen, vecsv);
9229                     vecstr = (U8*)SvPV_const(vecsv, veclen);
9230                     vec_utf8 = DO_UTF8(vecsv);
9231                     Safefree(version);
9232                 }
9233             }
9234             else {
9235                 vecstr = (U8*)"";
9236                 veclen = 0;
9237             }
9238         }
9239
9240         if (asterisk) {
9241             if (args)
9242                 i = va_arg(*args, int);
9243             else
9244                 i = (ewix ? ewix <= svmax : svix < svmax) ?
9245                     SvIVx(svargs[ewix ? ewix-1 : svix++]) : 0;
9246             left |= (i < 0);
9247             width = (i < 0) ? -i : i;
9248         }
9249       gotwidth:
9250
9251         /* PRECISION */
9252
9253         if (*q == '.') {
9254             q++;
9255             if (*q == '*') {
9256                 q++;
9257                 if ( ((epix = expect_number(&q))) && (*q++ != '$') )
9258                     goto unknown;
9259                 /* XXX: todo, support specified precision parameter */
9260                 if (epix)
9261                     goto unknown;
9262                 if (args)
9263                     i = va_arg(*args, int);
9264                 else
9265                     i = (ewix ? ewix <= svmax : svix < svmax)
9266                         ? SvIVx(svargs[ewix ? ewix-1 : svix++]) : 0;
9267                 precis = i;
9268                 has_precis = !(i < 0);
9269             }
9270             else {
9271                 precis = 0;
9272                 while (isDIGIT(*q))
9273                     precis = precis * 10 + (*q++ - '0');
9274                 has_precis = TRUE;
9275             }
9276         }
9277
9278         /* SIZE */
9279
9280         switch (*q) {
9281 #ifdef WIN32
9282         case 'I':                       /* Ix, I32x, and I64x */
9283 #  ifdef WIN64
9284             if (q[1] == '6' && q[2] == '4') {
9285                 q += 3;
9286                 intsize = 'q';
9287                 break;
9288             }
9289 #  endif
9290             if (q[1] == '3' && q[2] == '2') {
9291                 q += 3;
9292                 break;
9293             }
9294 #  ifdef WIN64
9295             intsize = 'q';
9296 #  endif
9297             q++;
9298             break;
9299 #endif
9300 #if defined(HAS_QUAD) || defined(HAS_LONG_DOUBLE)
9301         case 'L':                       /* Ld */
9302             /*FALLTHROUGH*/
9303 #ifdef HAS_QUAD
9304         case 'q':                       /* qd */
9305 #endif
9306             intsize = 'q';
9307             q++;
9308             break;
9309 #endif
9310         case 'l':
9311 #if defined(HAS_QUAD) || defined(HAS_LONG_DOUBLE)
9312             if (*(q + 1) == 'l') {      /* lld, llf */
9313                 intsize = 'q';
9314                 q += 2;
9315                 break;
9316              }
9317 #endif
9318             /*FALLTHROUGH*/
9319         case 'h':
9320             /*FALLTHROUGH*/
9321         case 'V':
9322             intsize = *q++;
9323             break;
9324         }
9325
9326         /* CONVERSION */
9327
9328         if (*q == '%') {
9329             eptr = q++;
9330             elen = 1;
9331             if (vectorize) {
9332                 c = '%';
9333                 goto unknown;
9334             }
9335             goto string;
9336         }
9337
9338         if (!vectorize && !args) {
9339             if (efix) {
9340                 const I32 i = efix-1;
9341                 argsv = (i >= 0 && i < svmax) ? svargs[i] : &PL_sv_undef;
9342             } else {
9343                 argsv = (svix >= 0 && svix < svmax)
9344                     ? svargs[svix++] : &PL_sv_undef;
9345             }
9346         }
9347
9348         switch (c = *q++) {
9349
9350             /* STRINGS */
9351
9352         case 'c':
9353             if (vectorize)
9354                 goto unknown;
9355             uv = (args) ? va_arg(*args, int) : SvIV(argsv);
9356             if ((uv > 255 ||
9357                  (!UNI_IS_INVARIANT(uv) && SvUTF8(sv)))
9358                 && !IN_BYTES) {
9359                 eptr = (char*)utf8buf;
9360                 elen = uvchr_to_utf8((U8*)eptr, uv) - utf8buf;
9361                 is_utf8 = TRUE;
9362             }
9363             else {
9364                 c = (char)uv;
9365                 eptr = &c;
9366                 elen = 1;
9367             }
9368             goto string;
9369
9370         case 's':
9371             if (vectorize)
9372                 goto unknown;
9373             if (args) {
9374                 eptr = va_arg(*args, char*);
9375                 if (eptr)
9376 #ifdef MACOS_TRADITIONAL
9377                   /* On MacOS, %#s format is used for Pascal strings */
9378                   if (alt)
9379                     elen = *eptr++;
9380                   else
9381 #endif
9382                     elen = strlen(eptr);
9383                 else {
9384                     eptr = (char *)nullstr;
9385                     elen = sizeof nullstr - 1;
9386                 }
9387             }
9388             else {
9389                 eptr = SvPV_const(argsv, elen);
9390                 if (DO_UTF8(argsv)) {
9391                     I32 old_precis = precis;
9392                     if (has_precis && precis < elen) {
9393                         I32 p = precis;
9394                         sv_pos_u2b(argsv, &p, 0); /* sticks at end */
9395                         precis = p;
9396                     }
9397                     if (width) { /* fudge width (can't fudge elen) */
9398                         if (has_precis && precis < elen)
9399                             width += precis - old_precis;
9400                         else
9401                             width += elen - sv_len_utf8(argsv);
9402                     }
9403                     is_utf8 = TRUE;
9404                 }
9405             }
9406
9407         string:
9408             if (has_precis && elen > precis)
9409                 elen = precis;
9410             break;
9411
9412             /* INTEGERS */
9413
9414         case 'p':
9415             if (alt || vectorize)
9416                 goto unknown;
9417             uv = PTR2UV(args ? va_arg(*args, void*) : argsv);
9418             base = 16;
9419             goto integer;
9420
9421         case 'D':
9422 #ifdef IV_IS_QUAD
9423             intsize = 'q';
9424 #else
9425             intsize = 'l';
9426 #endif
9427             /*FALLTHROUGH*/
9428         case 'd':
9429         case 'i':
9430 #if vdNUMBER
9431         format_vd:
9432 #endif
9433             if (vectorize) {
9434                 STRLEN ulen;
9435                 if (!veclen)
9436                     continue;
9437                 if (vec_utf8)
9438                     uv = utf8n_to_uvchr(vecstr, veclen, &ulen,
9439                                         UTF8_ALLOW_ANYUV);
9440                 else {
9441                     uv = *vecstr;
9442                     ulen = 1;
9443                 }
9444                 vecstr += ulen;
9445                 veclen -= ulen;
9446                 if (plus)
9447                      esignbuf[esignlen++] = plus;
9448             }
9449             else if (args) {
9450                 switch (intsize) {
9451                 case 'h':       iv = (short)va_arg(*args, int); break;
9452                 case 'l':       iv = va_arg(*args, long); break;
9453                 case 'V':       iv = va_arg(*args, IV); break;
9454                 default:        iv = va_arg(*args, int); break;
9455 #ifdef HAS_QUAD
9456                 case 'q':       iv = va_arg(*args, Quad_t); break;
9457 #endif
9458                 }
9459             }
9460             else {
9461                 IV tiv = SvIV(argsv); /* work around GCC bug #13488 */
9462                 switch (intsize) {
9463                 case 'h':       iv = (short)tiv; break;
9464                 case 'l':       iv = (long)tiv; break;
9465                 case 'V':
9466                 default:        iv = tiv; break;
9467 #ifdef HAS_QUAD
9468                 case 'q':       iv = (Quad_t)tiv; break;
9469 #endif
9470                 }
9471             }
9472             if ( !vectorize )   /* we already set uv above */
9473             {
9474                 if (iv >= 0) {
9475                     uv = iv;
9476                     if (plus)
9477                         esignbuf[esignlen++] = plus;
9478                 }
9479                 else {
9480                     uv = -iv;
9481                     esignbuf[esignlen++] = '-';
9482                 }
9483             }
9484             base = 10;
9485             goto integer;
9486
9487         case 'U':
9488 #ifdef IV_IS_QUAD
9489             intsize = 'q';
9490 #else
9491             intsize = 'l';
9492 #endif
9493             /*FALLTHROUGH*/
9494         case 'u':
9495             base = 10;
9496             goto uns_integer;
9497
9498         case 'B':
9499         case 'b':
9500             base = 2;
9501             goto uns_integer;
9502
9503         case 'O':
9504 #ifdef IV_IS_QUAD
9505             intsize = 'q';
9506 #else
9507             intsize = 'l';
9508 #endif
9509             /*FALLTHROUGH*/
9510         case 'o':
9511             base = 8;
9512             goto uns_integer;
9513
9514         case 'X':
9515         case 'x':
9516             base = 16;
9517
9518         uns_integer:
9519             if (vectorize) {
9520                 STRLEN ulen;
9521         vector:
9522                 if (!veclen)
9523                     continue;
9524                 if (vec_utf8)
9525                     uv = utf8n_to_uvchr(vecstr, veclen, &ulen,
9526                                         UTF8_ALLOW_ANYUV);
9527                 else {
9528                     uv = *vecstr;
9529                     ulen = 1;
9530                 }
9531                 vecstr += ulen;
9532                 veclen -= ulen;
9533             }
9534             else if (args) {
9535                 switch (intsize) {
9536                 case 'h':  uv = (unsigned short)va_arg(*args, unsigned); break;
9537                 case 'l':  uv = va_arg(*args, unsigned long); break;
9538                 case 'V':  uv = va_arg(*args, UV); break;
9539                 default:   uv = va_arg(*args, unsigned); break;
9540 #ifdef HAS_QUAD
9541                 case 'q':  uv = va_arg(*args, Uquad_t); break;
9542 #endif
9543                 }
9544             }
9545             else {
9546                 UV tuv = SvUV(argsv); /* work around GCC bug #13488 */
9547                 switch (intsize) {
9548                 case 'h':       uv = (unsigned short)tuv; break;
9549                 case 'l':       uv = (unsigned long)tuv; break;
9550                 case 'V':
9551                 default:        uv = tuv; break;
9552 #ifdef HAS_QUAD
9553                 case 'q':       uv = (Uquad_t)tuv; break;
9554 #endif
9555                 }
9556             }
9557
9558         integer:
9559             {
9560                 char *ptr = ebuf + sizeof ebuf;
9561                 bool tempalt = uv ? alt : FALSE; /* Vectors can't change alt */
9562                 zeros = 0;
9563
9564                 switch (base) {
9565                     unsigned dig;
9566                 case 16:
9567                     p = (char *)((c == 'X') ? PL_hexdigit + 16 : PL_hexdigit);
9568                     do {
9569                         dig = uv & 15;
9570                         *--ptr = p[dig];
9571                     } while (uv >>= 4);
9572                     if (tempalt) {
9573                         esignbuf[esignlen++] = '0';
9574                         esignbuf[esignlen++] = c;  /* 'x' or 'X' */
9575                     }
9576                     break;
9577                 case 8:
9578                     do {
9579                         dig = uv & 7;
9580                         *--ptr = '0' + dig;
9581                     } while (uv >>= 3);
9582                     if (alt && *ptr != '0')
9583                         *--ptr = '0';
9584                     break;
9585                 case 2:
9586                     do {
9587                         dig = uv & 1;
9588                         *--ptr = '0' + dig;
9589                     } while (uv >>= 1);
9590                     if (tempalt) {
9591                         esignbuf[esignlen++] = '0';
9592                         esignbuf[esignlen++] = c;
9593                     }
9594                     break;
9595                 default:                /* it had better be ten or less */
9596                     do {
9597                         dig = uv % base;
9598                         *--ptr = '0' + dig;
9599                     } while (uv /= base);
9600                     break;
9601                 }
9602                 elen = (ebuf + sizeof ebuf) - ptr;
9603                 eptr = ptr;
9604                 if (has_precis) {
9605                     if (precis > elen)
9606                         zeros = precis - elen;
9607                     else if (precis == 0 && elen == 1 && *eptr == '0'
9608                              && !(base == 8 && alt)) /* "%#.0o" prints "0" */
9609                         elen = 0;
9610
9611                 /* a precision nullifies the 0 flag. */
9612                     if (fill == '0')
9613                         fill = ' ';
9614                 }
9615             }
9616             break;
9617
9618             /* FLOATING POINT */
9619
9620         case 'F':
9621             c = 'f';            /* maybe %F isn't supported here */
9622             /*FALLTHROUGH*/
9623         case 'e': case 'E':
9624         case 'f':
9625         case 'g': case 'G':
9626             if (vectorize)
9627                 goto unknown;
9628
9629             /* This is evil, but floating point is even more evil */
9630
9631             /* for SV-style calling, we can only get NV
9632                for C-style calling, we assume %f is double;
9633                for simplicity we allow any of %Lf, %llf, %qf for long double
9634             */
9635             switch (intsize) {
9636             case 'V':
9637 #if defined(USE_LONG_DOUBLE)
9638                 intsize = 'q';
9639 #endif
9640                 break;
9641 /* [perl #20339] - we should accept and ignore %lf rather than die */
9642             case 'l':
9643                 /*FALLTHROUGH*/
9644             default:
9645 #if defined(USE_LONG_DOUBLE)
9646                 intsize = args ? 0 : 'q';
9647 #endif
9648                 break;
9649             case 'q':
9650 #if defined(HAS_LONG_DOUBLE)
9651                 break;
9652 #else
9653                 /*FALLTHROUGH*/
9654 #endif
9655             case 'h':
9656                 goto unknown;
9657             }
9658
9659             /* now we need (long double) if intsize == 'q', else (double) */
9660             nv = (args) ?
9661 #if LONG_DOUBLESIZE > DOUBLESIZE
9662                 intsize == 'q' ?
9663                     va_arg(*args, long double) :
9664                     va_arg(*args, double)
9665 #else
9666                     va_arg(*args, double)
9667 #endif
9668                 : SvNV(argsv);
9669
9670             need = 0;
9671             /* nv * 0 will be NaN for NaN, +Inf and -Inf, and 0 for anything
9672                else. frexp() has some unspecified behaviour for those three */
9673             if (c != 'e' && c != 'E' && (nv * 0) == 0) {
9674                 i = PERL_INT_MIN;
9675                 /* FIXME: if HAS_LONG_DOUBLE but not USE_LONG_DOUBLE this
9676                    will cast our (long double) to (double) */
9677                 (void)Perl_frexp(nv, &i);
9678                 if (i == PERL_INT_MIN)
9679                     Perl_die(aTHX_ "panic: frexp");
9680                 if (i > 0)
9681                     need = BIT_DIGITS(i);
9682             }
9683             need += has_precis ? precis : 6; /* known default */
9684
9685             if (need < width)
9686                 need = width;
9687
9688 #ifdef HAS_LDBL_SPRINTF_BUG
9689             /* This is to try to fix a bug with irix/nonstop-ux/powerux and
9690                with sfio - Allen <allens@cpan.org> */
9691
9692 #  ifdef DBL_MAX
9693 #    define MY_DBL_MAX DBL_MAX
9694 #  else /* XXX guessing! HUGE_VAL may be defined as infinity, so not using */
9695 #    if DOUBLESIZE >= 8
9696 #      define MY_DBL_MAX 1.7976931348623157E+308L
9697 #    else
9698 #      define MY_DBL_MAX 3.40282347E+38L
9699 #    endif
9700 #  endif
9701
9702 #  ifdef HAS_LDBL_SPRINTF_BUG_LESS1 /* only between -1L & 1L - Allen */
9703 #    define MY_DBL_MAX_BUG 1L
9704 #  else
9705 #    define MY_DBL_MAX_BUG MY_DBL_MAX
9706 #  endif
9707
9708 #  ifdef DBL_MIN
9709 #    define MY_DBL_MIN DBL_MIN
9710 #  else  /* XXX guessing! -Allen */
9711 #    if DOUBLESIZE >= 8
9712 #      define MY_DBL_MIN 2.2250738585072014E-308L
9713 #    else
9714 #      define MY_DBL_MIN 1.17549435E-38L
9715 #    endif
9716 #  endif
9717
9718             if ((intsize == 'q') && (c == 'f') &&
9719                 ((nv < MY_DBL_MAX_BUG) && (nv > -MY_DBL_MAX_BUG)) &&
9720                 (need < DBL_DIG)) {
9721                 /* it's going to be short enough that
9722                  * long double precision is not needed */
9723
9724                 if ((nv <= 0L) && (nv >= -0L))
9725                     fix_ldbl_sprintf_bug = TRUE; /* 0 is 0 - easiest */
9726                 else {
9727                     /* would use Perl_fp_class as a double-check but not
9728                      * functional on IRIX - see perl.h comments */
9729
9730                     if ((nv >= MY_DBL_MIN) || (nv <= -MY_DBL_MIN)) {
9731                         /* It's within the range that a double can represent */
9732 #if defined(DBL_MAX) && !defined(DBL_MIN)
9733                         if ((nv >= ((long double)1/DBL_MAX)) ||
9734                             (nv <= (-(long double)1/DBL_MAX)))
9735 #endif
9736                         fix_ldbl_sprintf_bug = TRUE;
9737                     }
9738                 }
9739                 if (fix_ldbl_sprintf_bug == TRUE) {
9740                     double temp;
9741
9742                     intsize = 0;
9743                     temp = (double)nv;
9744                     nv = (NV)temp;
9745                 }
9746             }
9747
9748 #  undef MY_DBL_MAX
9749 #  undef MY_DBL_MAX_BUG
9750 #  undef MY_DBL_MIN
9751
9752 #endif /* HAS_LDBL_SPRINTF_BUG */
9753
9754             need += 20; /* fudge factor */
9755             if (PL_efloatsize < need) {
9756                 Safefree(PL_efloatbuf);
9757                 PL_efloatsize = need + 20; /* more fudge */
9758                 Newx(PL_efloatbuf, PL_efloatsize, char);
9759                 PL_efloatbuf[0] = '\0';
9760             }
9761
9762             if ( !(width || left || plus || alt) && fill != '0'
9763                  && has_precis && intsize != 'q' ) {    /* Shortcuts */
9764                 /* See earlier comment about buggy Gconvert when digits,
9765                    aka precis is 0  */
9766                 if ( c == 'g' && precis) {
9767                     Gconvert((NV)nv, (int)precis, 0, PL_efloatbuf);
9768                     /* May return an empty string for digits==0 */
9769                     if (*PL_efloatbuf) {
9770                         elen = strlen(PL_efloatbuf);
9771                         goto float_converted;
9772                     }
9773                 } else if ( c == 'f' && !precis) {
9774                     if ((eptr = F0convert(nv, ebuf + sizeof ebuf, &elen)))
9775                         break;
9776                 }
9777             }
9778             {
9779                 char *ptr = ebuf + sizeof ebuf;
9780                 *--ptr = '\0';
9781                 *--ptr = c;
9782                 /* FIXME: what to do if HAS_LONG_DOUBLE but not PERL_PRIfldbl? */
9783 #if defined(HAS_LONG_DOUBLE) && defined(PERL_PRIfldbl)
9784                 if (intsize == 'q') {
9785                     /* Copy the one or more characters in a long double
9786                      * format before the 'base' ([efgEFG]) character to
9787                      * the format string. */
9788                     static char const prifldbl[] = PERL_PRIfldbl;
9789                     char const *p = prifldbl + sizeof(prifldbl) - 3;
9790                     while (p >= prifldbl) { *--ptr = *p--; }
9791                 }
9792 #endif
9793                 if (has_precis) {
9794                     base = precis;
9795                     do { *--ptr = '0' + (base % 10); } while (base /= 10);
9796                     *--ptr = '.';
9797                 }
9798                 if (width) {
9799                     base = width;
9800                     do { *--ptr = '0' + (base % 10); } while (base /= 10);
9801                 }
9802                 if (fill == '0')
9803                     *--ptr = fill;
9804                 if (left)
9805                     *--ptr = '-';
9806                 if (plus)
9807                     *--ptr = plus;
9808                 if (alt)
9809                     *--ptr = '#';
9810                 *--ptr = '%';
9811
9812                 /* No taint.  Otherwise we are in the strange situation
9813                  * where printf() taints but print($float) doesn't.
9814                  * --jhi */
9815 #if defined(HAS_LONG_DOUBLE)
9816                 elen = ((intsize == 'q')
9817                         ? my_snprintf(PL_efloatbuf, PL_efloatsize, ptr, nv)
9818                         : my_snprintf(PL_efloatbuf, PL_efloatsize, ptr, (double)nv));
9819 #else
9820                 elen = my_sprintf(PL_efloatbuf, ptr, nv);
9821 #endif
9822             }
9823         float_converted:
9824             eptr = PL_efloatbuf;
9825             break;
9826
9827             /* SPECIAL */
9828
9829         case 'n':
9830             if (vectorize)
9831                 goto unknown;
9832             i = SvCUR(sv) - origlen;
9833             if (args) {
9834                 switch (intsize) {
9835                 case 'h':       *(va_arg(*args, short*)) = i; break;
9836                 default:        *(va_arg(*args, int*)) = i; break;
9837                 case 'l':       *(va_arg(*args, long*)) = i; break;
9838                 case 'V':       *(va_arg(*args, IV*)) = i; break;
9839 #ifdef HAS_QUAD
9840                 case 'q':       *(va_arg(*args, Quad_t*)) = i; break;
9841 #endif
9842                 }
9843             }
9844             else
9845                 sv_setuv_mg(argsv, (UV)i);
9846             continue;   /* not "break" */
9847
9848             /* UNKNOWN */
9849
9850         default:
9851       unknown:
9852             if (!args
9853                 && (PL_op->op_type == OP_PRTF || PL_op->op_type == OP_SPRINTF)
9854                 && ckWARN(WARN_PRINTF))
9855             {
9856                 SV * const msg = sv_newmortal();
9857                 Perl_sv_setpvf(aTHX_ msg, "Invalid conversion in %sprintf: ",
9858                           (PL_op->op_type == OP_PRTF) ? "" : "s");
9859                 if (c) {
9860                     if (isPRINT(c))
9861                         Perl_sv_catpvf(aTHX_ msg,
9862                                        "\"%%%c\"", c & 0xFF);
9863                     else
9864                         Perl_sv_catpvf(aTHX_ msg,
9865                                        "\"%%\\%03"UVof"\"",
9866                                        (UV)c & 0xFF);
9867                 } else
9868                     sv_catpvs(msg, "end of string");
9869                 Perl_warner(aTHX_ packWARN(WARN_PRINTF), "%"SVf, SVfARG(msg)); /* yes, this is reentrant */
9870             }
9871
9872             /* output mangled stuff ... */
9873             if (c == '\0')
9874                 --q;
9875             eptr = p;
9876             elen = q - p;
9877
9878             /* ... right here, because formatting flags should not apply */
9879             SvGROW(sv, SvCUR(sv) + elen + 1);
9880             p = SvEND(sv);
9881             Copy(eptr, p, elen, char);
9882             p += elen;
9883             *p = '\0';
9884             SvCUR_set(sv, p - SvPVX_const(sv));
9885             svix = osvix;
9886             continue;   /* not "break" */
9887         }
9888
9889         if (is_utf8 != has_utf8) {
9890             if (is_utf8) {
9891                 if (SvCUR(sv))
9892                     sv_utf8_upgrade(sv);
9893             }
9894             else {
9895                 const STRLEN old_elen = elen;
9896                 SV * const nsv = newSVpvn_flags(eptr, elen, SVs_TEMP);
9897                 sv_utf8_upgrade(nsv);
9898                 eptr = SvPVX_const(nsv);
9899                 elen = SvCUR(nsv);
9900
9901                 if (width) { /* fudge width (can't fudge elen) */
9902                     width += elen - old_elen;
9903                 }
9904                 is_utf8 = TRUE;
9905             }
9906         }
9907
9908         have = esignlen + zeros + elen;
9909         if (have < zeros)
9910             Perl_croak_nocontext(PL_memory_wrap);
9911
9912         need = (have > width ? have : width);
9913         gap = need - have;
9914
9915         if (need >= (((STRLEN)~0) - SvCUR(sv) - dotstrlen - 1))
9916             Perl_croak_nocontext(PL_memory_wrap);
9917         SvGROW(sv, SvCUR(sv) + need + dotstrlen + 1);
9918         p = SvEND(sv);
9919         if (esignlen && fill == '0') {
9920             int i;
9921             for (i = 0; i < (int)esignlen; i++)
9922                 *p++ = esignbuf[i];
9923         }
9924         if (gap && !left) {
9925             memset(p, fill, gap);
9926             p += gap;
9927         }
9928         if (esignlen && fill != '0') {
9929             int i;
9930             for (i = 0; i < (int)esignlen; i++)
9931                 *p++ = esignbuf[i];
9932         }
9933         if (zeros) {
9934             int i;
9935             for (i = zeros; i; i--)
9936                 *p++ = '0';
9937         }
9938         if (elen) {
9939             Copy(eptr, p, elen, char);
9940             p += elen;
9941         }
9942         if (gap && left) {
9943             memset(p, ' ', gap);
9944             p += gap;
9945         }
9946         if (vectorize) {
9947             if (veclen) {
9948                 Copy(dotstr, p, dotstrlen, char);
9949                 p += dotstrlen;
9950             }
9951             else
9952                 vectorize = FALSE;              /* done iterating over vecstr */
9953         }
9954         if (is_utf8)
9955             has_utf8 = TRUE;
9956         if (has_utf8)
9957             SvUTF8_on(sv);
9958         *p = '\0';
9959         SvCUR_set(sv, p - SvPVX_const(sv));
9960         if (vectorize) {
9961             esignlen = 0;
9962             goto vector;
9963         }
9964     }
9965 }
9966
9967 /* =========================================================================
9968
9969 =head1 Cloning an interpreter
9970
9971 All the macros and functions in this section are for the private use of
9972 the main function, perl_clone().
9973
9974 The foo_dup() functions make an exact copy of an existing foo thingy.
9975 During the course of a cloning, a hash table is used to map old addresses
9976 to new addresses. The table is created and manipulated with the
9977 ptr_table_* functions.
9978
9979 =cut
9980
9981 ============================================================================*/
9982
9983
9984 #if defined(USE_ITHREADS)
9985
9986 /* XXX Remove this so it doesn't have to go thru the macro and return for nothing */
9987 #ifndef GpREFCNT_inc
9988 #  define GpREFCNT_inc(gp)      ((gp) ? (++(gp)->gp_refcnt, (gp)) : (GP*)NULL)
9989 #endif
9990
9991
9992 /* Certain cases in Perl_ss_dup have been merged, by relying on the fact
9993    that currently av_dup, gv_dup and hv_dup are the same as sv_dup.
9994    If this changes, please unmerge ss_dup.  */
9995 #define sv_dup_inc(s,t) SvREFCNT_inc(sv_dup(s,t))
9996 #define sv_dup_inc_NN(s,t)      SvREFCNT_inc_NN(sv_dup(s,t))
9997 #define av_dup(s,t)     (AV*)sv_dup((SV*)s,t)
9998 #define av_dup_inc(s,t) (AV*)SvREFCNT_inc(sv_dup((SV*)s,t))
9999 #define hv_dup(s,t)     (HV*)sv_dup((SV*)s,t)
10000 #define hv_dup_inc(s,t) (HV*)SvREFCNT_inc(sv_dup((SV*)s,t))
10001 #define cv_dup(s,t)     (CV*)sv_dup((SV*)s,t)
10002 #define cv_dup_inc(s,t) (CV*)SvREFCNT_inc(sv_dup((SV*)s,t))
10003 #define io_dup(s,t)     (IO*)sv_dup((SV*)s,t)
10004 #define io_dup_inc(s,t) (IO*)SvREFCNT_inc(sv_dup((SV*)s,t))
10005 #define gv_dup(s,t)     (GV*)sv_dup((SV*)s,t)
10006 #define gv_dup_inc(s,t) (GV*)SvREFCNT_inc(sv_dup((SV*)s,t))
10007 #define SAVEPV(p)       ((p) ? savepv(p) : NULL)
10008 #define SAVEPVN(p,n)    ((p) ? savepvn(p,n) : NULL)
10009
10010 /* clone a parser */
10011
10012 yy_parser *
10013 Perl_parser_dup(pTHX_ const yy_parser *const proto, CLONE_PARAMS *const param)
10014 {
10015     yy_parser *parser;
10016
10017     PERL_ARGS_ASSERT_PARSER_DUP;
10018
10019     if (!proto)
10020         return NULL;
10021
10022     /* look for it in the table first */
10023     parser = (yy_parser *)ptr_table_fetch(PL_ptr_table, proto);
10024     if (parser)
10025         return parser;
10026
10027     /* create anew and remember what it is */
10028     Newxz(parser, 1, yy_parser);
10029     ptr_table_store(PL_ptr_table, proto, parser);
10030
10031     parser->yyerrstatus = 0;
10032     parser->yychar = YYEMPTY;           /* Cause a token to be read.  */
10033
10034     /* XXX these not yet duped */
10035     parser->old_parser = NULL;
10036     parser->stack = NULL;
10037     parser->ps = NULL;
10038     parser->stack_size = 0;
10039     /* XXX parser->stack->state = 0; */
10040
10041     /* XXX eventually, just Copy() most of the parser struct ? */
10042
10043     parser->lex_brackets = proto->lex_brackets;
10044     parser->lex_casemods = proto->lex_casemods;
10045     parser->lex_brackstack = savepvn(proto->lex_brackstack,
10046                     (proto->lex_brackets < 120 ? 120 : proto->lex_brackets));
10047     parser->lex_casestack = savepvn(proto->lex_casestack,
10048                     (proto->lex_casemods < 12 ? 12 : proto->lex_casemods));
10049     parser->lex_defer   = proto->lex_defer;
10050     parser->lex_dojoin  = proto->lex_dojoin;
10051     parser->lex_expect  = proto->lex_expect;
10052     parser->lex_formbrack = proto->lex_formbrack;
10053     parser->lex_inpat   = proto->lex_inpat;
10054     parser->lex_inwhat  = proto->lex_inwhat;
10055     parser->lex_op      = proto->lex_op;
10056     parser->lex_repl    = sv_dup_inc(proto->lex_repl, param);
10057     parser->lex_starts  = proto->lex_starts;
10058     parser->lex_stuff   = sv_dup_inc(proto->lex_stuff, param);
10059     parser->multi_close = proto->multi_close;
10060     parser->multi_open  = proto->multi_open;
10061     parser->multi_start = proto->multi_start;
10062     parser->multi_end   = proto->multi_end;
10063     parser->pending_ident = proto->pending_ident;
10064     parser->preambled   = proto->preambled;
10065     parser->sublex_info = proto->sublex_info; /* XXX not quite right */
10066     parser->linestr     = sv_dup_inc(proto->linestr, param);
10067     parser->expect      = proto->expect;
10068     parser->copline     = proto->copline;
10069     parser->last_lop_op = proto->last_lop_op;
10070     parser->lex_state   = proto->lex_state;
10071     parser->rsfp        = fp_dup(proto->rsfp, '<', param);
10072     /* rsfp_filters entries have fake IoDIRP() */
10073     parser->rsfp_filters= av_dup_inc(proto->rsfp_filters, param);
10074     parser->in_my       = proto->in_my;
10075     parser->in_my_stash = hv_dup(proto->in_my_stash, param);
10076     parser->error_count = proto->error_count;
10077
10078
10079     parser->linestr     = sv_dup_inc(proto->linestr, param);
10080
10081     {
10082         char * const ols = SvPVX(proto->linestr);
10083         char * const ls  = SvPVX(parser->linestr);
10084
10085         parser->bufptr      = ls + (proto->bufptr >= ols ?
10086                                     proto->bufptr -  ols : 0);
10087         parser->oldbufptr   = ls + (proto->oldbufptr >= ols ?
10088                                     proto->oldbufptr -  ols : 0);
10089         parser->oldoldbufptr= ls + (proto->oldoldbufptr >= ols ?
10090                                     proto->oldoldbufptr -  ols : 0);
10091         parser->linestart   = ls + (proto->linestart >= ols ?
10092                                     proto->linestart -  ols : 0);
10093         parser->last_uni    = ls + (proto->last_uni >= ols ?
10094                                     proto->last_uni -  ols : 0);
10095         parser->last_lop    = ls + (proto->last_lop >= ols ?
10096                                     proto->last_lop -  ols : 0);
10097
10098         parser->bufend      = ls + SvCUR(parser->linestr);
10099     }
10100
10101     Copy(proto->tokenbuf, parser->tokenbuf, 256, char);
10102
10103
10104 #ifdef PERL_MAD
10105     parser->endwhite    = proto->endwhite;
10106     parser->faketokens  = proto->faketokens;
10107     parser->lasttoke    = proto->lasttoke;
10108     parser->nextwhite   = proto->nextwhite;
10109     parser->realtokenstart = proto->realtokenstart;
10110     parser->skipwhite   = proto->skipwhite;
10111     parser->thisclose   = proto->thisclose;
10112     parser->thismad     = proto->thismad;
10113     parser->thisopen    = proto->thisopen;
10114     parser->thisstuff   = proto->thisstuff;
10115     parser->thistoken   = proto->thistoken;
10116     parser->thiswhite   = proto->thiswhite;
10117
10118     Copy(proto->nexttoke, parser->nexttoke, 5, NEXTTOKE);
10119     parser->curforce    = proto->curforce;
10120 #else
10121     Copy(proto->nextval, parser->nextval, 5, YYSTYPE);
10122     Copy(proto->nexttype, parser->nexttype, 5,  I32);
10123     parser->nexttoke    = proto->nexttoke;
10124 #endif
10125     return parser;
10126 }
10127
10128
10129 /* duplicate a file handle */
10130
10131 PerlIO *
10132 Perl_fp_dup(pTHX_ PerlIO *const fp, const char type, CLONE_PARAMS *const param)
10133 {
10134     PerlIO *ret;
10135
10136     PERL_ARGS_ASSERT_FP_DUP;
10137     PERL_UNUSED_ARG(type);
10138
10139     if (!fp)
10140         return (PerlIO*)NULL;
10141
10142     /* look for it in the table first */
10143     ret = (PerlIO*)ptr_table_fetch(PL_ptr_table, fp);
10144     if (ret)
10145         return ret;
10146
10147     /* create anew and remember what it is */
10148     ret = PerlIO_fdupopen(aTHX_ fp, param, PERLIO_DUP_CLONE);
10149     ptr_table_store(PL_ptr_table, fp, ret);
10150     return ret;
10151 }
10152
10153 /* duplicate a directory handle */
10154
10155 DIR *
10156 Perl_dirp_dup(pTHX_ DIR *const dp)
10157 {
10158     PERL_UNUSED_CONTEXT;
10159     if (!dp)
10160         return (DIR*)NULL;
10161     /* XXX TODO */
10162     return dp;
10163 }
10164
10165 /* duplicate a typeglob */
10166
10167 GP *
10168 Perl_gp_dup(pTHX_ GP *const gp, CLONE_PARAMS *const param)
10169 {
10170     GP *ret;
10171
10172     PERL_ARGS_ASSERT_GP_DUP;
10173
10174     if (!gp)
10175         return (GP*)NULL;
10176     /* look for it in the table first */
10177     ret = (GP*)ptr_table_fetch(PL_ptr_table, gp);
10178     if (ret)
10179         return ret;
10180
10181     /* create anew and remember what it is */
10182     Newxz(ret, 1, GP);
10183     ptr_table_store(PL_ptr_table, gp, ret);
10184
10185     /* clone */
10186     ret->gp_refcnt      = 0;                    /* must be before any other dups! */
10187     ret->gp_sv          = sv_dup_inc(gp->gp_sv, param);
10188     ret->gp_io          = io_dup_inc(gp->gp_io, param);
10189     ret->gp_form        = cv_dup_inc(gp->gp_form, param);
10190     ret->gp_av          = av_dup_inc(gp->gp_av, param);
10191     ret->gp_hv          = hv_dup_inc(gp->gp_hv, param);
10192     ret->gp_egv = gv_dup(gp->gp_egv, param);/* GvEGV is not refcounted */
10193     ret->gp_cv          = cv_dup_inc(gp->gp_cv, param);
10194     ret->gp_cvgen       = gp->gp_cvgen;
10195     ret->gp_line        = gp->gp_line;
10196     ret->gp_file_hek    = hek_dup(gp->gp_file_hek, param);
10197     return ret;
10198 }
10199
10200 /* duplicate a chain of magic */
10201
10202 MAGIC *
10203 Perl_mg_dup(pTHX_ MAGIC *mg, CLONE_PARAMS *const param)
10204 {
10205     MAGIC *mgprev = (MAGIC*)NULL;
10206     MAGIC *mgret;
10207
10208     PERL_ARGS_ASSERT_MG_DUP;
10209
10210     if (!mg)
10211         return (MAGIC*)NULL;
10212     /* look for it in the table first */
10213     mgret = (MAGIC*)ptr_table_fetch(PL_ptr_table, mg);
10214     if (mgret)
10215         return mgret;
10216
10217     for (; mg; mg = mg->mg_moremagic) {
10218         MAGIC *nmg;
10219         Newxz(nmg, 1, MAGIC);
10220         if (mgprev)
10221             mgprev->mg_moremagic = nmg;
10222         else
10223             mgret = nmg;
10224         nmg->mg_virtual = mg->mg_virtual;       /* XXX copy dynamic vtable? */
10225         nmg->mg_private = mg->mg_private;
10226         nmg->mg_type    = mg->mg_type;
10227         nmg->mg_flags   = mg->mg_flags;
10228         /* FIXME for plugins
10229         if (mg->mg_type == PERL_MAGIC_qr) {
10230             nmg->mg_obj = (SV*)CALLREGDUPE((REGEXP*)mg->mg_obj, param);
10231         }
10232         else
10233         */
10234         if(mg->mg_type == PERL_MAGIC_backref) {
10235             /* The backref AV has its reference count deliberately bumped by
10236                1.  */
10237             nmg->mg_obj = SvREFCNT_inc(av_dup_inc((AV*) mg->mg_obj, param));
10238         }
10239         else {
10240             nmg->mg_obj = (mg->mg_flags & MGf_REFCOUNTED)
10241                               ? sv_dup_inc(mg->mg_obj, param)
10242                               : sv_dup(mg->mg_obj, param);
10243         }
10244         nmg->mg_len     = mg->mg_len;
10245         nmg->mg_ptr     = mg->mg_ptr;   /* XXX random ptr? */
10246         if (mg->mg_ptr && mg->mg_type != PERL_MAGIC_regex_global) {
10247             if (mg->mg_len > 0) {
10248                 nmg->mg_ptr     = SAVEPVN(mg->mg_ptr, mg->mg_len);
10249                 if (mg->mg_type == PERL_MAGIC_overload_table &&
10250                         AMT_AMAGIC((AMT*)mg->mg_ptr))
10251                 {
10252                     const AMT * const amtp = (AMT*)mg->mg_ptr;
10253                     AMT * const namtp = (AMT*)nmg->mg_ptr;
10254                     I32 i;
10255                     for (i = 1; i < NofAMmeth; i++) {
10256                         namtp->table[i] = cv_dup_inc(amtp->table[i], param);
10257                     }
10258                 }
10259             }
10260             else if (mg->mg_len == HEf_SVKEY)
10261                 nmg->mg_ptr     = (char*)sv_dup_inc((SV*)mg->mg_ptr, param);
10262         }
10263         if ((mg->mg_flags & MGf_DUP) && mg->mg_virtual && mg->mg_virtual->svt_dup) {
10264             CALL_FPTR(nmg->mg_virtual->svt_dup)(aTHX_ nmg, param);
10265         }
10266         mgprev = nmg;
10267     }
10268     return mgret;
10269 }
10270
10271 #endif /* USE_ITHREADS */
10272
10273 /* create a new pointer-mapping table */
10274
10275 PTR_TBL_t *
10276 Perl_ptr_table_new(pTHX)
10277 {
10278     PTR_TBL_t *tbl;
10279     PERL_UNUSED_CONTEXT;
10280
10281     Newxz(tbl, 1, PTR_TBL_t);
10282     tbl->tbl_max        = 511;
10283     tbl->tbl_items      = 0;
10284     Newxz(tbl->tbl_ary, tbl->tbl_max + 1, PTR_TBL_ENT_t*);
10285     return tbl;
10286 }
10287
10288 #define PTR_TABLE_HASH(ptr) \
10289   ((PTR2UV(ptr) >> 3) ^ (PTR2UV(ptr) >> (3 + 7)) ^ (PTR2UV(ptr) >> (3 + 17)))
10290
10291 /* 
10292    we use the PTE_SVSLOT 'reservation' made above, both here (in the
10293    following define) and at call to new_body_inline made below in 
10294    Perl_ptr_table_store()
10295  */
10296
10297 #define del_pte(p)     del_body_type(p, PTE_SVSLOT)
10298
10299 /* map an existing pointer using a table */
10300
10301 STATIC PTR_TBL_ENT_t *
10302 S_ptr_table_find(PTR_TBL_t *const tbl, const void *const sv)
10303 {
10304     PTR_TBL_ENT_t *tblent;
10305     const UV hash = PTR_TABLE_HASH(sv);
10306
10307     PERL_ARGS_ASSERT_PTR_TABLE_FIND;
10308
10309     tblent = tbl->tbl_ary[hash & tbl->tbl_max];
10310     for (; tblent; tblent = tblent->next) {
10311         if (tblent->oldval == sv)
10312             return tblent;
10313     }
10314     return NULL;
10315 }
10316
10317 void *
10318 Perl_ptr_table_fetch(pTHX_ PTR_TBL_t *const tbl, const void *const sv)
10319 {
10320     PTR_TBL_ENT_t const *const tblent = ptr_table_find(tbl, sv);
10321
10322     PERL_ARGS_ASSERT_PTR_TABLE_FETCH;
10323     PERL_UNUSED_CONTEXT;
10324
10325     return tblent ? tblent->newval : NULL;
10326 }
10327
10328 /* add a new entry to a pointer-mapping table */
10329
10330 void
10331 Perl_ptr_table_store(pTHX_ PTR_TBL_t *const tbl, const void *const oldsv, void *const newsv)
10332 {
10333     PTR_TBL_ENT_t *tblent = ptr_table_find(tbl, oldsv);
10334
10335     PERL_ARGS_ASSERT_PTR_TABLE_STORE;
10336     PERL_UNUSED_CONTEXT;
10337
10338     if (tblent) {
10339         tblent->newval = newsv;
10340     } else {
10341         const UV entry = PTR_TABLE_HASH(oldsv) & tbl->tbl_max;
10342
10343         new_body_inline(tblent, PTE_SVSLOT);
10344
10345         tblent->oldval = oldsv;
10346         tblent->newval = newsv;
10347         tblent->next = tbl->tbl_ary[entry];
10348         tbl->tbl_ary[entry] = tblent;
10349         tbl->tbl_items++;
10350         if (tblent->next && tbl->tbl_items > tbl->tbl_max)
10351             ptr_table_split(tbl);
10352     }
10353 }
10354
10355 /* double the hash bucket size of an existing ptr table */
10356
10357 void
10358 Perl_ptr_table_split(pTHX_ PTR_TBL_t *const tbl)
10359 {
10360     PTR_TBL_ENT_t **ary = tbl->tbl_ary;
10361     const UV oldsize = tbl->tbl_max + 1;
10362     UV newsize = oldsize * 2;
10363     UV i;
10364
10365     PERL_ARGS_ASSERT_PTR_TABLE_SPLIT;
10366     PERL_UNUSED_CONTEXT;
10367
10368     Renew(ary, newsize, PTR_TBL_ENT_t*);
10369     Zero(&ary[oldsize], newsize-oldsize, PTR_TBL_ENT_t*);
10370     tbl->tbl_max = --newsize;
10371     tbl->tbl_ary = ary;
10372     for (i=0; i < oldsize; i++, ary++) {
10373         PTR_TBL_ENT_t **curentp, **entp, *ent;
10374         if (!*ary)
10375             continue;
10376         curentp = ary + oldsize;
10377         for (entp = ary, ent = *ary; ent; ent = *entp) {
10378             if ((newsize & PTR_TABLE_HASH(ent->oldval)) != i) {
10379                 *entp = ent->next;
10380                 ent->next = *curentp;
10381                 *curentp = ent;
10382                 continue;
10383             }
10384             else
10385                 entp = &ent->next;
10386         }
10387     }
10388 }
10389
10390 /* remove all the entries from a ptr table */
10391
10392 void
10393 Perl_ptr_table_clear(pTHX_ PTR_TBL_t *const tbl)
10394 {
10395     if (tbl && tbl->tbl_items) {
10396         register PTR_TBL_ENT_t * const * const array = tbl->tbl_ary;
10397         UV riter = tbl->tbl_max;
10398
10399         do {
10400             PTR_TBL_ENT_t *entry = array[riter];
10401
10402             while (entry) {
10403                 PTR_TBL_ENT_t * const oentry = entry;
10404                 entry = entry->next;
10405                 del_pte(oentry);
10406             }
10407         } while (riter--);
10408
10409         tbl->tbl_items = 0;
10410     }
10411 }
10412
10413 /* clear and free a ptr table */
10414
10415 void
10416 Perl_ptr_table_free(pTHX_ PTR_TBL_t *const tbl)
10417 {
10418     if (!tbl) {
10419         return;
10420     }
10421     ptr_table_clear(tbl);
10422     Safefree(tbl->tbl_ary);
10423     Safefree(tbl);
10424 }
10425
10426 #if defined(USE_ITHREADS)
10427
10428 void
10429 Perl_rvpv_dup(pTHX_ SV *const dstr, const SV *const sstr, CLONE_PARAMS *const param)
10430 {
10431     PERL_ARGS_ASSERT_RVPV_DUP;
10432
10433     if (SvROK(sstr)) {
10434         SvRV_set(dstr, SvWEAKREF(sstr)
10435                        ? sv_dup(SvRV(sstr), param)
10436                        : sv_dup_inc(SvRV(sstr), param));
10437
10438     }
10439     else if (SvPVX_const(sstr)) {
10440         /* Has something there */
10441         if (SvLEN(sstr)) {
10442             /* Normal PV - clone whole allocated space */
10443             SvPV_set(dstr, SAVEPVN(SvPVX_const(sstr), SvLEN(sstr)-1));
10444             if (SvREADONLY(sstr) && SvFAKE(sstr)) {
10445                 /* Not that normal - actually sstr is copy on write.
10446                    But we are a true, independant SV, so:  */
10447                 SvREADONLY_off(dstr);
10448                 SvFAKE_off(dstr);
10449             }
10450         }
10451         else {
10452             /* Special case - not normally malloced for some reason */
10453             if (isGV_with_GP(sstr)) {
10454                 /* Don't need to do anything here.  */
10455             }
10456             else if ((SvREADONLY(sstr) && SvFAKE(sstr))) {
10457                 /* A "shared" PV - clone it as "shared" PV */
10458                 SvPV_set(dstr,
10459                          HEK_KEY(hek_dup(SvSHARED_HEK_FROM_PV(SvPVX_const(sstr)),
10460                                          param)));
10461             }
10462             else {
10463                 /* Some other special case - random pointer */
10464                 SvPV_set(dstr, SvPVX(sstr));            
10465             }
10466         }
10467     }
10468     else {
10469         /* Copy the NULL */
10470         SvPV_set(dstr, NULL);
10471     }
10472 }
10473
10474 /* duplicate an SV of any type (including AV, HV etc) */
10475
10476 SV *
10477 Perl_sv_dup(pTHX_ const SV *const sstr, CLONE_PARAMS *const param)
10478 {
10479     dVAR;
10480     SV *dstr;
10481
10482     PERL_ARGS_ASSERT_SV_DUP;
10483
10484     if (!sstr)
10485         return NULL;
10486     if (SvTYPE(sstr) == SVTYPEMASK) {
10487 #ifdef DEBUG_LEAKING_SCALARS_ABORT
10488         abort();
10489 #endif
10490         return NULL;
10491     }
10492     /* look for it in the table first */
10493     dstr = (SV*)ptr_table_fetch(PL_ptr_table, sstr);
10494     if (dstr)
10495         return dstr;
10496
10497     if(param->flags & CLONEf_JOIN_IN) {
10498         /** We are joining here so we don't want do clone
10499             something that is bad **/
10500         if (SvTYPE(sstr) == SVt_PVHV) {
10501             const HEK * const hvname = HvNAME_HEK(sstr);
10502             if (hvname)
10503                 /** don't clone stashes if they already exist **/
10504                 return (SV*)gv_stashpvn(HEK_KEY(hvname), HEK_LEN(hvname), 0);
10505         }
10506     }
10507
10508     /* create anew and remember what it is */
10509     new_SV(dstr);
10510
10511 #ifdef DEBUG_LEAKING_SCALARS
10512     dstr->sv_debug_optype = sstr->sv_debug_optype;
10513     dstr->sv_debug_line = sstr->sv_debug_line;
10514     dstr->sv_debug_inpad = sstr->sv_debug_inpad;
10515     dstr->sv_debug_cloned = 1;
10516     dstr->sv_debug_file = savepv(sstr->sv_debug_file);
10517 #endif
10518
10519     ptr_table_store(PL_ptr_table, sstr, dstr);
10520
10521     /* clone */
10522     SvFLAGS(dstr)       = SvFLAGS(sstr);
10523     SvFLAGS(dstr)       &= ~SVf_OOK;            /* don't propagate OOK hack */
10524     SvREFCNT(dstr)      = 0;                    /* must be before any other dups! */
10525
10526 #ifdef DEBUGGING
10527     if (SvANY(sstr) && PL_watch_pvx && SvPVX_const(sstr) == PL_watch_pvx)
10528         PerlIO_printf(Perl_debug_log, "watch at %p hit, found string \"%s\"\n",
10529                       (void*)PL_watch_pvx, SvPVX_const(sstr));
10530 #endif
10531
10532     /* don't clone objects whose class has asked us not to */
10533     if (SvOBJECT(sstr) && ! (SvFLAGS(SvSTASH(sstr)) & SVphv_CLONEABLE)) {
10534         SvFLAGS(dstr) = 0;
10535         return dstr;
10536     }
10537
10538     switch (SvTYPE(sstr)) {
10539     case SVt_NULL:
10540         SvANY(dstr)     = NULL;
10541         break;
10542     case SVt_IV:
10543         SvANY(dstr)     = (XPVIV*)((char*)&(dstr->sv_u.svu_iv) - STRUCT_OFFSET(XPVIV, xiv_iv));
10544         if(SvROK(sstr)) {
10545             Perl_rvpv_dup(aTHX_ dstr, sstr, param);
10546         } else {
10547             SvIV_set(dstr, SvIVX(sstr));
10548         }
10549         break;
10550     case SVt_NV:
10551         SvANY(dstr)     = new_XNV();
10552         SvNV_set(dstr, SvNVX(sstr));
10553         break;
10554         /* case SVt_BIND: */
10555     default:
10556         {
10557             /* These are all the types that need complex bodies allocating.  */
10558             void *new_body;
10559             const svtype sv_type = SvTYPE(sstr);
10560             const struct body_details *const sv_type_details
10561                 = bodies_by_type + sv_type;
10562
10563             switch (sv_type) {
10564             default:
10565                 Perl_croak(aTHX_ "Bizarre SvTYPE [%" IVdf "]", (IV)SvTYPE(sstr));
10566                 break;
10567
10568             case SVt_PVGV:
10569                 if (GvUNIQUE((GV*)sstr)) {
10570                     NOOP;   /* Do sharing here, and fall through */
10571                 }
10572             case SVt_PVIO:
10573             case SVt_PVFM:
10574             case SVt_PVHV:
10575             case SVt_PVAV:
10576             case SVt_PVCV:
10577             case SVt_PVLV:
10578             case SVt_REGEXP:
10579             case SVt_PVMG:
10580             case SVt_PVNV:
10581             case SVt_PVIV:
10582             case SVt_PV:
10583                 assert(sv_type_details->body_size);
10584                 if (sv_type_details->arena) {
10585                     new_body_inline(new_body, sv_type);
10586                     new_body
10587                         = (void*)((char*)new_body - sv_type_details->offset);
10588                 } else {
10589                     new_body = new_NOARENA(sv_type_details);
10590                 }
10591             }
10592             assert(new_body);
10593             SvANY(dstr) = new_body;
10594
10595 #ifndef PURIFY
10596             Copy(((char*)SvANY(sstr)) + sv_type_details->offset,
10597                  ((char*)SvANY(dstr)) + sv_type_details->offset,
10598                  sv_type_details->copy, char);
10599 #else
10600             Copy(((char*)SvANY(sstr)),
10601                  ((char*)SvANY(dstr)),
10602                  sv_type_details->body_size + sv_type_details->offset, char);
10603 #endif
10604
10605             if (sv_type != SVt_PVAV && sv_type != SVt_PVHV
10606                 && !isGV_with_GP(dstr))
10607                 Perl_rvpv_dup(aTHX_ dstr, sstr, param);
10608
10609             /* The Copy above means that all the source (unduplicated) pointers
10610                are now in the destination.  We can check the flags and the
10611                pointers in either, but it's possible that there's less cache
10612                missing by always going for the destination.
10613                FIXME - instrument and check that assumption  */
10614             if (sv_type >= SVt_PVMG) {
10615                 if ((sv_type == SVt_PVMG) && SvPAD_OUR(dstr)) {
10616                     SvOURSTASH_set(dstr, hv_dup_inc(SvOURSTASH(dstr), param));
10617                 } else if (SvMAGIC(dstr))
10618                     SvMAGIC_set(dstr, mg_dup(SvMAGIC(dstr), param));
10619                 if (SvSTASH(dstr))
10620                     SvSTASH_set(dstr, hv_dup_inc(SvSTASH(dstr), param));
10621             }
10622
10623             /* The cast silences a GCC warning about unhandled types.  */
10624             switch ((int)sv_type) {
10625             case SVt_PV:
10626                 break;
10627             case SVt_PVIV:
10628                 break;
10629             case SVt_PVNV:
10630                 break;
10631             case SVt_PVMG:
10632                 break;
10633             case SVt_REGEXP:
10634                 /* FIXME for plugins */
10635                 re_dup_guts((REGEXP*) sstr, (REGEXP*) dstr, param);
10636                 break;
10637             case SVt_PVLV:
10638                 /* XXX LvTARGOFF sometimes holds PMOP* when DEBUGGING */
10639                 if (LvTYPE(dstr) == 't') /* for tie: unrefcnted fake (SV**) */
10640                     LvTARG(dstr) = dstr;
10641                 else if (LvTYPE(dstr) == 'T') /* for tie: fake HE */
10642                     LvTARG(dstr) = (SV*)he_dup((HE*)LvTARG(dstr), 0, param);
10643                 else
10644                     LvTARG(dstr) = sv_dup_inc(LvTARG(dstr), param);
10645             case SVt_PVGV:
10646                 if(isGV_with_GP(sstr)) {
10647                     if (GvNAME_HEK(dstr))
10648                         GvNAME_HEK(dstr) = hek_dup(GvNAME_HEK(dstr), param);
10649                     /* Don't call sv_add_backref here as it's going to be
10650                        created as part of the magic cloning of the symbol
10651                        table.  */
10652                     /* Danger Will Robinson - GvGP(dstr) isn't initialised
10653                        at the point of this comment.  */
10654                     GvSTASH(dstr) = hv_dup(GvSTASH(dstr), param);
10655                     GvGP(dstr)  = gp_dup(GvGP(sstr), param);
10656                     (void)GpREFCNT_inc(GvGP(dstr));
10657                 } else
10658                     Perl_rvpv_dup(aTHX_ dstr, sstr, param);
10659                 break;
10660             case SVt_PVIO:
10661                 IoIFP(dstr)     = fp_dup(IoIFP(dstr), IoTYPE(dstr), param);
10662                 if (IoOFP(dstr) == IoIFP(sstr))
10663                     IoOFP(dstr) = IoIFP(dstr);
10664                 else
10665                     IoOFP(dstr) = fp_dup(IoOFP(dstr), IoTYPE(dstr), param);
10666                 /* PL_parser->rsfp_filters entries have fake IoDIRP() */
10667                 if(IoFLAGS(dstr) & IOf_FAKE_DIRP) {
10668                     /* I have no idea why fake dirp (rsfps)
10669                        should be treated differently but otherwise
10670                        we end up with leaks -- sky*/
10671                     IoTOP_GV(dstr)      = gv_dup_inc(IoTOP_GV(dstr), param);
10672                     IoFMT_GV(dstr)      = gv_dup_inc(IoFMT_GV(dstr), param);
10673                     IoBOTTOM_GV(dstr)   = gv_dup_inc(IoBOTTOM_GV(dstr), param);
10674                 } else {
10675                     IoTOP_GV(dstr)      = gv_dup(IoTOP_GV(dstr), param);
10676                     IoFMT_GV(dstr)      = gv_dup(IoFMT_GV(dstr), param);
10677                     IoBOTTOM_GV(dstr)   = gv_dup(IoBOTTOM_GV(dstr), param);
10678                     if (IoDIRP(dstr)) {
10679                         IoDIRP(dstr)    = dirp_dup(IoDIRP(dstr));
10680                     } else {
10681                         NOOP;
10682                         /* IoDIRP(dstr) is already a copy of IoDIRP(sstr)  */
10683                     }
10684                 }
10685                 IoTOP_NAME(dstr)        = SAVEPV(IoTOP_NAME(dstr));
10686                 IoFMT_NAME(dstr)        = SAVEPV(IoFMT_NAME(dstr));
10687                 IoBOTTOM_NAME(dstr)     = SAVEPV(IoBOTTOM_NAME(dstr));
10688                 break;
10689             case SVt_PVAV:
10690                 if (AvARRAY((AV*)sstr)) {
10691                     SV **dst_ary, **src_ary;
10692                     SSize_t items = AvFILLp((AV*)sstr) + 1;
10693
10694                     src_ary = AvARRAY((AV*)sstr);
10695                     Newxz(dst_ary, AvMAX((AV*)sstr)+1, SV*);
10696                     ptr_table_store(PL_ptr_table, src_ary, dst_ary);
10697                     AvARRAY((AV*)dstr) = dst_ary;
10698                     AvALLOC((AV*)dstr) = dst_ary;
10699                     if (AvREAL((AV*)sstr)) {
10700                         while (items-- > 0)
10701                             *dst_ary++ = sv_dup_inc(*src_ary++, param);
10702                     }
10703                     else {
10704                         while (items-- > 0)
10705                             *dst_ary++ = sv_dup(*src_ary++, param);
10706                     }
10707                     items = AvMAX((AV*)sstr) - AvFILLp((AV*)sstr);
10708                     while (items-- > 0) {
10709                         *dst_ary++ = &PL_sv_undef;
10710                     }
10711                 }
10712                 else {
10713                     AvARRAY((AV*)dstr)  = NULL;
10714                     AvALLOC((AV*)dstr)  = (SV**)NULL;
10715                 }
10716                 break;
10717             case SVt_PVHV:
10718                 if (HvARRAY((HV*)sstr)) {
10719                     STRLEN i = 0;
10720                     const bool sharekeys = !!HvSHAREKEYS(sstr);
10721                     XPVHV * const dxhv = (XPVHV*)SvANY(dstr);
10722                     XPVHV * const sxhv = (XPVHV*)SvANY(sstr);
10723                     char *darray;
10724                     Newx(darray, PERL_HV_ARRAY_ALLOC_BYTES(dxhv->xhv_max+1)
10725                         + (SvOOK(sstr) ? sizeof(struct xpvhv_aux) : 0),
10726                         char);
10727                     HvARRAY(dstr) = (HE**)darray;
10728                     while (i <= sxhv->xhv_max) {
10729                         const HE * const source = HvARRAY(sstr)[i];
10730                         HvARRAY(dstr)[i] = source
10731                             ? he_dup(source, sharekeys, param) : 0;
10732                         ++i;
10733                     }
10734                     if (SvOOK(sstr)) {
10735                         HEK *hvname;
10736                         const struct xpvhv_aux * const saux = HvAUX(sstr);
10737                         struct xpvhv_aux * const daux = HvAUX(dstr);
10738                         /* This flag isn't copied.  */
10739                         /* SvOOK_on(hv) attacks the IV flags.  */
10740                         SvFLAGS(dstr) |= SVf_OOK;
10741
10742                         hvname = saux->xhv_name;
10743                         daux->xhv_name = hvname ? hek_dup(hvname, param) : hvname;
10744
10745                         daux->xhv_riter = saux->xhv_riter;
10746                         daux->xhv_eiter = saux->xhv_eiter
10747                             ? he_dup(saux->xhv_eiter,
10748                                         (bool)!!HvSHAREKEYS(sstr), param) : 0;
10749                         daux->xhv_backreferences =
10750                             saux->xhv_backreferences
10751                                 ? (AV*) SvREFCNT_inc(
10752                                         sv_dup((SV*)saux->xhv_backreferences, param))
10753                                 : 0;
10754
10755                         daux->xhv_mro_meta = saux->xhv_mro_meta
10756                             ? mro_meta_dup(saux->xhv_mro_meta, param)
10757                             : 0;
10758
10759                         /* Record stashes for possible cloning in Perl_clone(). */
10760                         if (hvname)
10761                             av_push(param->stashes, dstr);
10762                     }
10763                 }
10764                 else
10765                     HvARRAY((HV*)dstr) = NULL;
10766                 break;
10767             case SVt_PVCV:
10768                 if (!(param->flags & CLONEf_COPY_STACKS)) {
10769                     CvDEPTH(dstr) = 0;
10770                 }
10771             case SVt_PVFM:
10772                 /* NOTE: not refcounted */
10773                 CvSTASH(dstr)   = hv_dup(CvSTASH(dstr), param);
10774                 OP_REFCNT_LOCK;
10775                 if (!CvISXSUB(dstr))
10776                     CvROOT(dstr) = OpREFCNT_inc(CvROOT(dstr));
10777                 OP_REFCNT_UNLOCK;
10778                 if (CvCONST(dstr) && CvISXSUB(dstr)) {
10779                     CvXSUBANY(dstr).any_ptr = GvUNIQUE(CvGV(dstr)) ?
10780                         SvREFCNT_inc(CvXSUBANY(dstr).any_ptr) :
10781                         sv_dup_inc((SV *)CvXSUBANY(dstr).any_ptr, param);
10782                 }
10783                 /* don't dup if copying back - CvGV isn't refcounted, so the
10784                  * duped GV may never be freed. A bit of a hack! DAPM */
10785                 CvGV(dstr)      = (param->flags & CLONEf_JOIN_IN) ?
10786                     NULL : gv_dup(CvGV(dstr), param) ;
10787                 PAD_DUP(CvPADLIST(dstr), CvPADLIST(sstr), param);
10788                 CvOUTSIDE(dstr) =
10789                     CvWEAKOUTSIDE(sstr)
10790                     ? cv_dup(    CvOUTSIDE(dstr), param)
10791                     : cv_dup_inc(CvOUTSIDE(dstr), param);
10792                 if (!CvISXSUB(dstr))
10793                     CvFILE(dstr) = SAVEPV(CvFILE(dstr));
10794                 break;
10795             }
10796         }
10797     }
10798
10799     if (SvOBJECT(dstr) && SvTYPE(dstr) != SVt_PVIO)
10800         ++PL_sv_objcount;
10801
10802     return dstr;
10803  }
10804
10805 /* duplicate a context */
10806
10807 PERL_CONTEXT *
10808 Perl_cx_dup(pTHX_ PERL_CONTEXT *cxs, I32 ix, I32 max, CLONE_PARAMS* param)
10809 {
10810     PERL_CONTEXT *ncxs;
10811
10812     PERL_ARGS_ASSERT_CX_DUP;
10813
10814     if (!cxs)
10815         return (PERL_CONTEXT*)NULL;
10816
10817     /* look for it in the table first */
10818     ncxs = (PERL_CONTEXT*)ptr_table_fetch(PL_ptr_table, cxs);
10819     if (ncxs)
10820         return ncxs;
10821
10822     /* create anew and remember what it is */
10823     Newx(ncxs, max + 1, PERL_CONTEXT);
10824     ptr_table_store(PL_ptr_table, cxs, ncxs);
10825     Copy(cxs, ncxs, max + 1, PERL_CONTEXT);
10826
10827     while (ix >= 0) {
10828         PERL_CONTEXT * const ncx = &ncxs[ix];
10829         if (CxTYPE(ncx) == CXt_SUBST) {
10830             Perl_croak(aTHX_ "Cloning substitution context is unimplemented");
10831         }
10832         else {
10833             switch (CxTYPE(ncx)) {
10834             case CXt_SUB:
10835                 ncx->blk_sub.cv         = (ncx->blk_sub.olddepth == 0
10836                                            ? cv_dup_inc(ncx->blk_sub.cv, param)
10837                                            : cv_dup(ncx->blk_sub.cv,param));
10838                 ncx->blk_sub.argarray   = (CxHASARGS(ncx)
10839                                            ? av_dup_inc(ncx->blk_sub.argarray,
10840                                                         param)
10841                                            : NULL);
10842                 ncx->blk_sub.savearray  = av_dup_inc(ncx->blk_sub.savearray,
10843                                                      param);
10844                 ncx->blk_sub.oldcomppad = (PAD*)ptr_table_fetch(PL_ptr_table,
10845                                            ncx->blk_sub.oldcomppad);
10846                 break;
10847             case CXt_EVAL:
10848                 ncx->blk_eval.old_namesv = sv_dup_inc(ncx->blk_eval.old_namesv,
10849                                                       param);
10850                 ncx->blk_eval.cur_text  = sv_dup(ncx->blk_eval.cur_text, param);
10851                 break;
10852             case CXt_LOOP_LAZYSV:
10853                 ncx->blk_loop.state_u.lazysv.end
10854                     = sv_dup_inc(ncx->blk_loop.state_u.lazysv.end, param);
10855                 /* We are taking advantage of av_dup_inc and sv_dup_inc
10856                    actually being the same function, and order equivalance of
10857                    the two unions.
10858                    We can assert the later [but only at run time :-(]  */
10859                 assert ((void *) &ncx->blk_loop.state_u.ary.ary ==
10860                         (void *) &ncx->blk_loop.state_u.lazysv.cur);
10861             case CXt_LOOP_FOR:
10862                 ncx->blk_loop.state_u.ary.ary
10863                     = av_dup_inc(ncx->blk_loop.state_u.ary.ary, param);
10864             case CXt_LOOP_LAZYIV:
10865             case CXt_LOOP_PLAIN:
10866                 if (CxPADLOOP(ncx)) {
10867                     ncx->blk_loop.oldcomppad
10868                         = (PAD*)ptr_table_fetch(PL_ptr_table,
10869                                                 ncx->blk_loop.oldcomppad);
10870                 } else {
10871                     ncx->blk_loop.oldcomppad
10872                         = (PAD*)gv_dup((GV*)ncx->blk_loop.oldcomppad, param);
10873                 }
10874                 break;
10875             case CXt_FORMAT:
10876                 ncx->blk_format.cv      = cv_dup(ncx->blk_format.cv, param);
10877                 ncx->blk_format.gv      = gv_dup(ncx->blk_format.gv, param);
10878                 ncx->blk_format.dfoutgv = gv_dup_inc(ncx->blk_format.dfoutgv,
10879                                                      param);
10880                 break;
10881             case CXt_BLOCK:
10882             case CXt_NULL:
10883                 break;
10884             }
10885         }
10886         --ix;
10887     }
10888     return ncxs;
10889 }
10890
10891 /* duplicate a stack info structure */
10892
10893 PERL_SI *
10894 Perl_si_dup(pTHX_ PERL_SI *si, CLONE_PARAMS* param)
10895 {
10896     PERL_SI *nsi;
10897
10898     PERL_ARGS_ASSERT_SI_DUP;
10899
10900     if (!si)
10901         return (PERL_SI*)NULL;
10902
10903     /* look for it in the table first */
10904     nsi = (PERL_SI*)ptr_table_fetch(PL_ptr_table, si);
10905     if (nsi)
10906         return nsi;
10907
10908     /* create anew and remember what it is */
10909     Newxz(nsi, 1, PERL_SI);
10910     ptr_table_store(PL_ptr_table, si, nsi);
10911
10912     nsi->si_stack       = av_dup_inc(si->si_stack, param);
10913     nsi->si_cxix        = si->si_cxix;
10914     nsi->si_cxmax       = si->si_cxmax;
10915     nsi->si_cxstack     = cx_dup(si->si_cxstack, si->si_cxix, si->si_cxmax, param);
10916     nsi->si_type        = si->si_type;
10917     nsi->si_prev        = si_dup(si->si_prev, param);
10918     nsi->si_next        = si_dup(si->si_next, param);
10919     nsi->si_markoff     = si->si_markoff;
10920
10921     return nsi;
10922 }
10923
10924 #define POPINT(ss,ix)   ((ss)[--(ix)].any_i32)
10925 #define TOPINT(ss,ix)   ((ss)[ix].any_i32)
10926 #define POPLONG(ss,ix)  ((ss)[--(ix)].any_long)
10927 #define TOPLONG(ss,ix)  ((ss)[ix].any_long)
10928 #define POPIV(ss,ix)    ((ss)[--(ix)].any_iv)
10929 #define TOPIV(ss,ix)    ((ss)[ix].any_iv)
10930 #define POPBOOL(ss,ix)  ((ss)[--(ix)].any_bool)
10931 #define TOPBOOL(ss,ix)  ((ss)[ix].any_bool)
10932 #define POPPTR(ss,ix)   ((ss)[--(ix)].any_ptr)
10933 #define TOPPTR(ss,ix)   ((ss)[ix].any_ptr)
10934 #define POPDPTR(ss,ix)  ((ss)[--(ix)].any_dptr)
10935 #define TOPDPTR(ss,ix)  ((ss)[ix].any_dptr)
10936 #define POPDXPTR(ss,ix) ((ss)[--(ix)].any_dxptr)
10937 #define TOPDXPTR(ss,ix) ((ss)[ix].any_dxptr)
10938
10939 /* XXXXX todo */
10940 #define pv_dup_inc(p)   SAVEPV(p)
10941 #define pv_dup(p)       SAVEPV(p)
10942 #define svp_dup_inc(p,pp)       any_dup(p,pp)
10943
10944 /* map any object to the new equivent - either something in the
10945  * ptr table, or something in the interpreter structure
10946  */
10947
10948 void *
10949 Perl_any_dup(pTHX_ void *v, const PerlInterpreter *proto_perl)
10950 {
10951     void *ret;
10952
10953     PERL_ARGS_ASSERT_ANY_DUP;
10954
10955     if (!v)
10956         return (void*)NULL;
10957
10958     /* look for it in the table first */
10959     ret = ptr_table_fetch(PL_ptr_table, v);
10960     if (ret)
10961         return ret;
10962
10963     /* see if it is part of the interpreter structure */
10964     if (v >= (void*)proto_perl && v < (void*)(proto_perl+1))
10965         ret = (void*)(((char*)aTHX) + (((char*)v) - (char*)proto_perl));
10966     else {
10967         ret = v;
10968     }
10969
10970     return ret;
10971 }
10972
10973 /* duplicate the save stack */
10974
10975 ANY *
10976 Perl_ss_dup(pTHX_ PerlInterpreter *proto_perl, CLONE_PARAMS* param)
10977 {
10978     dVAR;
10979     ANY * const ss      = proto_perl->Isavestack;
10980     const I32 max       = proto_perl->Isavestack_max;
10981     I32 ix              = proto_perl->Isavestack_ix;
10982     ANY *nss;
10983     SV *sv;
10984     GV *gv;
10985     AV *av;
10986     HV *hv;
10987     void* ptr;
10988     int intval;
10989     long longval;
10990     GP *gp;
10991     IV iv;
10992     I32 i;
10993     char *c = NULL;
10994     void (*dptr) (void*);
10995     void (*dxptr) (pTHX_ void*);
10996
10997     PERL_ARGS_ASSERT_SS_DUP;
10998
10999     Newxz(nss, max, ANY);
11000
11001     while (ix > 0) {
11002         const I32 type = POPINT(ss,ix);
11003         TOPINT(nss,ix) = type;
11004         switch (type) {
11005         case SAVEt_HELEM:               /* hash element */
11006             sv = (SV*)POPPTR(ss,ix);
11007             TOPPTR(nss,ix) = sv_dup_inc(sv, param);
11008             /* fall through */
11009         case SAVEt_ITEM:                        /* normal string */
11010         case SAVEt_SV:                          /* scalar reference */
11011             sv = (SV*)POPPTR(ss,ix);
11012             TOPPTR(nss,ix) = sv_dup_inc(sv, param);
11013             /* fall through */
11014         case SAVEt_FREESV:
11015         case SAVEt_MORTALIZESV:
11016             sv = (SV*)POPPTR(ss,ix);
11017             TOPPTR(nss,ix) = sv_dup_inc(sv, param);
11018             break;
11019         case SAVEt_SHARED_PVREF:                /* char* in shared space */
11020             c = (char*)POPPTR(ss,ix);
11021             TOPPTR(nss,ix) = savesharedpv(c);
11022             ptr = POPPTR(ss,ix);
11023             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);
11024             break;
11025         case SAVEt_GENERIC_SVREF:               /* generic sv */
11026         case SAVEt_SVREF:                       /* scalar reference */
11027             sv = (SV*)POPPTR(ss,ix);
11028             TOPPTR(nss,ix) = sv_dup_inc(sv, param);
11029             ptr = POPPTR(ss,ix);
11030             TOPPTR(nss,ix) = svp_dup_inc((SV**)ptr, proto_perl);/* XXXXX */
11031             break;
11032         case SAVEt_HV:                          /* hash reference */
11033         case SAVEt_AV:                          /* array reference */
11034             sv = (SV*) POPPTR(ss,ix);
11035             TOPPTR(nss,ix) = sv_dup_inc(sv, param);
11036             /* fall through */
11037         case SAVEt_COMPPAD:
11038         case SAVEt_NSTAB:
11039             sv = (SV*) POPPTR(ss,ix);
11040             TOPPTR(nss,ix) = sv_dup(sv, param);
11041             break;
11042         case SAVEt_INT:                         /* int reference */
11043             ptr = POPPTR(ss,ix);
11044             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);
11045             intval = (int)POPINT(ss,ix);
11046             TOPINT(nss,ix) = intval;
11047             break;
11048         case SAVEt_LONG:                        /* long reference */
11049             ptr = POPPTR(ss,ix);
11050             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);
11051             /* fall through */
11052         case SAVEt_CLEARSV:
11053             longval = (long)POPLONG(ss,ix);
11054             TOPLONG(nss,ix) = longval;
11055             break;
11056         case SAVEt_I32:                         /* I32 reference */
11057         case SAVEt_I16:                         /* I16 reference */
11058         case SAVEt_I8:                          /* I8 reference */
11059         case SAVEt_COP_ARYBASE:                 /* call CopARYBASE_set */
11060             ptr = POPPTR(ss,ix);
11061             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);
11062             i = POPINT(ss,ix);
11063             TOPINT(nss,ix) = i;
11064             break;
11065         case SAVEt_IV:                          /* IV reference */
11066             ptr = POPPTR(ss,ix);
11067             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);
11068             iv = POPIV(ss,ix);
11069             TOPIV(nss,ix) = iv;
11070             break;
11071         case SAVEt_HPTR:                        /* HV* reference */
11072         case SAVEt_APTR:                        /* AV* reference */
11073         case SAVEt_SPTR:                        /* SV* reference */
11074             ptr = POPPTR(ss,ix);
11075             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);
11076             sv = (SV*)POPPTR(ss,ix);
11077             TOPPTR(nss,ix) = sv_dup(sv, param);
11078             break;
11079         case SAVEt_VPTR:                        /* random* reference */
11080             ptr = POPPTR(ss,ix);
11081             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);
11082             ptr = POPPTR(ss,ix);
11083             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);
11084             break;
11085         case SAVEt_GENERIC_PVREF:               /* generic char* */
11086         case SAVEt_PPTR:                        /* char* reference */
11087             ptr = POPPTR(ss,ix);
11088             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);
11089             c = (char*)POPPTR(ss,ix);
11090             TOPPTR(nss,ix) = pv_dup(c);
11091             break;
11092         case SAVEt_GP:                          /* scalar reference */
11093             gp = (GP*)POPPTR(ss,ix);
11094             TOPPTR(nss,ix) = gp = gp_dup(gp, param);
11095             (void)GpREFCNT_inc(gp);
11096             gv = (GV*)POPPTR(ss,ix);
11097             TOPPTR(nss,ix) = gv_dup_inc(gv, param);
11098             break;
11099         case SAVEt_FREEOP:
11100             ptr = POPPTR(ss,ix);
11101             if (ptr && (((OP*)ptr)->op_private & OPpREFCOUNTED)) {
11102                 /* these are assumed to be refcounted properly */
11103                 OP *o;
11104                 switch (((OP*)ptr)->op_type) {
11105                 case OP_LEAVESUB:
11106                 case OP_LEAVESUBLV:
11107                 case OP_LEAVEEVAL:
11108                 case OP_LEAVE:
11109                 case OP_SCOPE:
11110                 case OP_LEAVEWRITE:
11111                     TOPPTR(nss,ix) = ptr;
11112                     o = (OP*)ptr;
11113                     OP_REFCNT_LOCK;
11114                     (void) OpREFCNT_inc(o);
11115                     OP_REFCNT_UNLOCK;
11116                     break;
11117                 default:
11118                     TOPPTR(nss,ix) = NULL;
11119                     break;
11120                 }
11121             }
11122             else
11123                 TOPPTR(nss,ix) = NULL;
11124             break;
11125         case SAVEt_FREEPV:
11126             c = (char*)POPPTR(ss,ix);
11127             TOPPTR(nss,ix) = pv_dup_inc(c);
11128             break;
11129         case SAVEt_DELETE:
11130             hv = (HV*)POPPTR(ss,ix);
11131             TOPPTR(nss,ix) = hv_dup_inc(hv, param);
11132             c = (char*)POPPTR(ss,ix);
11133             TOPPTR(nss,ix) = pv_dup_inc(c);
11134             /* fall through */
11135         case SAVEt_STACK_POS:           /* Position on Perl stack */
11136             i = POPINT(ss,ix);
11137             TOPINT(nss,ix) = i;
11138             break;
11139         case SAVEt_DESTRUCTOR:
11140             ptr = POPPTR(ss,ix);
11141             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);  /* XXX quite arbitrary */
11142             dptr = POPDPTR(ss,ix);
11143             TOPDPTR(nss,ix) = DPTR2FPTR(void (*)(void*),
11144                                         any_dup(FPTR2DPTR(void *, dptr),
11145                                                 proto_perl));
11146             break;
11147         case SAVEt_DESTRUCTOR_X:
11148             ptr = POPPTR(ss,ix);
11149             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);  /* XXX quite arbitrary */
11150             dxptr = POPDXPTR(ss,ix);
11151             TOPDXPTR(nss,ix) = DPTR2FPTR(void (*)(pTHX_ void*),
11152                                          any_dup(FPTR2DPTR(void *, dxptr),
11153                                                  proto_perl));
11154             break;
11155         case SAVEt_REGCONTEXT:
11156         case SAVEt_ALLOC:
11157             i = POPINT(ss,ix);
11158             TOPINT(nss,ix) = i;
11159             ix -= i;
11160             break;
11161         case SAVEt_AELEM:               /* array element */
11162             sv = (SV*)POPPTR(ss,ix);
11163             TOPPTR(nss,ix) = sv_dup_inc(sv, param);
11164             i = POPINT(ss,ix);
11165             TOPINT(nss,ix) = i;
11166             av = (AV*)POPPTR(ss,ix);
11167             TOPPTR(nss,ix) = av_dup_inc(av, param);
11168             break;
11169         case SAVEt_OP:
11170             ptr = POPPTR(ss,ix);
11171             TOPPTR(nss,ix) = ptr;
11172             break;
11173         case SAVEt_HINTS:
11174             i = POPINT(ss,ix);
11175             TOPINT(nss,ix) = i;
11176             ptr = POPPTR(ss,ix);
11177             if (ptr) {
11178                 HINTS_REFCNT_LOCK;
11179                 ((struct refcounted_he *)ptr)->refcounted_he_refcnt++;
11180                 HINTS_REFCNT_UNLOCK;
11181             }
11182             TOPPTR(nss,ix) = ptr;
11183             if (i & HINT_LOCALIZE_HH) {
11184                 hv = (HV*)POPPTR(ss,ix);
11185                 TOPPTR(nss,ix) = hv_dup_inc(hv, param);
11186             }
11187             break;
11188         case SAVEt_PADSV_AND_MORTALIZE:
11189             longval = (long)POPLONG(ss,ix);
11190             TOPLONG(nss,ix) = longval;
11191             ptr = POPPTR(ss,ix);
11192             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);
11193             sv = (SV*)POPPTR(ss,ix);
11194             TOPPTR(nss,ix) = sv_dup_inc(sv, param);
11195             break;
11196         case SAVEt_BOOL:
11197             ptr = POPPTR(ss,ix);
11198             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);
11199             longval = (long)POPBOOL(ss,ix);
11200             TOPBOOL(nss,ix) = (bool)longval;
11201             break;
11202         case SAVEt_SET_SVFLAGS:
11203             i = POPINT(ss,ix);
11204             TOPINT(nss,ix) = i;
11205             i = POPINT(ss,ix);
11206             TOPINT(nss,ix) = i;
11207             sv = (SV*)POPPTR(ss,ix);
11208             TOPPTR(nss,ix) = sv_dup(sv, param);
11209             break;
11210         case SAVEt_RE_STATE:
11211             {
11212                 const struct re_save_state *const old_state
11213                     = (struct re_save_state *)
11214                     (ss + ix - SAVESTACK_ALLOC_FOR_RE_SAVE_STATE);
11215                 struct re_save_state *const new_state
11216                     = (struct re_save_state *)
11217                     (nss + ix - SAVESTACK_ALLOC_FOR_RE_SAVE_STATE);
11218
11219                 Copy(old_state, new_state, 1, struct re_save_state);
11220                 ix -= SAVESTACK_ALLOC_FOR_RE_SAVE_STATE;
11221
11222                 new_state->re_state_bostr
11223                     = pv_dup(old_state->re_state_bostr);
11224                 new_state->re_state_reginput
11225                     = pv_dup(old_state->re_state_reginput);
11226                 new_state->re_state_regeol
11227                     = pv_dup(old_state->re_state_regeol);
11228                 new_state->re_state_regoffs
11229                     = (regexp_paren_pair*)
11230                         any_dup(old_state->re_state_regoffs, proto_perl);
11231                 new_state->re_state_reglastparen
11232                     = (U32*) any_dup(old_state->re_state_reglastparen, 
11233                               proto_perl);
11234                 new_state->re_state_reglastcloseparen
11235                     = (U32*)any_dup(old_state->re_state_reglastcloseparen,
11236                               proto_perl);
11237                 /* XXX This just has to be broken. The old save_re_context
11238                    code did SAVEGENERICPV(PL_reg_start_tmp);
11239                    PL_reg_start_tmp is char **.
11240                    Look above to what the dup code does for
11241                    SAVEt_GENERIC_PVREF
11242                    It can never have worked.
11243                    So this is merely a faithful copy of the exiting bug:  */
11244                 new_state->re_state_reg_start_tmp
11245                     = (char **) pv_dup((char *)
11246                                       old_state->re_state_reg_start_tmp);
11247                 /* I assume that it only ever "worked" because no-one called
11248                    (pseudo)fork while the regexp engine had re-entered itself.
11249                 */
11250 #ifdef PERL_OLD_COPY_ON_WRITE
11251                 new_state->re_state_nrs
11252                     = sv_dup(old_state->re_state_nrs, param);
11253 #endif
11254                 new_state->re_state_reg_magic
11255                     = (MAGIC*) any_dup(old_state->re_state_reg_magic, 
11256                                proto_perl);
11257                 new_state->re_state_reg_oldcurpm
11258                     = (PMOP*) any_dup(old_state->re_state_reg_oldcurpm, 
11259                               proto_perl);
11260                 new_state->re_state_reg_curpm
11261                     = (PMOP*)  any_dup(old_state->re_state_reg_curpm, 
11262                                proto_perl);
11263                 new_state->re_state_reg_oldsaved
11264                     = pv_dup(old_state->re_state_reg_oldsaved);
11265                 new_state->re_state_reg_poscache
11266                     = pv_dup(old_state->re_state_reg_poscache);
11267                 new_state->re_state_reg_starttry
11268                     = pv_dup(old_state->re_state_reg_starttry);
11269                 break;
11270             }
11271         case SAVEt_COMPILE_WARNINGS:
11272             ptr = POPPTR(ss,ix);
11273             TOPPTR(nss,ix) = DUP_WARNINGS((STRLEN*)ptr);
11274             break;
11275         case SAVEt_PARSER:
11276             ptr = POPPTR(ss,ix);
11277             TOPPTR(nss,ix) = parser_dup((const yy_parser*)ptr, param);
11278             break;
11279         default:
11280             Perl_croak(aTHX_
11281                        "panic: ss_dup inconsistency (%"IVdf")", (IV) type);
11282         }
11283     }
11284
11285     return nss;
11286 }
11287
11288
11289 /* if sv is a stash, call $class->CLONE_SKIP(), and set the SVphv_CLONEABLE
11290  * flag to the result. This is done for each stash before cloning starts,
11291  * so we know which stashes want their objects cloned */
11292
11293 static void
11294 do_mark_cloneable_stash(pTHX_ SV *const sv)
11295 {
11296     const HEK * const hvname = HvNAME_HEK((HV*)sv);
11297     if (hvname) {
11298         GV* const cloner = gv_fetchmethod_autoload((HV*)sv, "CLONE_SKIP", 0);
11299         SvFLAGS(sv) |= SVphv_CLONEABLE; /* clone objects by default */
11300         if (cloner && GvCV(cloner)) {
11301             dSP;
11302             UV status;
11303
11304             ENTER;
11305             SAVETMPS;
11306             PUSHMARK(SP);
11307             mXPUSHs(newSVhek(hvname));
11308             PUTBACK;
11309             call_sv((SV*)GvCV(cloner), G_SCALAR);
11310             SPAGAIN;
11311             status = POPu;
11312             PUTBACK;
11313             FREETMPS;
11314             LEAVE;
11315             if (status)
11316                 SvFLAGS(sv) &= ~SVphv_CLONEABLE;
11317         }
11318     }
11319 }
11320
11321
11322
11323 /*
11324 =for apidoc perl_clone
11325
11326 Create and return a new interpreter by cloning the current one.
11327
11328 perl_clone takes these flags as parameters:
11329
11330 CLONEf_COPY_STACKS - is used to, well, copy the stacks also,
11331 without it we only clone the data and zero the stacks,
11332 with it we copy the stacks and the new perl interpreter is
11333 ready to run at the exact same point as the previous one.
11334 The pseudo-fork code uses COPY_STACKS while the
11335 threads->create doesn't.
11336
11337 CLONEf_KEEP_PTR_TABLE
11338 perl_clone keeps a ptr_table with the pointer of the old
11339 variable as a key and the new variable as a value,
11340 this allows it to check if something has been cloned and not
11341 clone it again but rather just use the value and increase the
11342 refcount. If KEEP_PTR_TABLE is not set then perl_clone will kill
11343 the ptr_table using the function
11344 C<ptr_table_free(PL_ptr_table); PL_ptr_table = NULL;>,
11345 reason to keep it around is if you want to dup some of your own
11346 variable who are outside the graph perl scans, example of this
11347 code is in threads.xs create
11348
11349 CLONEf_CLONE_HOST
11350 This is a win32 thing, it is ignored on unix, it tells perls
11351 win32host code (which is c++) to clone itself, this is needed on
11352 win32 if you want to run two threads at the same time,
11353 if you just want to do some stuff in a separate perl interpreter
11354 and then throw it away and return to the original one,
11355 you don't need to do anything.
11356
11357 =cut
11358 */
11359
11360 /* XXX the above needs expanding by someone who actually understands it ! */
11361 EXTERN_C PerlInterpreter *
11362 perl_clone_host(PerlInterpreter* proto_perl, UV flags);
11363
11364 PerlInterpreter *
11365 perl_clone(PerlInterpreter *proto_perl, UV flags)
11366 {
11367    dVAR;
11368 #ifdef PERL_IMPLICIT_SYS
11369
11370     PERL_ARGS_ASSERT_PERL_CLONE;
11371
11372    /* perlhost.h so we need to call into it
11373    to clone the host, CPerlHost should have a c interface, sky */
11374
11375    if (flags & CLONEf_CLONE_HOST) {
11376        return perl_clone_host(proto_perl,flags);
11377    }
11378    return perl_clone_using(proto_perl, flags,
11379                             proto_perl->IMem,
11380                             proto_perl->IMemShared,
11381                             proto_perl->IMemParse,
11382                             proto_perl->IEnv,
11383                             proto_perl->IStdIO,
11384                             proto_perl->ILIO,
11385                             proto_perl->IDir,
11386                             proto_perl->ISock,
11387                             proto_perl->IProc);
11388 }
11389
11390 PerlInterpreter *
11391 perl_clone_using(PerlInterpreter *proto_perl, UV flags,
11392                  struct IPerlMem* ipM, struct IPerlMem* ipMS,
11393                  struct IPerlMem* ipMP, struct IPerlEnv* ipE,
11394                  struct IPerlStdIO* ipStd, struct IPerlLIO* ipLIO,
11395                  struct IPerlDir* ipD, struct IPerlSock* ipS,
11396                  struct IPerlProc* ipP)
11397 {
11398     /* XXX many of the string copies here can be optimized if they're
11399      * constants; they need to be allocated as common memory and just
11400      * their pointers copied. */
11401
11402     IV i;
11403     CLONE_PARAMS clone_params;
11404     CLONE_PARAMS* const param = &clone_params;
11405
11406     PerlInterpreter * const my_perl = (PerlInterpreter*)(*ipM->pMalloc)(ipM, sizeof(PerlInterpreter));
11407
11408     PERL_ARGS_ASSERT_PERL_CLONE_USING;
11409
11410     /* for each stash, determine whether its objects should be cloned */
11411     S_visit(proto_perl, do_mark_cloneable_stash, SVt_PVHV, SVTYPEMASK);
11412     PERL_SET_THX(my_perl);
11413
11414 #  ifdef DEBUGGING
11415     PoisonNew(my_perl, 1, PerlInterpreter);
11416     PL_op = NULL;
11417     PL_curcop = NULL;
11418     PL_markstack = 0;
11419     PL_scopestack = 0;
11420     PL_savestack = 0;
11421     PL_savestack_ix = 0;
11422     PL_savestack_max = -1;
11423     PL_sig_pending = 0;
11424     PL_parser = NULL;
11425     Zero(&PL_debug_pad, 1, struct perl_debug_pad);
11426 #  else /* !DEBUGGING */
11427     Zero(my_perl, 1, PerlInterpreter);
11428 #  endif        /* DEBUGGING */
11429
11430     /* host pointers */
11431     PL_Mem              = ipM;
11432     PL_MemShared        = ipMS;
11433     PL_MemParse         = ipMP;
11434     PL_Env              = ipE;
11435     PL_StdIO            = ipStd;
11436     PL_LIO              = ipLIO;
11437     PL_Dir              = ipD;
11438     PL_Sock             = ipS;
11439     PL_Proc             = ipP;
11440 #else           /* !PERL_IMPLICIT_SYS */
11441     IV i;
11442     CLONE_PARAMS clone_params;
11443     CLONE_PARAMS* param = &clone_params;
11444     PerlInterpreter * const my_perl = (PerlInterpreter*)PerlMem_malloc(sizeof(PerlInterpreter));
11445
11446     PERL_ARGS_ASSERT_PERL_CLONE;
11447
11448     /* for each stash, determine whether its objects should be cloned */
11449     S_visit(proto_perl, do_mark_cloneable_stash, SVt_PVHV, SVTYPEMASK);
11450     PERL_SET_THX(my_perl);
11451
11452 #    ifdef DEBUGGING
11453     PoisonNew(my_perl, 1, PerlInterpreter);
11454     PL_op = NULL;
11455     PL_curcop = NULL;
11456     PL_markstack = 0;
11457     PL_scopestack = 0;
11458     PL_savestack = 0;
11459     PL_savestack_ix = 0;
11460     PL_savestack_max = -1;
11461     PL_sig_pending = 0;
11462     PL_parser = NULL;
11463     Zero(&PL_debug_pad, 1, struct perl_debug_pad);
11464 #    else       /* !DEBUGGING */
11465     Zero(my_perl, 1, PerlInterpreter);
11466 #    endif      /* DEBUGGING */
11467 #endif          /* PERL_IMPLICIT_SYS */
11468     param->flags = flags;
11469     param->proto_perl = proto_perl;
11470
11471     INIT_TRACK_MEMPOOL(my_perl->Imemory_debug_header, my_perl);
11472
11473     PL_body_arenas = NULL;
11474     Zero(&PL_body_roots, 1, PL_body_roots);
11475     
11476     PL_nice_chunk       = NULL;
11477     PL_nice_chunk_size  = 0;
11478     PL_sv_count         = 0;
11479     PL_sv_objcount      = 0;
11480     PL_sv_root          = NULL;
11481     PL_sv_arenaroot     = NULL;
11482
11483     PL_debug            = proto_perl->Idebug;
11484
11485     PL_hash_seed        = proto_perl->Ihash_seed;
11486     PL_rehash_seed      = proto_perl->Irehash_seed;
11487
11488 #ifdef USE_REENTRANT_API
11489     /* XXX: things like -Dm will segfault here in perlio, but doing
11490      *  PERL_SET_CONTEXT(proto_perl);
11491      * breaks too many other things
11492      */
11493     Perl_reentrant_init(aTHX);
11494 #endif
11495
11496     /* create SV map for pointer relocation */
11497     PL_ptr_table = ptr_table_new();
11498
11499     /* initialize these special pointers as early as possible */
11500     SvANY(&PL_sv_undef)         = NULL;
11501     SvREFCNT(&PL_sv_undef)      = (~(U32)0)/2;
11502     SvFLAGS(&PL_sv_undef)       = SVf_READONLY|SVt_NULL;
11503     ptr_table_store(PL_ptr_table, &proto_perl->Isv_undef, &PL_sv_undef);
11504
11505     SvANY(&PL_sv_no)            = new_XPVNV();
11506     SvREFCNT(&PL_sv_no)         = (~(U32)0)/2;
11507     SvFLAGS(&PL_sv_no)          = SVp_IOK|SVf_IOK|SVp_NOK|SVf_NOK
11508                                   |SVp_POK|SVf_POK|SVf_READONLY|SVt_PVNV;
11509     SvPV_set(&PL_sv_no, savepvn(PL_No, 0));
11510     SvCUR_set(&PL_sv_no, 0);
11511     SvLEN_set(&PL_sv_no, 1);
11512     SvIV_set(&PL_sv_no, 0);
11513     SvNV_set(&PL_sv_no, 0);
11514     ptr_table_store(PL_ptr_table, &proto_perl->Isv_no, &PL_sv_no);
11515
11516     SvANY(&PL_sv_yes)           = new_XPVNV();
11517     SvREFCNT(&PL_sv_yes)        = (~(U32)0)/2;
11518     SvFLAGS(&PL_sv_yes)         = SVp_IOK|SVf_IOK|SVp_NOK|SVf_NOK
11519                                   |SVp_POK|SVf_POK|SVf_READONLY|SVt_PVNV;
11520     SvPV_set(&PL_sv_yes, savepvn(PL_Yes, 1));
11521     SvCUR_set(&PL_sv_yes, 1);
11522     SvLEN_set(&PL_sv_yes, 2);
11523     SvIV_set(&PL_sv_yes, 1);
11524     SvNV_set(&PL_sv_yes, 1);
11525     ptr_table_store(PL_ptr_table, &proto_perl->Isv_yes, &PL_sv_yes);
11526
11527     /* create (a non-shared!) shared string table */
11528     PL_strtab           = newHV();
11529     HvSHAREKEYS_off(PL_strtab);
11530     hv_ksplit(PL_strtab, HvTOTALKEYS(proto_perl->Istrtab));
11531     ptr_table_store(PL_ptr_table, proto_perl->Istrtab, PL_strtab);
11532
11533     PL_compiling = proto_perl->Icompiling;
11534
11535     /* These two PVs will be free'd special way so must set them same way op.c does */
11536     PL_compiling.cop_stashpv = savesharedpv(PL_compiling.cop_stashpv);
11537     ptr_table_store(PL_ptr_table, proto_perl->Icompiling.cop_stashpv, PL_compiling.cop_stashpv);
11538
11539     PL_compiling.cop_file    = savesharedpv(PL_compiling.cop_file);
11540     ptr_table_store(PL_ptr_table, proto_perl->Icompiling.cop_file, PL_compiling.cop_file);
11541
11542     ptr_table_store(PL_ptr_table, &proto_perl->Icompiling, &PL_compiling);
11543     PL_compiling.cop_warnings = DUP_WARNINGS(PL_compiling.cop_warnings);
11544     if (PL_compiling.cop_hints_hash) {
11545         HINTS_REFCNT_LOCK;
11546         PL_compiling.cop_hints_hash->refcounted_he_refcnt++;
11547         HINTS_REFCNT_UNLOCK;
11548     }
11549     PL_curcop           = (COP*)any_dup(proto_perl->Icurcop, proto_perl);
11550 #ifdef PERL_DEBUG_READONLY_OPS
11551     PL_slabs = NULL;
11552     PL_slab_count = 0;
11553 #endif
11554
11555     /* pseudo environmental stuff */
11556     PL_origargc         = proto_perl->Iorigargc;
11557     PL_origargv         = proto_perl->Iorigargv;
11558
11559     param->stashes      = newAV();  /* Setup array of objects to call clone on */
11560
11561     /* Set tainting stuff before PerlIO_debug can possibly get called */
11562     PL_tainting         = proto_perl->Itainting;
11563     PL_taint_warn       = proto_perl->Itaint_warn;
11564
11565 #ifdef PERLIO_LAYERS
11566     /* Clone PerlIO tables as soon as we can handle general xx_dup() */
11567     PerlIO_clone(aTHX_ proto_perl, param);
11568 #endif
11569
11570     PL_envgv            = gv_dup(proto_perl->Ienvgv, param);
11571     PL_incgv            = gv_dup(proto_perl->Iincgv, param);
11572     PL_hintgv           = gv_dup(proto_perl->Ihintgv, param);
11573     PL_origfilename     = SAVEPV(proto_perl->Iorigfilename);
11574     PL_diehook          = sv_dup_inc(proto_perl->Idiehook, param);
11575     PL_warnhook         = sv_dup_inc(proto_perl->Iwarnhook, param);
11576
11577     /* switches */
11578     PL_minus_c          = proto_perl->Iminus_c;
11579     PL_patchlevel       = sv_dup_inc(proto_perl->Ipatchlevel, param);
11580     PL_localpatches     = proto_perl->Ilocalpatches;
11581     PL_splitstr         = proto_perl->Isplitstr;
11582     PL_minus_n          = proto_perl->Iminus_n;
11583     PL_minus_p          = proto_perl->Iminus_p;
11584     PL_minus_l          = proto_perl->Iminus_l;
11585     PL_minus_a          = proto_perl->Iminus_a;
11586     PL_minus_E          = proto_perl->Iminus_E;
11587     PL_minus_F          = proto_perl->Iminus_F;
11588     PL_doswitches       = proto_perl->Idoswitches;
11589     PL_dowarn           = proto_perl->Idowarn;
11590     PL_doextract        = proto_perl->Idoextract;
11591     PL_sawampersand     = proto_perl->Isawampersand;
11592     PL_unsafe           = proto_perl->Iunsafe;
11593     PL_inplace          = SAVEPV(proto_perl->Iinplace);
11594     PL_e_script         = sv_dup_inc(proto_perl->Ie_script, param);
11595     PL_perldb           = proto_perl->Iperldb;
11596     PL_perl_destruct_level = proto_perl->Iperl_destruct_level;
11597     PL_exit_flags       = proto_perl->Iexit_flags;
11598
11599     /* magical thingies */
11600     /* XXX time(&PL_basetime) when asked for? */
11601     PL_basetime         = proto_perl->Ibasetime;
11602     PL_formfeed         = sv_dup(proto_perl->Iformfeed, param);
11603
11604     PL_maxsysfd         = proto_perl->Imaxsysfd;
11605     PL_statusvalue      = proto_perl->Istatusvalue;
11606 #ifdef VMS
11607     PL_statusvalue_vms  = proto_perl->Istatusvalue_vms;
11608 #else
11609     PL_statusvalue_posix = proto_perl->Istatusvalue_posix;
11610 #endif
11611     PL_encoding         = sv_dup(proto_perl->Iencoding, param);
11612
11613     sv_setpvn(PERL_DEBUG_PAD(0), "", 0);        /* For regex debugging. */
11614     sv_setpvn(PERL_DEBUG_PAD(1), "", 0);        /* ext/re needs these */
11615     sv_setpvn(PERL_DEBUG_PAD(2), "", 0);        /* even without DEBUGGING. */
11616
11617    
11618     /* RE engine related */
11619     Zero(&PL_reg_state, 1, struct re_save_state);
11620     PL_reginterp_cnt    = 0;
11621     PL_regmatch_slab    = NULL;
11622     
11623     /* Clone the regex array */
11624     /* ORANGE FIXME for plugins, probably in the SV dup code.
11625        newSViv(PTR2IV(CALLREGDUPE(
11626        INT2PTR(REGEXP *, SvIVX(regex)), param))))
11627     */
11628     PL_regex_padav = av_dup_inc(proto_perl->Iregex_padav, param);
11629     PL_regex_pad = AvARRAY(PL_regex_padav);
11630
11631     /* shortcuts to various I/O objects */
11632     PL_stdingv          = gv_dup(proto_perl->Istdingv, param);
11633     PL_stderrgv         = gv_dup(proto_perl->Istderrgv, param);
11634     PL_defgv            = gv_dup(proto_perl->Idefgv, param);
11635     PL_argvgv           = gv_dup(proto_perl->Iargvgv, param);
11636     PL_argvoutgv        = gv_dup(proto_perl->Iargvoutgv, param);
11637     PL_argvout_stack    = av_dup_inc(proto_perl->Iargvout_stack, param);
11638
11639     /* shortcuts to regexp stuff */
11640     PL_replgv           = gv_dup(proto_perl->Ireplgv, param);
11641
11642     /* shortcuts to misc objects */
11643     PL_errgv            = gv_dup(proto_perl->Ierrgv, param);
11644
11645     /* shortcuts to debugging objects */
11646     PL_DBgv             = gv_dup(proto_perl->IDBgv, param);
11647     PL_DBline           = gv_dup(proto_perl->IDBline, param);
11648     PL_DBsub            = gv_dup(proto_perl->IDBsub, param);
11649     PL_DBsingle         = sv_dup(proto_perl->IDBsingle, param);
11650     PL_DBtrace          = sv_dup(proto_perl->IDBtrace, param);
11651     PL_DBsignal         = sv_dup(proto_perl->IDBsignal, param);
11652     PL_dbargs           = av_dup(proto_perl->Idbargs, param);
11653
11654     /* symbol tables */
11655     PL_defstash         = hv_dup_inc(proto_perl->Idefstash, param);
11656     PL_curstash         = hv_dup(proto_perl->Icurstash, param);
11657     PL_debstash         = hv_dup(proto_perl->Idebstash, param);
11658     PL_globalstash      = hv_dup(proto_perl->Iglobalstash, param);
11659     PL_curstname        = sv_dup_inc(proto_perl->Icurstname, param);
11660
11661     PL_beginav          = av_dup_inc(proto_perl->Ibeginav, param);
11662     PL_beginav_save     = av_dup_inc(proto_perl->Ibeginav_save, param);
11663     PL_checkav_save     = av_dup_inc(proto_perl->Icheckav_save, param);
11664     PL_unitcheckav      = av_dup_inc(proto_perl->Iunitcheckav, param);
11665     PL_unitcheckav_save = av_dup_inc(proto_perl->Iunitcheckav_save, param);
11666     PL_endav            = av_dup_inc(proto_perl->Iendav, param);
11667     PL_checkav          = av_dup_inc(proto_perl->Icheckav, param);
11668     PL_initav           = av_dup_inc(proto_perl->Iinitav, param);
11669
11670     PL_sub_generation   = proto_perl->Isub_generation;
11671     PL_isarev           = hv_dup_inc(proto_perl->Iisarev, param);
11672
11673     /* funky return mechanisms */
11674     PL_forkprocess      = proto_perl->Iforkprocess;
11675
11676     /* subprocess state */
11677     PL_fdpid            = av_dup_inc(proto_perl->Ifdpid, param);
11678
11679     /* internal state */
11680     PL_maxo             = proto_perl->Imaxo;
11681     if (proto_perl->Iop_mask)
11682         PL_op_mask      = SAVEPVN(proto_perl->Iop_mask, PL_maxo);
11683     else
11684         PL_op_mask      = NULL;
11685     /* PL_asserting        = proto_perl->Iasserting; */
11686
11687     /* current interpreter roots */
11688     PL_main_cv          = cv_dup_inc(proto_perl->Imain_cv, param);
11689     OP_REFCNT_LOCK;
11690     PL_main_root        = OpREFCNT_inc(proto_perl->Imain_root);
11691     OP_REFCNT_UNLOCK;
11692     PL_main_start       = proto_perl->Imain_start;
11693     PL_eval_root        = proto_perl->Ieval_root;
11694     PL_eval_start       = proto_perl->Ieval_start;
11695
11696     /* runtime control stuff */
11697     PL_curcopdb         = (COP*)any_dup(proto_perl->Icurcopdb, proto_perl);
11698
11699     PL_filemode         = proto_perl->Ifilemode;
11700     PL_lastfd           = proto_perl->Ilastfd;
11701     PL_oldname          = proto_perl->Ioldname;         /* XXX not quite right */
11702     PL_Argv             = NULL;
11703     PL_Cmd              = NULL;
11704     PL_gensym           = proto_perl->Igensym;
11705     PL_preambleav       = av_dup_inc(proto_perl->Ipreambleav, param);
11706     PL_laststatval      = proto_perl->Ilaststatval;
11707     PL_laststype        = proto_perl->Ilaststype;
11708     PL_mess_sv          = NULL;
11709
11710     PL_ors_sv           = sv_dup_inc(proto_perl->Iors_sv, param);
11711
11712     /* interpreter atexit processing */
11713     PL_exitlistlen      = proto_perl->Iexitlistlen;
11714     if (PL_exitlistlen) {
11715         Newx(PL_exitlist, PL_exitlistlen, PerlExitListEntry);
11716         Copy(proto_perl->Iexitlist, PL_exitlist, PL_exitlistlen, PerlExitListEntry);
11717     }
11718     else
11719         PL_exitlist     = (PerlExitListEntry*)NULL;
11720
11721     PL_my_cxt_size = proto_perl->Imy_cxt_size;
11722     if (PL_my_cxt_size) {
11723         Newx(PL_my_cxt_list, PL_my_cxt_size, void *);
11724         Copy(proto_perl->Imy_cxt_list, PL_my_cxt_list, PL_my_cxt_size, void *);
11725 #ifdef PERL_GLOBAL_STRUCT_PRIVATE
11726         Newx(PL_my_cxt_keys, PL_my_cxt_size, const char *);
11727         Copy(proto_perl->Imy_cxt_keys, PL_my_cxt_keys, PL_my_cxt_size, char *);
11728 #endif
11729     }
11730     else {
11731         PL_my_cxt_list  = (void**)NULL;
11732 #ifdef PERL_GLOBAL_STRUCT_PRIVATE
11733         PL_my_cxt_keys  = (const char**)NULL;
11734 #endif
11735     }
11736     PL_modglobal        = hv_dup_inc(proto_perl->Imodglobal, param);
11737     PL_custom_op_names  = hv_dup_inc(proto_perl->Icustom_op_names,param);
11738     PL_custom_op_descs  = hv_dup_inc(proto_perl->Icustom_op_descs,param);
11739
11740     PL_profiledata      = NULL;
11741
11742     PL_compcv                   = cv_dup(proto_perl->Icompcv, param);
11743
11744     PAD_CLONE_VARS(proto_perl, param);
11745
11746 #ifdef HAVE_INTERP_INTERN
11747     sys_intern_dup(&proto_perl->Isys_intern, &PL_sys_intern);
11748 #endif
11749
11750     /* more statics moved here */
11751     PL_generation       = proto_perl->Igeneration;
11752     PL_DBcv             = cv_dup(proto_perl->IDBcv, param);
11753
11754     PL_in_clean_objs    = proto_perl->Iin_clean_objs;
11755     PL_in_clean_all     = proto_perl->Iin_clean_all;
11756
11757     PL_uid              = proto_perl->Iuid;
11758     PL_euid             = proto_perl->Ieuid;
11759     PL_gid              = proto_perl->Igid;
11760     PL_egid             = proto_perl->Iegid;
11761     PL_nomemok          = proto_perl->Inomemok;
11762     PL_an               = proto_perl->Ian;
11763     PL_evalseq          = proto_perl->Ievalseq;
11764     PL_origenviron      = proto_perl->Iorigenviron;     /* XXX not quite right */
11765     PL_origalen         = proto_perl->Iorigalen;
11766 #ifdef PERL_USES_PL_PIDSTATUS
11767     PL_pidstatus        = newHV();                      /* XXX flag for cloning? */
11768 #endif
11769     PL_osname           = SAVEPV(proto_perl->Iosname);
11770     PL_sighandlerp      = proto_perl->Isighandlerp;
11771
11772     PL_runops           = proto_perl->Irunops;
11773
11774     PL_parser           = parser_dup(proto_perl->Iparser, param);
11775
11776     PL_subline          = proto_perl->Isubline;
11777     PL_subname          = sv_dup_inc(proto_perl->Isubname, param);
11778
11779 #ifdef FCRYPT
11780     PL_cryptseen        = proto_perl->Icryptseen;
11781 #endif
11782
11783     PL_hints            = proto_perl->Ihints;
11784
11785     PL_amagic_generation        = proto_perl->Iamagic_generation;
11786
11787 #ifdef USE_LOCALE_COLLATE
11788     PL_collation_ix     = proto_perl->Icollation_ix;
11789     PL_collation_name   = SAVEPV(proto_perl->Icollation_name);
11790     PL_collation_standard       = proto_perl->Icollation_standard;
11791     PL_collxfrm_base    = proto_perl->Icollxfrm_base;
11792     PL_collxfrm_mult    = proto_perl->Icollxfrm_mult;
11793 #endif /* USE_LOCALE_COLLATE */
11794
11795 #ifdef USE_LOCALE_NUMERIC
11796     PL_numeric_name     = SAVEPV(proto_perl->Inumeric_name);
11797     PL_numeric_standard = proto_perl->Inumeric_standard;
11798     PL_numeric_local    = proto_perl->Inumeric_local;
11799     PL_numeric_radix_sv = sv_dup_inc(proto_perl->Inumeric_radix_sv, param);
11800 #endif /* !USE_LOCALE_NUMERIC */
11801
11802     /* utf8 character classes */
11803     PL_utf8_alnum       = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_alnum, param);
11804     PL_utf8_alnumc      = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_alnumc, param);
11805     PL_utf8_ascii       = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_ascii, param);
11806     PL_utf8_alpha       = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_alpha, param);
11807     PL_utf8_space       = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_space, param);
11808     PL_utf8_cntrl       = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_cntrl, param);
11809     PL_utf8_graph       = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_graph, param);
11810     PL_utf8_digit       = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_digit, param);
11811     PL_utf8_upper       = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_upper, param);
11812     PL_utf8_lower       = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_lower, param);
11813     PL_utf8_print       = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_print, param);
11814     PL_utf8_punct       = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_punct, param);
11815     PL_utf8_xdigit      = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_xdigit, param);
11816     PL_utf8_mark        = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_mark, param);
11817     PL_utf8_toupper     = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_toupper, param);
11818     PL_utf8_totitle     = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_totitle, param);
11819     PL_utf8_tolower     = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_tolower, param);
11820     PL_utf8_tofold      = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_tofold, param);
11821     PL_utf8_idstart     = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_idstart, param);
11822     PL_utf8_idcont      = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_idcont, param);
11823
11824     /* Did the locale setup indicate UTF-8? */
11825     PL_utf8locale       = proto_perl->Iutf8locale;
11826     /* Unicode features (see perlrun/-C) */
11827     PL_unicode          = proto_perl->Iunicode;
11828
11829     /* Pre-5.8 signals control */
11830     PL_signals          = proto_perl->Isignals;
11831
11832     /* times() ticks per second */
11833     PL_clocktick        = proto_perl->Iclocktick;
11834
11835     /* Recursion stopper for PerlIO_find_layer */
11836     PL_in_load_module   = proto_perl->Iin_load_module;
11837
11838     /* sort() routine */
11839     PL_sort_RealCmp     = proto_perl->Isort_RealCmp;
11840
11841     /* Not really needed/useful since the reenrant_retint is "volatile",
11842      * but do it for consistency's sake. */
11843     PL_reentrant_retint = proto_perl->Ireentrant_retint;
11844
11845     /* Hooks to shared SVs and locks. */
11846     PL_sharehook        = proto_perl->Isharehook;
11847     PL_lockhook         = proto_perl->Ilockhook;
11848     PL_unlockhook       = proto_perl->Iunlockhook;
11849     PL_threadhook       = proto_perl->Ithreadhook;
11850     PL_destroyhook      = proto_perl->Idestroyhook;
11851
11852 #ifdef THREADS_HAVE_PIDS
11853     PL_ppid             = proto_perl->Ippid;
11854 #endif
11855
11856     /* swatch cache */
11857     PL_last_swash_hv    = NULL; /* reinits on demand */
11858     PL_last_swash_klen  = 0;
11859     PL_last_swash_key[0]= '\0';
11860     PL_last_swash_tmps  = (U8*)NULL;
11861     PL_last_swash_slen  = 0;
11862
11863     PL_glob_index       = proto_perl->Iglob_index;
11864     PL_srand_called     = proto_perl->Isrand_called;
11865     PL_bitcount         = NULL; /* reinits on demand */
11866
11867     if (proto_perl->Ipsig_pend) {
11868         Newxz(PL_psig_pend, SIG_SIZE, int);
11869     }
11870     else {
11871         PL_psig_pend    = (int*)NULL;
11872     }
11873
11874     if (proto_perl->Ipsig_ptr) {
11875         Newxz(PL_psig_ptr,  SIG_SIZE, SV*);
11876         Newxz(PL_psig_name, SIG_SIZE, SV*);
11877         for (i = 1; i < SIG_SIZE; i++) {
11878             PL_psig_ptr[i]  = sv_dup_inc(proto_perl->Ipsig_ptr[i], param);
11879             PL_psig_name[i] = sv_dup_inc(proto_perl->Ipsig_name[i], param);
11880         }
11881     }
11882     else {
11883         PL_psig_ptr     = (SV**)NULL;
11884         PL_psig_name    = (SV**)NULL;
11885     }
11886
11887     /* intrpvar.h stuff */
11888
11889     if (flags & CLONEf_COPY_STACKS) {
11890         /* next allocation will be PL_tmps_stack[PL_tmps_ix+1] */
11891         PL_tmps_ix              = proto_perl->Itmps_ix;
11892         PL_tmps_max             = proto_perl->Itmps_max;
11893         PL_tmps_floor           = proto_perl->Itmps_floor;
11894         Newxz(PL_tmps_stack, PL_tmps_max, SV*);
11895         i = 0;
11896         while (i <= PL_tmps_ix) {
11897             PL_tmps_stack[i]    = sv_dup_inc(proto_perl->Itmps_stack[i], param);
11898             ++i;
11899         }
11900
11901         /* next PUSHMARK() sets *(PL_markstack_ptr+1) */
11902         i = proto_perl->Imarkstack_max - proto_perl->Imarkstack;
11903         Newxz(PL_markstack, i, I32);
11904         PL_markstack_max        = PL_markstack + (proto_perl->Imarkstack_max
11905                                                   - proto_perl->Imarkstack);
11906         PL_markstack_ptr        = PL_markstack + (proto_perl->Imarkstack_ptr
11907                                                   - proto_perl->Imarkstack);
11908         Copy(proto_perl->Imarkstack, PL_markstack,
11909              PL_markstack_ptr - PL_markstack + 1, I32);
11910
11911         /* next push_scope()/ENTER sets PL_scopestack[PL_scopestack_ix]
11912          * NOTE: unlike the others! */
11913         PL_scopestack_ix        = proto_perl->Iscopestack_ix;
11914         PL_scopestack_max       = proto_perl->Iscopestack_max;
11915         Newxz(PL_scopestack, PL_scopestack_max, I32);
11916         Copy(proto_perl->Iscopestack, PL_scopestack, PL_scopestack_ix, I32);
11917
11918         /* NOTE: si_dup() looks at PL_markstack */
11919         PL_curstackinfo         = si_dup(proto_perl->Icurstackinfo, param);
11920
11921         /* PL_curstack          = PL_curstackinfo->si_stack; */
11922         PL_curstack             = av_dup(proto_perl->Icurstack, param);
11923         PL_mainstack            = av_dup(proto_perl->Imainstack, param);
11924
11925         /* next PUSHs() etc. set *(PL_stack_sp+1) */
11926         PL_stack_base           = AvARRAY(PL_curstack);
11927         PL_stack_sp             = PL_stack_base + (proto_perl->Istack_sp
11928                                                    - proto_perl->Istack_base);
11929         PL_stack_max            = PL_stack_base + AvMAX(PL_curstack);
11930
11931         /* next SSPUSHFOO() sets PL_savestack[PL_savestack_ix]
11932          * NOTE: unlike the others! */
11933         PL_savestack_ix         = proto_perl->Isavestack_ix;
11934         PL_savestack_max        = proto_perl->Isavestack_max;
11935         /*Newxz(PL_savestack, PL_savestack_max, ANY);*/
11936         PL_savestack            = ss_dup(proto_perl, param);
11937     }
11938     else {
11939         init_stacks();
11940         ENTER;                  /* perl_destruct() wants to LEAVE; */
11941
11942         /* although we're not duplicating the tmps stack, we should still
11943          * add entries for any SVs on the tmps stack that got cloned by a
11944          * non-refcount means (eg a temp in @_); otherwise they will be
11945          * orphaned
11946          */
11947         for (i = 0; i<= proto_perl->Itmps_ix; i++) {
11948             SV * const nsv = (SV*)ptr_table_fetch(PL_ptr_table,
11949                     proto_perl->Itmps_stack[i]);
11950             if (nsv && !SvREFCNT(nsv)) {
11951                 EXTEND_MORTAL(1);
11952                 PL_tmps_stack[++PL_tmps_ix] = SvREFCNT_inc_simple(nsv);
11953             }
11954         }
11955     }
11956
11957     PL_start_env        = proto_perl->Istart_env;       /* XXXXXX */
11958     PL_top_env          = &PL_start_env;
11959
11960     PL_op               = proto_perl->Iop;
11961
11962     PL_Sv               = NULL;
11963     PL_Xpv              = (XPV*)NULL;
11964     my_perl->Ina        = proto_perl->Ina;
11965
11966     PL_statbuf          = proto_perl->Istatbuf;
11967     PL_statcache        = proto_perl->Istatcache;
11968     PL_statgv           = gv_dup(proto_perl->Istatgv, param);
11969     PL_statname         = sv_dup_inc(proto_perl->Istatname, param);
11970 #ifdef HAS_TIMES
11971     PL_timesbuf         = proto_perl->Itimesbuf;
11972 #endif
11973
11974     PL_tainted          = proto_perl->Itainted;
11975     PL_curpm            = proto_perl->Icurpm;   /* XXX No PMOP ref count */
11976     PL_rs               = sv_dup_inc(proto_perl->Irs, param);
11977     PL_last_in_gv       = gv_dup(proto_perl->Ilast_in_gv, param);
11978     PL_ofs_sv           = sv_dup_inc(proto_perl->Iofs_sv, param);
11979     PL_defoutgv         = gv_dup_inc(proto_perl->Idefoutgv, param);
11980     PL_chopset          = proto_perl->Ichopset; /* XXX never deallocated */
11981     PL_toptarget        = sv_dup_inc(proto_perl->Itoptarget, param);
11982     PL_bodytarget       = sv_dup_inc(proto_perl->Ibodytarget, param);
11983     PL_formtarget       = sv_dup(proto_perl->Iformtarget, param);
11984
11985     PL_restartop        = proto_perl->Irestartop;
11986     PL_in_eval          = proto_perl->Iin_eval;
11987     PL_delaymagic       = proto_perl->Idelaymagic;
11988     PL_dirty            = proto_perl->Idirty;
11989     PL_localizing       = proto_perl->Ilocalizing;
11990
11991     PL_errors           = sv_dup_inc(proto_perl->Ierrors, param);
11992     PL_hv_fetch_ent_mh  = NULL;
11993     PL_modcount         = proto_perl->Imodcount;
11994     PL_lastgotoprobe    = NULL;
11995     PL_dumpindent       = proto_perl->Idumpindent;
11996
11997     PL_sortcop          = (OP*)any_dup(proto_perl->Isortcop, proto_perl);
11998     PL_sortstash        = hv_dup(proto_perl->Isortstash, param);
11999     PL_firstgv          = gv_dup(proto_perl->Ifirstgv, param);
12000     PL_secondgv         = gv_dup(proto_perl->Isecondgv, param);
12001     PL_efloatbuf        = NULL;         /* reinits on demand */
12002     PL_efloatsize       = 0;                    /* reinits on demand */
12003
12004     /* regex stuff */
12005
12006     PL_screamfirst      = NULL;
12007     PL_screamnext       = NULL;
12008     PL_maxscream        = -1;                   /* reinits on demand */
12009     PL_lastscream       = NULL;
12010
12011
12012     PL_regdummy         = proto_perl->Iregdummy;
12013     PL_colorset         = 0;            /* reinits PL_colors[] */
12014     /*PL_colors[6]      = {0,0,0,0,0,0};*/
12015
12016
12017
12018     /* Pluggable optimizer */
12019     PL_peepp            = proto_perl->Ipeepp;
12020
12021     PL_stashcache       = newHV();
12022
12023     PL_watchaddr        = (char **) ptr_table_fetch(PL_ptr_table,
12024                                             proto_perl->Iwatchaddr);
12025     PL_watchok          = PL_watchaddr ? * PL_watchaddr : NULL;
12026     if (PL_debug && PL_watchaddr) {
12027         PerlIO_printf(Perl_debug_log,
12028           "WATCHING: %"UVxf" cloned as %"UVxf" with value %"UVxf"\n",
12029           PTR2UV(proto_perl->Iwatchaddr), PTR2UV(PL_watchaddr),
12030           PTR2UV(PL_watchok));
12031     }
12032
12033     if (!(flags & CLONEf_KEEP_PTR_TABLE)) {
12034         ptr_table_free(PL_ptr_table);
12035         PL_ptr_table = NULL;
12036     }
12037
12038     /* Call the ->CLONE method, if it exists, for each of the stashes
12039        identified by sv_dup() above.
12040     */
12041     while(av_len(param->stashes) != -1) {
12042         HV* const stash = (HV*) av_shift(param->stashes);
12043         GV* const cloner = gv_fetchmethod_autoload(stash, "CLONE", 0);
12044         if (cloner && GvCV(cloner)) {
12045             dSP;
12046             ENTER;
12047             SAVETMPS;
12048             PUSHMARK(SP);
12049             mXPUSHs(newSVhek(HvNAME_HEK(stash)));
12050             PUTBACK;
12051             call_sv((SV*)GvCV(cloner), G_DISCARD);
12052             FREETMPS;
12053             LEAVE;
12054         }
12055     }
12056
12057     SvREFCNT_dec(param->stashes);
12058
12059     /* orphaned? eg threads->new inside BEGIN or use */
12060     if (PL_compcv && ! SvREFCNT(PL_compcv)) {
12061         SvREFCNT_inc_simple_void(PL_compcv);
12062         SAVEFREESV(PL_compcv);
12063     }
12064
12065     return my_perl;
12066 }
12067
12068 #endif /* USE_ITHREADS */
12069
12070 /*
12071 =head1 Unicode Support
12072
12073 =for apidoc sv_recode_to_utf8
12074
12075 The encoding is assumed to be an Encode object, on entry the PV
12076 of the sv is assumed to be octets in that encoding, and the sv
12077 will be converted into Unicode (and UTF-8).
12078
12079 If the sv already is UTF-8 (or if it is not POK), or if the encoding
12080 is not a reference, nothing is done to the sv.  If the encoding is not
12081 an C<Encode::XS> Encoding object, bad things will happen.
12082 (See F<lib/encoding.pm> and L<Encode>).
12083
12084 The PV of the sv is returned.
12085
12086 =cut */
12087
12088 char *
12089 Perl_sv_recode_to_utf8(pTHX_ SV *sv, SV *encoding)
12090 {
12091     dVAR;
12092
12093     PERL_ARGS_ASSERT_SV_RECODE_TO_UTF8;
12094
12095     if (SvPOK(sv) && !SvUTF8(sv) && !IN_BYTES && SvROK(encoding)) {
12096         SV *uni;
12097         STRLEN len;
12098         const char *s;
12099         dSP;
12100         ENTER;
12101         SAVETMPS;
12102         save_re_context();
12103         PUSHMARK(sp);
12104         EXTEND(SP, 3);
12105         XPUSHs(encoding);
12106         XPUSHs(sv);
12107 /*
12108   NI-S 2002/07/09
12109   Passing sv_yes is wrong - it needs to be or'ed set of constants
12110   for Encode::XS, while UTf-8 decode (currently) assumes a true value means
12111   remove converted chars from source.
12112
12113   Both will default the value - let them.
12114
12115         XPUSHs(&PL_sv_yes);
12116 */
12117         PUTBACK;
12118         call_method("decode", G_SCALAR);
12119         SPAGAIN;
12120         uni = POPs;
12121         PUTBACK;
12122         s = SvPV_const(uni, len);
12123         if (s != SvPVX_const(sv)) {
12124             SvGROW(sv, len + 1);
12125             Move(s, SvPVX(sv), len + 1, char);
12126             SvCUR_set(sv, len);
12127         }
12128         FREETMPS;
12129         LEAVE;
12130         SvUTF8_on(sv);
12131         return SvPVX(sv);
12132     }
12133     return SvPOKp(sv) ? SvPVX(sv) : NULL;
12134 }
12135
12136 /*
12137 =for apidoc sv_cat_decode
12138
12139 The encoding is assumed to be an Encode object, the PV of the ssv is
12140 assumed to be octets in that encoding and decoding the input starts
12141 from the position which (PV + *offset) pointed to.  The dsv will be
12142 concatenated the decoded UTF-8 string from ssv.  Decoding will terminate
12143 when the string tstr appears in decoding output or the input ends on
12144 the PV of the ssv. The value which the offset points will be modified
12145 to the last input position on the ssv.
12146
12147 Returns TRUE if the terminator was found, else returns FALSE.
12148
12149 =cut */
12150
12151 bool
12152 Perl_sv_cat_decode(pTHX_ SV *dsv, SV *encoding,
12153                    SV *ssv, int *offset, char *tstr, int tlen)
12154 {
12155     dVAR;
12156     bool ret = FALSE;
12157
12158     PERL_ARGS_ASSERT_SV_CAT_DECODE;
12159
12160     if (SvPOK(ssv) && SvPOK(dsv) && SvROK(encoding) && offset) {
12161         SV *offsv;
12162         dSP;
12163         ENTER;
12164         SAVETMPS;
12165         save_re_context();
12166         PUSHMARK(sp);
12167         EXTEND(SP, 6);
12168         XPUSHs(encoding);
12169         XPUSHs(dsv);
12170         XPUSHs(ssv);
12171         offsv = newSViv(*offset);
12172         mXPUSHs(offsv);
12173         mXPUSHp(tstr, tlen);
12174         PUTBACK;
12175         call_method("cat_decode", G_SCALAR);
12176         SPAGAIN;
12177         ret = SvTRUE(TOPs);
12178         *offset = SvIV(offsv);
12179         PUTBACK;
12180         FREETMPS;
12181         LEAVE;
12182     }
12183     else
12184         Perl_croak(aTHX_ "Invalid argument to sv_cat_decode");
12185     return ret;
12186
12187 }
12188
12189 /* ---------------------------------------------------------------------
12190  *
12191  * support functions for report_uninit()
12192  */
12193
12194 /* the maxiumum size of array or hash where we will scan looking
12195  * for the undefined element that triggered the warning */
12196
12197 #define FUV_MAX_SEARCH_SIZE 1000
12198
12199 /* Look for an entry in the hash whose value has the same SV as val;
12200  * If so, return a mortal copy of the key. */
12201
12202 STATIC SV*
12203 S_find_hash_subscript(pTHX_ HV *hv, SV* val)
12204 {
12205     dVAR;
12206     register HE **array;
12207     I32 i;
12208
12209     PERL_ARGS_ASSERT_FIND_HASH_SUBSCRIPT;
12210
12211     if (!hv || SvMAGICAL(hv) || !HvARRAY(hv) ||
12212                         (HvTOTALKEYS(hv) > FUV_MAX_SEARCH_SIZE))
12213         return NULL;
12214
12215     array = HvARRAY(hv);
12216
12217     for (i=HvMAX(hv); i>0; i--) {
12218         register HE *entry;
12219         for (entry = array[i]; entry; entry = HeNEXT(entry)) {
12220             if (HeVAL(entry) != val)
12221                 continue;
12222             if (    HeVAL(entry) == &PL_sv_undef ||
12223                     HeVAL(entry) == &PL_sv_placeholder)
12224                 continue;
12225             if (!HeKEY(entry))
12226                 return NULL;
12227             if (HeKLEN(entry) == HEf_SVKEY)
12228                 return sv_mortalcopy(HeKEY_sv(entry));
12229             return sv_2mortal(newSVhek(HeKEY_hek(entry)));
12230         }
12231     }
12232     return NULL;
12233 }
12234
12235 /* Look for an entry in the array whose value has the same SV as val;
12236  * If so, return the index, otherwise return -1. */
12237
12238 STATIC I32
12239 S_find_array_subscript(pTHX_ AV *av, SV* val)
12240 {
12241     dVAR;
12242
12243     PERL_ARGS_ASSERT_FIND_ARRAY_SUBSCRIPT;
12244
12245     if (!av || SvMAGICAL(av) || !AvARRAY(av) ||
12246                         (AvFILLp(av) > FUV_MAX_SEARCH_SIZE))
12247         return -1;
12248
12249     if (val != &PL_sv_undef) {
12250         SV ** const svp = AvARRAY(av);
12251         I32 i;
12252
12253         for (i=AvFILLp(av); i>=0; i--)
12254             if (svp[i] == val)
12255                 return i;
12256     }
12257     return -1;
12258 }
12259
12260 /* S_varname(): return the name of a variable, optionally with a subscript.
12261  * If gv is non-zero, use the name of that global, along with gvtype (one
12262  * of "$", "@", "%"); otherwise use the name of the lexical at pad offset
12263  * targ.  Depending on the value of the subscript_type flag, return:
12264  */
12265
12266 #define FUV_SUBSCRIPT_NONE      1       /* "@foo"          */
12267 #define FUV_SUBSCRIPT_ARRAY     2       /* "$foo[aindex]"  */
12268 #define FUV_SUBSCRIPT_HASH      3       /* "$foo{keyname}" */
12269 #define FUV_SUBSCRIPT_WITHIN    4       /* "within @foo"   */
12270
12271 STATIC SV*
12272 S_varname(pTHX_ GV *gv, const char gvtype, PADOFFSET targ,
12273         SV* keyname, I32 aindex, int subscript_type)
12274 {
12275
12276     SV * const name = sv_newmortal();
12277     if (gv) {
12278         char buffer[2];
12279         buffer[0] = gvtype;
12280         buffer[1] = 0;
12281
12282         /* as gv_fullname4(), but add literal '^' for $^FOO names  */
12283
12284         gv_fullname4(name, gv, buffer, 0);
12285
12286         if ((unsigned int)SvPVX(name)[1] <= 26) {
12287             buffer[0] = '^';
12288             buffer[1] = SvPVX(name)[1] + 'A' - 1;
12289
12290             /* Swap the 1 unprintable control character for the 2 byte pretty
12291                version - ie substr($name, 1, 1) = $buffer; */
12292             sv_insert(name, 1, 1, buffer, 2);
12293         }
12294     }
12295     else {
12296         CV * const cv = find_runcv(NULL);
12297         SV *sv;
12298         AV *av;
12299
12300         if (!cv || !CvPADLIST(cv))
12301             return NULL;
12302         av = (AV*)(*av_fetch(CvPADLIST(cv), 0, FALSE));
12303         sv = *av_fetch(av, targ, FALSE);
12304         sv_setpvn(name, SvPV_nolen_const(sv), SvCUR(sv));
12305     }
12306
12307     if (subscript_type == FUV_SUBSCRIPT_HASH) {
12308         SV * const sv = newSV(0);
12309         *SvPVX(name) = '$';
12310         Perl_sv_catpvf(aTHX_ name, "{%s}",
12311             pv_display(sv,SvPVX_const(keyname), SvCUR(keyname), 0, 32));
12312         SvREFCNT_dec(sv);
12313     }
12314     else if (subscript_type == FUV_SUBSCRIPT_ARRAY) {
12315         *SvPVX(name) = '$';
12316         Perl_sv_catpvf(aTHX_ name, "[%"IVdf"]", (IV)aindex);
12317     }
12318     else if (subscript_type == FUV_SUBSCRIPT_WITHIN) {
12319         /* We know that name has no magic, so can use 0 instead of SV_GMAGIC */
12320         Perl_sv_insert_flags(aTHX_ name, 0, 0,  STR_WITH_LEN("within "), 0);
12321     }
12322
12323     return name;
12324 }
12325
12326
12327 /*
12328 =for apidoc find_uninit_var
12329
12330 Find the name of the undefined variable (if any) that caused the operator o
12331 to issue a "Use of uninitialized value" warning.
12332 If match is true, only return a name if it's value matches uninit_sv.
12333 So roughly speaking, if a unary operator (such as OP_COS) generates a
12334 warning, then following the direct child of the op may yield an
12335 OP_PADSV or OP_GV that gives the name of the undefined variable. On the
12336 other hand, with OP_ADD there are two branches to follow, so we only print
12337 the variable name if we get an exact match.
12338
12339 The name is returned as a mortal SV.
12340
12341 Assumes that PL_op is the op that originally triggered the error, and that
12342 PL_comppad/PL_curpad points to the currently executing pad.
12343
12344 =cut
12345 */
12346
12347 STATIC SV *
12348 S_find_uninit_var(pTHX_ OP* obase, SV* uninit_sv, bool match)
12349 {
12350     dVAR;
12351     SV *sv;
12352     AV *av;
12353     GV *gv;
12354     OP *o, *o2, *kid;
12355
12356     if (!obase || (match && (!uninit_sv || uninit_sv == &PL_sv_undef ||
12357                             uninit_sv == &PL_sv_placeholder)))
12358         return NULL;
12359
12360     switch (obase->op_type) {
12361
12362     case OP_RV2AV:
12363     case OP_RV2HV:
12364     case OP_PADAV:
12365     case OP_PADHV:
12366       {
12367         const bool pad  = (obase->op_type == OP_PADAV || obase->op_type == OP_PADHV);
12368         const bool hash = (obase->op_type == OP_PADHV || obase->op_type == OP_RV2HV);
12369         I32 index = 0;
12370         SV *keysv = NULL;
12371         int subscript_type = FUV_SUBSCRIPT_WITHIN;
12372
12373         if (pad) { /* @lex, %lex */
12374             sv = PAD_SVl(obase->op_targ);
12375             gv = NULL;
12376         }
12377         else {
12378             if (cUNOPx(obase)->op_first->op_type == OP_GV) {
12379             /* @global, %global */
12380                 gv = cGVOPx_gv(cUNOPx(obase)->op_first);
12381                 if (!gv)
12382                     break;
12383                 sv = hash ? (SV*)GvHV(gv): (SV*)GvAV(gv);
12384             }
12385             else /* @{expr}, %{expr} */
12386                 return find_uninit_var(cUNOPx(obase)->op_first,
12387                                                     uninit_sv, match);
12388         }
12389
12390         /* attempt to find a match within the aggregate */
12391         if (hash) {
12392             keysv = find_hash_subscript((HV*)sv, uninit_sv);
12393             if (keysv)
12394                 subscript_type = FUV_SUBSCRIPT_HASH;
12395         }
12396         else {
12397             index = find_array_subscript((AV*)sv, uninit_sv);
12398             if (index >= 0)
12399                 subscript_type = FUV_SUBSCRIPT_ARRAY;
12400         }
12401
12402         if (match && subscript_type == FUV_SUBSCRIPT_WITHIN)
12403             break;
12404
12405         return varname(gv, hash ? '%' : '@', obase->op_targ,
12406                                     keysv, index, subscript_type);
12407       }
12408
12409     case OP_PADSV:
12410         if (match && PAD_SVl(obase->op_targ) != uninit_sv)
12411             break;
12412         return varname(NULL, '$', obase->op_targ,
12413                                     NULL, 0, FUV_SUBSCRIPT_NONE);
12414
12415     case OP_GVSV:
12416         gv = cGVOPx_gv(obase);
12417         if (!gv || (match && GvSV(gv) != uninit_sv))
12418             break;
12419         return varname(gv, '$', 0, NULL, 0, FUV_SUBSCRIPT_NONE);
12420
12421     case OP_AELEMFAST:
12422         if (obase->op_flags & OPf_SPECIAL) { /* lexical array */
12423             if (match) {
12424                 SV **svp;
12425                 av = (AV*)PAD_SV(obase->op_targ);
12426                 if (!av || SvRMAGICAL(av))
12427                     break;
12428                 svp = av_fetch(av, (I32)obase->op_private, FALSE);
12429                 if (!svp || *svp != uninit_sv)
12430                     break;
12431             }
12432             return varname(NULL, '$', obase->op_targ,
12433                     NULL, (I32)obase->op_private, FUV_SUBSCRIPT_ARRAY);
12434         }
12435         else {
12436             gv = cGVOPx_gv(obase);
12437             if (!gv)
12438                 break;
12439             if (match) {
12440                 SV **svp;
12441                 av = GvAV(gv);
12442                 if (!av || SvRMAGICAL(av))
12443                     break;
12444                 svp = av_fetch(av, (I32)obase->op_private, FALSE);
12445                 if (!svp || *svp != uninit_sv)
12446                     break;
12447             }
12448             return varname(gv, '$', 0,
12449                     NULL, (I32)obase->op_private, FUV_SUBSCRIPT_ARRAY);
12450         }
12451         break;
12452
12453     case OP_EXISTS:
12454         o = cUNOPx(obase)->op_first;
12455         if (!o || o->op_type != OP_NULL ||
12456                 ! (o->op_targ == OP_AELEM || o->op_targ == OP_HELEM))
12457             break;
12458         return find_uninit_var(cBINOPo->op_last, uninit_sv, match);
12459
12460     case OP_AELEM:
12461     case OP_HELEM:
12462         if (PL_op == obase)
12463             /* $a[uninit_expr] or $h{uninit_expr} */
12464             return find_uninit_var(cBINOPx(obase)->op_last, uninit_sv, match);
12465
12466         gv = NULL;
12467         o = cBINOPx(obase)->op_first;
12468         kid = cBINOPx(obase)->op_last;
12469
12470         /* get the av or hv, and optionally the gv */
12471         sv = NULL;
12472         if  (o->op_type == OP_PADAV || o->op_type == OP_PADHV) {
12473             sv = PAD_SV(o->op_targ);
12474         }
12475         else if ((o->op_type == OP_RV2AV || o->op_type == OP_RV2HV)
12476                 && cUNOPo->op_first->op_type == OP_GV)
12477         {
12478             gv = cGVOPx_gv(cUNOPo->op_first);
12479             if (!gv)
12480                 break;
12481             sv = o->op_type == OP_RV2HV ? (SV*)GvHV(gv) : (SV*)GvAV(gv);
12482         }
12483         if (!sv)
12484             break;
12485
12486         if (kid && kid->op_type == OP_CONST && SvOK(cSVOPx_sv(kid))) {
12487             /* index is constant */
12488             if (match) {
12489                 if (SvMAGICAL(sv))
12490                     break;
12491                 if (obase->op_type == OP_HELEM) {
12492                     HE* he = hv_fetch_ent((HV*)sv, cSVOPx_sv(kid), 0, 0);
12493                     if (!he || HeVAL(he) != uninit_sv)
12494                         break;
12495                 }
12496                 else {
12497                     SV * const * const svp = av_fetch((AV*)sv, SvIV(cSVOPx_sv(kid)), FALSE);
12498                     if (!svp || *svp != uninit_sv)
12499                         break;
12500                 }
12501             }
12502             if (obase->op_type == OP_HELEM)
12503                 return varname(gv, '%', o->op_targ,
12504                             cSVOPx_sv(kid), 0, FUV_SUBSCRIPT_HASH);
12505             else
12506                 return varname(gv, '@', o->op_targ, NULL,
12507                             SvIV(cSVOPx_sv(kid)), FUV_SUBSCRIPT_ARRAY);
12508         }
12509         else  {
12510             /* index is an expression;
12511              * attempt to find a match within the aggregate */
12512             if (obase->op_type == OP_HELEM) {
12513                 SV * const keysv = find_hash_subscript((HV*)sv, uninit_sv);
12514                 if (keysv)
12515                     return varname(gv, '%', o->op_targ,
12516                                                 keysv, 0, FUV_SUBSCRIPT_HASH);
12517             }
12518             else {
12519                 const I32 index = find_array_subscript((AV*)sv, uninit_sv);
12520                 if (index >= 0)
12521                     return varname(gv, '@', o->op_targ,
12522                                         NULL, index, FUV_SUBSCRIPT_ARRAY);
12523             }
12524             if (match)
12525                 break;
12526             return varname(gv,
12527                 (o->op_type == OP_PADAV || o->op_type == OP_RV2AV)
12528                 ? '@' : '%',
12529                 o->op_targ, NULL, 0, FUV_SUBSCRIPT_WITHIN);
12530         }
12531         break;
12532
12533     case OP_AASSIGN:
12534         /* only examine RHS */
12535         return find_uninit_var(cBINOPx(obase)->op_first, uninit_sv, match);
12536
12537     case OP_OPEN:
12538         o = cUNOPx(obase)->op_first;
12539         if (o->op_type == OP_PUSHMARK)
12540             o = o->op_sibling;
12541
12542         if (!o->op_sibling) {
12543             /* one-arg version of open is highly magical */
12544
12545             if (o->op_type == OP_GV) { /* open FOO; */
12546                 gv = cGVOPx_gv(o);
12547                 if (match && GvSV(gv) != uninit_sv)
12548                     break;
12549                 return varname(gv, '$', 0,
12550                             NULL, 0, FUV_SUBSCRIPT_NONE);
12551             }
12552             /* other possibilities not handled are:
12553              * open $x; or open my $x;  should return '${*$x}'
12554              * open expr;               should return '$'.expr ideally
12555              */
12556              break;
12557         }
12558         goto do_op;
12559
12560     /* ops where $_ may be an implicit arg */
12561     case OP_TRANS:
12562     case OP_SUBST:
12563     case OP_MATCH:
12564         if ( !(obase->op_flags & OPf_STACKED)) {
12565             if (uninit_sv == ((obase->op_private & OPpTARGET_MY)
12566                                  ? PAD_SVl(obase->op_targ)
12567                                  : DEFSV))
12568             {
12569                 sv = sv_newmortal();
12570                 sv_setpvn(sv, "$_", 2);
12571                 return sv;
12572             }
12573         }
12574         goto do_op;
12575
12576     case OP_PRTF:
12577     case OP_PRINT:
12578     case OP_SAY:
12579         /* skip filehandle as it can't produce 'undef' warning  */
12580         o = cUNOPx(obase)->op_first;
12581         if ((obase->op_flags & OPf_STACKED) && o->op_type == OP_PUSHMARK)
12582             o = o->op_sibling->op_sibling;
12583         goto do_op2;
12584
12585
12586     case OP_ENTEREVAL: /* could be eval $undef or $x='$undef'; eval $x */
12587     case OP_RV2SV:
12588     case OP_CUSTOM:
12589         match = 1; /* XS or custom code could trigger random warnings */
12590         goto do_op;
12591
12592     case OP_ENTERSUB:
12593     case OP_GOTO:
12594         /* XXX tmp hack: these two may call an XS sub, and currently
12595           XS subs don't have a SUB entry on the context stack, so CV and
12596           pad determination goes wrong, and BAD things happen. So, just
12597           don't try to determine the value under those circumstances.
12598           Need a better fix at dome point. DAPM 11/2007 */
12599         break;
12600
12601     case OP_POS:
12602         /* def-ness of rval pos() is independent of the def-ness of its arg */
12603         if ( !(obase->op_flags & OPf_MOD))
12604             break;
12605
12606     case OP_SCHOMP:
12607     case OP_CHOMP:
12608         if (SvROK(PL_rs) && uninit_sv == SvRV(PL_rs))
12609             return newSVpvs_flags("${$/}", SVs_TEMP);
12610         /*FALLTHROUGH*/
12611
12612     default:
12613     do_op:
12614         if (!(obase->op_flags & OPf_KIDS))
12615             break;
12616         o = cUNOPx(obase)->op_first;
12617         
12618     do_op2:
12619         if (!o)
12620             break;
12621
12622         /* if all except one arg are constant, or have no side-effects,
12623          * or are optimized away, then it's unambiguous */
12624         o2 = NULL;
12625         for (kid=o; kid; kid = kid->op_sibling) {
12626             if (kid) {
12627                 const OPCODE type = kid->op_type;
12628                 if ( (type == OP_CONST && SvOK(cSVOPx_sv(kid)))
12629                   || (type == OP_NULL  && ! (kid->op_flags & OPf_KIDS))
12630                   || (type == OP_PUSHMARK)
12631                 )
12632                 continue;
12633             }
12634             if (o2) { /* more than one found */
12635                 o2 = NULL;
12636                 break;
12637             }
12638             o2 = kid;
12639         }
12640         if (o2)
12641             return find_uninit_var(o2, uninit_sv, match);
12642
12643         /* scan all args */
12644         while (o) {
12645             sv = find_uninit_var(o, uninit_sv, 1);
12646             if (sv)
12647                 return sv;
12648             o = o->op_sibling;
12649         }
12650         break;
12651     }
12652     return NULL;
12653 }
12654
12655
12656 /*
12657 =for apidoc report_uninit
12658
12659 Print appropriate "Use of uninitialized variable" warning
12660
12661 =cut
12662 */
12663
12664 void
12665 Perl_report_uninit(pTHX_ SV* uninit_sv)
12666 {
12667     dVAR;
12668     if (PL_op) {
12669         SV* varname = NULL;
12670         if (uninit_sv) {
12671             varname = find_uninit_var(PL_op, uninit_sv,0);
12672             if (varname)
12673                 sv_insert(varname, 0, 0, " ", 1);
12674         }
12675         Perl_warner(aTHX_ packWARN(WARN_UNINITIALIZED), PL_warn_uninit,
12676                 varname ? SvPV_nolen_const(varname) : "",
12677                 " in ", OP_DESC(PL_op));
12678     }
12679     else
12680         Perl_warner(aTHX_ packWARN(WARN_UNINITIALIZED), PL_warn_uninit,
12681                     "", "", "");
12682 }
12683
12684 /*
12685  * Local variables:
12686  * c-indentation-style: bsd
12687  * c-basic-offset: 4
12688  * indent-tabs-mode: t
12689  * End:
12690  *
12691  * ex: set ts=8 sts=4 sw=4 noet:
12692  */