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