In Perl_sv_pos_b2u, if we know the character offset of the end, we
[p5sagit/p5-mst-13.2.git] / sv.c
1 /*    sv.c
2  *
3  *    Copyright (C) 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999,
4  *    2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, by Larry Wall and others
5  *
6  *    You may distribute under the terms of either the GNU General Public
7  *    License or the Artistic License, as specified in the README file.
8  *
9  * "I wonder what the Entish is for 'yes' and 'no'," he thought.
10  *
11  *
12  * This file contains the code that creates, manipulates and destroys
13  * scalar values (SVs). The other types (AV, HV, GV, etc.) reuse the
14  * structure of an SV, so their creation and destruction is handled
15  * here; higher-level functions are in av.c, hv.c, and so on. Opcode
16  * level functions (eg. substr, split, join) for each of the types are
17  * in the pp*.c files.
18  */
19
20 #include "EXTERN.h"
21 #define PERL_IN_SV_C
22 #include "perl.h"
23 #include "regcomp.h"
24
25 #define FCALL *f
26
27 #ifdef __Lynx__
28 /* Missing proto on LynxOS */
29   char *gconvert(double, int, int,  char *);
30 #endif
31
32 #ifdef PERL_UTF8_CACHE_ASSERT
33 /* The cache element 0 is the Unicode offset;
34  * the cache element 1 is the byte offset of the element 0;
35  * the cache element 2 is the Unicode length of the substring;
36  * the cache element 3 is the byte length of the substring;
37  * The checking of the substring side would be good
38  * but substr() has enough code paths to make my head spin;
39  * if adding more checks watch out for the following tests:
40  *   t/op/index.t t/op/length.t t/op/pat.t t/op/substr.t
41  *   lib/utf8.t lib/Unicode/Collate/t/index.t
42  * --jhi
43  */
44 #define ASSERT_UTF8_CACHE(cache) \
45     STMT_START { if (cache) { assert((cache)[0] <= (cache)[1]); } } STMT_END
46 #else
47 #define ASSERT_UTF8_CACHE(cache) NOOP
48 #endif
49
50 #ifdef PERL_OLD_COPY_ON_WRITE
51 #define SV_COW_NEXT_SV(sv)      INT2PTR(SV *,SvUVX(sv))
52 #define SV_COW_NEXT_SV_SET(current,next)        SvUV_set(current, PTR2UV(next))
53 /* This is a pessimistic view. Scalar must be purely a read-write PV to copy-
54    on-write.  */
55 #endif
56
57 /* ============================================================================
58
59 =head1 Allocation and deallocation of SVs.
60
61 An SV (or AV, HV, etc.) is allocated in two parts: the head (struct
62 sv, av, hv...) contains type and reference count information, and for
63 many types, a pointer to the body (struct xrv, xpv, xpviv...), which
64 contains fields specific to each type.  Some types store all they need
65 in the head, so don't have a body.
66
67 In all but the most memory-paranoid configuations (ex: PURIFY), heads
68 and bodies are allocated out of arenas, which by default are
69 approximately 4K chunks of memory parcelled up into N heads or bodies.
70 Sv-bodies are allocated by their sv-type, guaranteeing size
71 consistency needed to allocate safely from arrays.
72
73 For SV-heads, the first slot in each arena is reserved, and holds a
74 link to the next arena, some flags, and a note of the number of slots.
75 Snaked through each arena chain is a linked list of free items; when
76 this becomes empty, an extra arena is allocated and divided up into N
77 items which are threaded into the free list.
78
79 SV-bodies are similar, but they use arena-sets by default, which
80 separate the link and info from the arena itself, and reclaim the 1st
81 slot in the arena.  SV-bodies are further described later.
82
83 The following global variables are associated with arenas:
84
85     PL_sv_arenaroot     pointer to list of SV arenas
86     PL_sv_root          pointer to list of free SV structures
87
88     PL_body_arenas      head of linked-list of body arenas
89     PL_body_roots[]     array of pointers to list of free bodies of svtype
90                         arrays are indexed by the svtype needed
91
92 A few special SV heads are not allocated from an arena, but are
93 instead directly created in the interpreter structure, eg PL_sv_undef.
94 The size of arenas can be changed from the default by setting
95 PERL_ARENA_SIZE appropriately at compile time.
96
97 The SV arena serves the secondary purpose of allowing still-live SVs
98 to be located and destroyed during final cleanup.
99
100 At the lowest level, the macros new_SV() and del_SV() grab and free
101 an SV head.  (If debugging with -DD, del_SV() calls the function S_del_sv()
102 to return the SV to the free list with error checking.) new_SV() calls
103 more_sv() / sv_add_arena() to add an extra arena if the free list is empty.
104 SVs in the free list have their SvTYPE field set to all ones.
105
106 At the time of very final cleanup, sv_free_arenas() is called from
107 perl_destruct() to physically free all the arenas allocated since the
108 start of the interpreter.
109
110 Manipulation of any of the PL_*root pointers is protected by enclosing
111 LOCK_SV_MUTEX; ... UNLOCK_SV_MUTEX calls which should Do the Right Thing
112 if threads are enabled.
113
114 The function visit() scans the SV arenas list, and calls a specified
115 function for each SV it finds which is still live - ie which has an SvTYPE
116 other than all 1's, and a non-zero SvREFCNT. visit() is used by the
117 following functions (specified as [function that calls visit()] / [function
118 called by visit() for each SV]):
119
120     sv_report_used() / do_report_used()
121                         dump all remaining SVs (debugging aid)
122
123     sv_clean_objs() / do_clean_objs(),do_clean_named_objs()
124                         Attempt to free all objects pointed to by RVs,
125                         and, unless DISABLE_DESTRUCTOR_KLUDGE is defined,
126                         try to do the same for all objects indirectly
127                         referenced by typeglobs too.  Called once from
128                         perl_destruct(), prior to calling sv_clean_all()
129                         below.
130
131     sv_clean_all() / do_clean_all()
132                         SvREFCNT_dec(sv) each remaining SV, possibly
133                         triggering an sv_free(). It also sets the
134                         SVf_BREAK flag on the SV to indicate that the
135                         refcnt has been artificially lowered, and thus
136                         stopping sv_free() from giving spurious warnings
137                         about SVs which unexpectedly have a refcnt
138                         of zero.  called repeatedly from perl_destruct()
139                         until there are no SVs left.
140
141 =head2 Arena allocator API Summary
142
143 Private API to rest of sv.c
144
145     new_SV(),  del_SV(),
146
147     new_XIV(), del_XIV(),
148     new_XNV(), del_XNV(),
149     etc
150
151 Public API:
152
153     sv_report_used(), sv_clean_objs(), sv_clean_all(), sv_free_arenas()
154
155 =cut
156
157 ============================================================================ */
158
159 /*
160  * "A time to plant, and a time to uproot what was planted..."
161  */
162
163 /*
164  * nice_chunk and nice_chunk size need to be set
165  * and queried under the protection of sv_mutex
166  */
167 void
168 Perl_offer_nice_chunk(pTHX_ void *chunk, U32 chunk_size)
169 {
170     dVAR;
171     void *new_chunk;
172     U32 new_chunk_size;
173     LOCK_SV_MUTEX;
174     new_chunk = (void *)(chunk);
175     new_chunk_size = (chunk_size);
176     if (new_chunk_size > PL_nice_chunk_size) {
177         Safefree(PL_nice_chunk);
178         PL_nice_chunk = (char *) new_chunk;
179         PL_nice_chunk_size = new_chunk_size;
180     } else {
181         Safefree(chunk);
182     }
183     UNLOCK_SV_MUTEX;
184 }
185
186 #ifdef DEBUG_LEAKING_SCALARS
187 #  define FREE_SV_DEBUG_FILE(sv) Safefree((sv)->sv_debug_file)
188 #else
189 #  define FREE_SV_DEBUG_FILE(sv)
190 #endif
191
192 #ifdef PERL_POISON
193 #  define SvARENA_CHAIN(sv)     ((sv)->sv_u.svu_rv)
194 /* Whilst I'd love to do this, it seems that things like to check on
195    unreferenced scalars
196 #  define POSION_SV_HEAD(sv)    Poison(sv, 1, struct STRUCT_SV)
197 */
198 #  define POSION_SV_HEAD(sv)    Poison(&SvANY(sv), 1, void *), \
199                                 Poison(&SvREFCNT(sv), 1, U32)
200 #else
201 #  define SvARENA_CHAIN(sv)     SvANY(sv)
202 #  define POSION_SV_HEAD(sv)
203 #endif
204
205 #define plant_SV(p) \
206     STMT_START {                                        \
207         FREE_SV_DEBUG_FILE(p);                          \
208         POSION_SV_HEAD(p);                              \
209         SvARENA_CHAIN(p) = (void *)PL_sv_root;          \
210         SvFLAGS(p) = SVTYPEMASK;                        \
211         PL_sv_root = (p);                               \
212         --PL_sv_count;                                  \
213     } STMT_END
214
215 /* sv_mutex must be held while calling uproot_SV() */
216 #define uproot_SV(p) \
217     STMT_START {                                        \
218         (p) = PL_sv_root;                               \
219         PL_sv_root = (SV*)SvARENA_CHAIN(p);             \
220         ++PL_sv_count;                                  \
221     } STMT_END
222
223
224 /* make some more SVs by adding another arena */
225
226 /* sv_mutex must be held while calling more_sv() */
227 STATIC SV*
228 S_more_sv(pTHX)
229 {
230     dVAR;
231     SV* sv;
232
233     if (PL_nice_chunk) {
234         sv_add_arena(PL_nice_chunk, PL_nice_chunk_size, 0);
235         PL_nice_chunk = NULL;
236         PL_nice_chunk_size = 0;
237     }
238     else {
239         char *chunk;                /* must use New here to match call to */
240         Newx(chunk,PERL_ARENA_SIZE,char);  /* Safefree() in sv_free_arenas() */
241         sv_add_arena(chunk, PERL_ARENA_SIZE, 0);
242     }
243     uproot_SV(sv);
244     return sv;
245 }
246
247 /* new_SV(): return a new, empty SV head */
248
249 #ifdef DEBUG_LEAKING_SCALARS
250 /* provide a real function for a debugger to play with */
251 STATIC SV*
252 S_new_SV(pTHX)
253 {
254     SV* sv;
255
256     LOCK_SV_MUTEX;
257     if (PL_sv_root)
258         uproot_SV(sv);
259     else
260         sv = S_more_sv(aTHX);
261     UNLOCK_SV_MUTEX;
262     SvANY(sv) = 0;
263     SvREFCNT(sv) = 1;
264     SvFLAGS(sv) = 0;
265     sv->sv_debug_optype = PL_op ? PL_op->op_type : 0;
266     sv->sv_debug_line = (U16) ((PL_copline == NOLINE) ?
267         (PL_curcop ? CopLINE(PL_curcop) : 0) : PL_copline);
268     sv->sv_debug_inpad = 0;
269     sv->sv_debug_cloned = 0;
270     sv->sv_debug_file = PL_curcop ? savepv(CopFILE(PL_curcop)): NULL;
271     
272     return sv;
273 }
274 #  define new_SV(p) (p)=S_new_SV(aTHX)
275
276 #else
277 #  define new_SV(p) \
278     STMT_START {                                        \
279         LOCK_SV_MUTEX;                                  \
280         if (PL_sv_root)                                 \
281             uproot_SV(p);                               \
282         else                                            \
283             (p) = S_more_sv(aTHX);                      \
284         UNLOCK_SV_MUTEX;                                \
285         SvANY(p) = 0;                                   \
286         SvREFCNT(p) = 1;                                \
287         SvFLAGS(p) = 0;                                 \
288     } STMT_END
289 #endif
290
291
292 /* del_SV(): return an empty SV head to the free list */
293
294 #ifdef DEBUGGING
295
296 #define del_SV(p) \
297     STMT_START {                                        \
298         LOCK_SV_MUTEX;                                  \
299         if (DEBUG_D_TEST)                               \
300             del_sv(p);                                  \
301         else                                            \
302             plant_SV(p);                                \
303         UNLOCK_SV_MUTEX;                                \
304     } STMT_END
305
306 STATIC void
307 S_del_sv(pTHX_ SV *p)
308 {
309     dVAR;
310     if (DEBUG_D_TEST) {
311         SV* sva;
312         bool ok = 0;
313         for (sva = PL_sv_arenaroot; sva; sva = (SV *) SvANY(sva)) {
314             const SV * const sv = sva + 1;
315             const SV * const svend = &sva[SvREFCNT(sva)];
316             if (p >= sv && p < svend) {
317                 ok = 1;
318                 break;
319             }
320         }
321         if (!ok) {
322             if (ckWARN_d(WARN_INTERNAL))        
323                 Perl_warner(aTHX_ packWARN(WARN_INTERNAL),
324                             "Attempt to free non-arena SV: 0x%"UVxf
325                             pTHX__FORMAT, PTR2UV(p) pTHX__VALUE);
326             return;
327         }
328     }
329     plant_SV(p);
330 }
331
332 #else /* ! DEBUGGING */
333
334 #define del_SV(p)   plant_SV(p)
335
336 #endif /* DEBUGGING */
337
338
339 /*
340 =head1 SV Manipulation Functions
341
342 =for apidoc sv_add_arena
343
344 Given a chunk of memory, link it to the head of the list of arenas,
345 and split it into a list of free SVs.
346
347 =cut
348 */
349
350 void
351 Perl_sv_add_arena(pTHX_ char *ptr, U32 size, U32 flags)
352 {
353     dVAR;
354     SV* const sva = (SV*)ptr;
355     register SV* sv;
356     register SV* svend;
357
358     /* The first SV in an arena isn't an SV. */
359     SvANY(sva) = (void *) PL_sv_arenaroot;              /* ptr to next arena */
360     SvREFCNT(sva) = size / sizeof(SV);          /* number of SV slots */
361     SvFLAGS(sva) = flags;                       /* FAKE if not to be freed */
362
363     PL_sv_arenaroot = sva;
364     PL_sv_root = sva + 1;
365
366     svend = &sva[SvREFCNT(sva) - 1];
367     sv = sva + 1;
368     while (sv < svend) {
369         SvARENA_CHAIN(sv) = (void *)(SV*)(sv + 1);
370 #ifdef DEBUGGING
371         SvREFCNT(sv) = 0;
372 #endif
373         /* Must always set typemask because it's awlays checked in on cleanup
374            when the arenas are walked looking for objects.  */
375         SvFLAGS(sv) = SVTYPEMASK;
376         sv++;
377     }
378     SvARENA_CHAIN(sv) = 0;
379 #ifdef DEBUGGING
380     SvREFCNT(sv) = 0;
381 #endif
382     SvFLAGS(sv) = SVTYPEMASK;
383 }
384
385 /* visit(): call the named function for each non-free SV in the arenas
386  * whose flags field matches the flags/mask args. */
387
388 STATIC I32
389 S_visit(pTHX_ SVFUNC_t f, U32 flags, U32 mask)
390 {
391     dVAR;
392     SV* sva;
393     I32 visited = 0;
394
395     for (sva = PL_sv_arenaroot; sva; sva = (SV*)SvANY(sva)) {
396         register const SV * const svend = &sva[SvREFCNT(sva)];
397         register SV* sv;
398         for (sv = sva + 1; sv < svend; ++sv) {
399             if (SvTYPE(sv) != SVTYPEMASK
400                     && (sv->sv_flags & mask) == flags
401                     && SvREFCNT(sv))
402             {
403                 (FCALL)(aTHX_ sv);
404                 ++visited;
405             }
406         }
407     }
408     return visited;
409 }
410
411 #ifdef DEBUGGING
412
413 /* called by sv_report_used() for each live SV */
414
415 static void
416 do_report_used(pTHX_ SV *sv)
417 {
418     if (SvTYPE(sv) != SVTYPEMASK) {
419         PerlIO_printf(Perl_debug_log, "****\n");
420         sv_dump(sv);
421     }
422 }
423 #endif
424
425 /*
426 =for apidoc sv_report_used
427
428 Dump the contents of all SVs not yet freed. (Debugging aid).
429
430 =cut
431 */
432
433 void
434 Perl_sv_report_used(pTHX)
435 {
436 #ifdef DEBUGGING
437     visit(do_report_used, 0, 0);
438 #else
439     PERL_UNUSED_CONTEXT;
440 #endif
441 }
442
443 /* called by sv_clean_objs() for each live SV */
444
445 static void
446 do_clean_objs(pTHX_ SV *ref)
447 {
448     dVAR;
449     if (SvROK(ref)) {
450         SV * const target = SvRV(ref);
451         if (SvOBJECT(target)) {
452             DEBUG_D((PerlIO_printf(Perl_debug_log, "Cleaning object ref:\n "), sv_dump(ref)));
453             if (SvWEAKREF(ref)) {
454                 sv_del_backref(target, ref);
455                 SvWEAKREF_off(ref);
456                 SvRV_set(ref, NULL);
457             } else {
458                 SvROK_off(ref);
459                 SvRV_set(ref, NULL);
460                 SvREFCNT_dec(target);
461             }
462         }
463     }
464
465     /* XXX Might want to check arrays, etc. */
466 }
467
468 /* called by sv_clean_objs() for each live SV */
469
470 #ifndef DISABLE_DESTRUCTOR_KLUDGE
471 static void
472 do_clean_named_objs(pTHX_ SV *sv)
473 {
474     dVAR;
475     if (SvTYPE(sv) == SVt_PVGV && isGV_with_GP(sv) && GvGP(sv)) {
476         if ((
477 #ifdef PERL_DONT_CREATE_GVSV
478              GvSV(sv) &&
479 #endif
480              SvOBJECT(GvSV(sv))) ||
481              (GvAV(sv) && SvOBJECT(GvAV(sv))) ||
482              (GvHV(sv) && SvOBJECT(GvHV(sv))) ||
483              (GvIO(sv) && SvOBJECT(GvIO(sv))) ||
484              (GvCV(sv) && SvOBJECT(GvCV(sv))) )
485         {
486             DEBUG_D((PerlIO_printf(Perl_debug_log, "Cleaning named glob object:\n "), sv_dump(sv)));
487             SvFLAGS(sv) |= SVf_BREAK;
488             SvREFCNT_dec(sv);
489         }
490     }
491 }
492 #endif
493
494 /*
495 =for apidoc sv_clean_objs
496
497 Attempt to destroy all objects not yet freed
498
499 =cut
500 */
501
502 void
503 Perl_sv_clean_objs(pTHX)
504 {
505     dVAR;
506     PL_in_clean_objs = TRUE;
507     visit(do_clean_objs, SVf_ROK, SVf_ROK);
508 #ifndef DISABLE_DESTRUCTOR_KLUDGE
509     /* some barnacles may yet remain, clinging to typeglobs */
510     visit(do_clean_named_objs, SVt_PVGV, SVTYPEMASK);
511 #endif
512     PL_in_clean_objs = FALSE;
513 }
514
515 /* called by sv_clean_all() for each live SV */
516
517 static void
518 do_clean_all(pTHX_ SV *sv)
519 {
520     dVAR;
521     DEBUG_D((PerlIO_printf(Perl_debug_log, "Cleaning loops: SV at 0x%"UVxf"\n", PTR2UV(sv)) ));
522     SvFLAGS(sv) |= SVf_BREAK;
523     if (PL_comppad == (AV*)sv) {
524         PL_comppad = NULL;
525         PL_curpad = NULL;
526     }
527     SvREFCNT_dec(sv);
528 }
529
530 /*
531 =for apidoc sv_clean_all
532
533 Decrement the refcnt of each remaining SV, possibly triggering a
534 cleanup. This function may have to be called multiple times to free
535 SVs which are in complex self-referential hierarchies.
536
537 =cut
538 */
539
540 I32
541 Perl_sv_clean_all(pTHX)
542 {
543     dVAR;
544     I32 cleaned;
545     PL_in_clean_all = TRUE;
546     cleaned = visit(do_clean_all, 0,0);
547     PL_in_clean_all = FALSE;
548     return cleaned;
549 }
550
551 /*
552   ARENASETS: a meta-arena implementation which separates arena-info
553   into struct arena_set, which contains an array of struct
554   arena_descs, each holding info for a single arena.  By separating
555   the meta-info from the arena, we recover the 1st slot, formerly
556   borrowed for list management.  The arena_set is about the size of an
557   arena, avoiding the needless malloc overhead of a naive linked-list
558
559   The cost is 1 arena-set malloc per ~320 arena-mallocs, + the unused
560   memory in the last arena-set (1/2 on average).  In trade, we get
561   back the 1st slot in each arena (ie 1.7% of a CV-arena, less for
562   smaller types).  The recovery of the wasted space allows use of
563   small arenas for large, rare body types,
564 */
565 struct arena_desc {
566     char       *arena;          /* the raw storage, allocated aligned */
567     size_t      size;           /* its size ~4k typ */
568     int         unit_type;      /* useful for arena audits */
569     /* info for sv-heads (eventually)
570        int count, flags;
571     */
572 };
573
574 struct arena_set;
575
576 /* Get the maximum number of elements in set[] such that struct arena_set
577    will fit within PERL_ARENA_SIZE, which is probabably just under 4K, and
578    therefore likely to be 1 aligned memory page.  */
579
580 #define ARENAS_PER_SET  ((PERL_ARENA_SIZE - sizeof(struct arena_set*) \
581                           - 2 * sizeof(int)) / sizeof (struct arena_desc))
582
583 struct arena_set {
584     struct arena_set* next;
585     int   set_size;             /* ie ARENAS_PER_SET */
586     int   curr;                 /* index of next available arena-desc */
587     struct arena_desc set[ARENAS_PER_SET];
588 };
589
590 /*
591 =for apidoc sv_free_arenas
592
593 Deallocate the memory used by all arenas. Note that all the individual SV
594 heads and bodies within the arenas must already have been freed.
595
596 =cut
597 */
598 void
599 Perl_sv_free_arenas(pTHX)
600 {
601     dVAR;
602     SV* sva;
603     SV* svanext;
604     int i;
605
606     /* Free arenas here, but be careful about fake ones.  (We assume
607        contiguity of the fake ones with the corresponding real ones.) */
608
609     for (sva = PL_sv_arenaroot; sva; sva = svanext) {
610         svanext = (SV*) SvANY(sva);
611         while (svanext && SvFAKE(svanext))
612             svanext = (SV*) SvANY(svanext);
613
614         if (!SvFAKE(sva))
615             Safefree(sva);
616     }
617
618     {
619         struct arena_set *next, *aroot = (struct arena_set*) PL_body_arenas;
620         
621         for (; aroot; aroot = next) {
622             const int max = aroot->curr;
623             for (i=0; i<max; i++) {
624                 assert(aroot->set[i].arena);
625                 Safefree(aroot->set[i].arena);
626             }
627             next = aroot->next;
628             Safefree(aroot);
629         }
630     }
631     PL_body_arenas = 0;
632
633     for (i=0; i<PERL_ARENA_ROOTS_SIZE; i++)
634         PL_body_roots[i] = 0;
635
636     Safefree(PL_nice_chunk);
637     PL_nice_chunk = NULL;
638     PL_nice_chunk_size = 0;
639     PL_sv_arenaroot = 0;
640     PL_sv_root = 0;
641 }
642
643 /*
644   Here are mid-level routines that manage the allocation of bodies out
645   of the various arenas.  There are 5 kinds of arenas:
646
647   1. SV-head arenas, which are discussed and handled above
648   2. regular body arenas
649   3. arenas for reduced-size bodies
650   4. Hash-Entry arenas
651   5. pte arenas (thread related)
652
653   Arena types 2 & 3 are chained by body-type off an array of
654   arena-root pointers, which is indexed by svtype.  Some of the
655   larger/less used body types are malloced singly, since a large
656   unused block of them is wasteful.  Also, several svtypes dont have
657   bodies; the data fits into the sv-head itself.  The arena-root
658   pointer thus has a few unused root-pointers (which may be hijacked
659   later for arena types 4,5)
660
661   3 differs from 2 as an optimization; some body types have several
662   unused fields in the front of the structure (which are kept in-place
663   for consistency).  These bodies can be allocated in smaller chunks,
664   because the leading fields arent accessed.  Pointers to such bodies
665   are decremented to point at the unused 'ghost' memory, knowing that
666   the pointers are used with offsets to the real memory.
667
668   HE, HEK arenas are managed separately, with separate code, but may
669   be merge-able later..
670
671   PTE arenas are not sv-bodies, but they share these mid-level
672   mechanics, so are considered here.  The new mid-level mechanics rely
673   on the sv_type of the body being allocated, so we just reserve one
674   of the unused body-slots for PTEs, then use it in those (2) PTE
675   contexts below (line ~10k)
676 */
677
678 /* get_arena(size): this creates custom-sized arenas
679    TBD: export properly for hv.c: S_more_he().
680 */
681 void*
682 Perl_get_arena(pTHX_ int arena_size)
683 {
684     struct arena_desc* adesc;
685     struct arena_set *newroot, **aroot = (struct arena_set**) &PL_body_arenas;
686     int curr;
687
688     /* shouldnt need this
689     if (!arena_size)    arena_size = PERL_ARENA_SIZE;
690     */
691
692     /* may need new arena-set to hold new arena */
693     if (!*aroot || (*aroot)->curr >= (*aroot)->set_size) {
694         Newxz(newroot, 1, struct arena_set);
695         newroot->set_size = ARENAS_PER_SET;
696         newroot->next = *aroot;
697         *aroot = newroot;
698         DEBUG_m(PerlIO_printf(Perl_debug_log, "new arenaset %p\n", *aroot));
699     }
700
701     /* ok, now have arena-set with at least 1 empty/available arena-desc */
702     curr = (*aroot)->curr++;
703     adesc = &((*aroot)->set[curr]);
704     assert(!adesc->arena);
705     
706     Newxz(adesc->arena, arena_size, char);
707     adesc->size = arena_size;
708     DEBUG_m(PerlIO_printf(Perl_debug_log, "arena %d added: %p size %d\n", 
709                           curr, adesc->arena, arena_size));
710
711     return adesc->arena;
712 }
713
714
715 /* return a thing to the free list */
716
717 #define del_body(thing, root)                   \
718     STMT_START {                                \
719         void ** const thing_copy = (void **)thing;\
720         LOCK_SV_MUTEX;                          \
721         *thing_copy = *root;                    \
722         *root = (void*)thing_copy;              \
723         UNLOCK_SV_MUTEX;                        \
724     } STMT_END
725
726 /* 
727
728 =head1 SV-Body Allocation
729
730 Allocation of SV-bodies is similar to SV-heads, differing as follows;
731 the allocation mechanism is used for many body types, so is somewhat
732 more complicated, it uses arena-sets, and has no need for still-live
733 SV detection.
734
735 At the outermost level, (new|del)_X*V macros return bodies of the
736 appropriate type.  These macros call either (new|del)_body_type or
737 (new|del)_body_allocated macro pairs, depending on specifics of the
738 type.  Most body types use the former pair, the latter pair is used to
739 allocate body types with "ghost fields".
740
741 "ghost fields" are fields that are unused in certain types, and
742 consequently dont need to actually exist.  They are declared because
743 they're part of a "base type", which allows use of functions as
744 methods.  The simplest examples are AVs and HVs, 2 aggregate types
745 which don't use the fields which support SCALAR semantics.
746
747 For these types, the arenas are carved up into *_allocated size
748 chunks, we thus avoid wasted memory for those unaccessed members.
749 When bodies are allocated, we adjust the pointer back in memory by the
750 size of the bit not allocated, so it's as if we allocated the full
751 structure.  (But things will all go boom if you write to the part that
752 is "not there", because you'll be overwriting the last members of the
753 preceding structure in memory.)
754
755 We calculate the correction using the STRUCT_OFFSET macro. For
756 example, if xpv_allocated is the same structure as XPV then the two
757 OFFSETs sum to zero, and the pointer is unchanged. If the allocated
758 structure is smaller (no initial NV actually allocated) then the net
759 effect is to subtract the size of the NV from the pointer, to return a
760 new pointer as if an initial NV were actually allocated.
761
762 This is the same trick as was used for NV and IV bodies. Ironically it
763 doesn't need to be used for NV bodies any more, because NV is now at
764 the start of the structure. IV bodies don't need it either, because
765 they are no longer allocated.
766
767 In turn, the new_body_* allocators call S_new_body(), which invokes
768 new_body_inline macro, which takes a lock, and takes a body off the
769 linked list at PL_body_roots[sv_type], calling S_more_bodies() if
770 necessary to refresh an empty list.  Then the lock is released, and
771 the body is returned.
772
773 S_more_bodies calls get_arena(), and carves it up into an array of N
774 bodies, which it strings into a linked list.  It looks up arena-size
775 and body-size from the body_details table described below, thus
776 supporting the multiple body-types.
777
778 If PURIFY is defined, or PERL_ARENA_SIZE=0, arenas are not used, and
779 the (new|del)_X*V macros are mapped directly to malloc/free.
780
781 */
782
783 /* 
784
785 For each sv-type, struct body_details bodies_by_type[] carries
786 parameters which control these aspects of SV handling:
787
788 Arena_size determines whether arenas are used for this body type, and if
789 so, how big they are.  PURIFY or PERL_ARENA_SIZE=0 set this field to
790 zero, forcing individual mallocs and frees.
791
792 Body_size determines how big a body is, and therefore how many fit into
793 each arena.  Offset carries the body-pointer adjustment needed for
794 *_allocated body types, and is used in *_allocated macros.
795
796 But its main purpose is to parameterize info needed in
797 Perl_sv_upgrade().  The info here dramatically simplifies the function
798 vs the implementation in 5.8.7, making it table-driven.  All fields
799 are used for this, except for arena_size.
800
801 For the sv-types that have no bodies, arenas are not used, so those
802 PL_body_roots[sv_type] are unused, and can be overloaded.  In
803 something of a special case, SVt_NULL is borrowed for HE arenas;
804 PL_body_roots[SVt_NULL] is filled by S_more_he, but the
805 bodies_by_type[SVt_NULL] slot is not used, as the table is not
806 available in hv.c,
807
808 PTEs also use arenas, but are never seen in Perl_sv_upgrade.
809 Nonetheless, they get their own slot in bodies_by_type[SVt_NULL], so
810 they can just use the same allocation semantics.  At first, PTEs were
811 also overloaded to a non-body sv-type, but this yielded hard-to-find
812 malloc bugs, so was simplified by claiming a new slot.  This choice
813 has no consequence at this time.
814
815 */
816
817 struct body_details {
818     U8 body_size;       /* Size to allocate  */
819     U8 copy;            /* Size of structure to copy (may be shorter)  */
820     U8 offset;
821     unsigned int type : 4;          /* We have space for a sanity check.  */
822     unsigned int cant_upgrade : 1;  /* Cannot upgrade this type */
823     unsigned int zero_nv : 1;       /* zero the NV when upgrading from this */
824     unsigned int arena : 1;         /* Allocated from an arena */
825     size_t arena_size;              /* Size of arena to allocate */
826 };
827
828 #define HADNV FALSE
829 #define NONV TRUE
830
831
832 #ifdef PURIFY
833 /* With -DPURFIY we allocate everything directly, and don't use arenas.
834    This seems a rather elegant way to simplify some of the code below.  */
835 #define HASARENA FALSE
836 #else
837 #define HASARENA TRUE
838 #endif
839 #define NOARENA FALSE
840
841 /* Size the arenas to exactly fit a given number of bodies.  A count
842    of 0 fits the max number bodies into a PERL_ARENA_SIZE.block,
843    simplifying the default.  If count > 0, the arena is sized to fit
844    only that many bodies, allowing arenas to be used for large, rare
845    bodies (XPVFM, XPVIO) without undue waste.  The arena size is
846    limited by PERL_ARENA_SIZE, so we can safely oversize the
847    declarations.
848  */
849 #define FIT_ARENA0(body_size)                           \
850     ((size_t)(PERL_ARENA_SIZE / body_size) * body_size)
851 #define FIT_ARENAn(count,body_size)                     \
852     ( count * body_size <= PERL_ARENA_SIZE)             \
853     ? count * body_size                                 \
854     : FIT_ARENA0 (body_size)
855 #define FIT_ARENA(count,body_size)                      \
856     count                                               \
857     ? FIT_ARENAn (count, body_size)                     \
858     : FIT_ARENA0 (body_size)
859
860 /* A macro to work out the offset needed to subtract from a pointer to (say)
861
862 typedef struct {
863     STRLEN      xpv_cur;
864     STRLEN      xpv_len;
865 } xpv_allocated;
866
867 to make its members accessible via a pointer to (say)
868
869 struct xpv {
870     NV          xnv_nv;
871     STRLEN      xpv_cur;
872     STRLEN      xpv_len;
873 };
874
875 */
876
877 #define relative_STRUCT_OFFSET(longer, shorter, member) \
878     (STRUCT_OFFSET(shorter, member) - STRUCT_OFFSET(longer, member))
879
880 /* Calculate the length to copy. Specifically work out the length less any
881    final padding the compiler needed to add.  See the comment in sv_upgrade
882    for why copying the padding proved to be a bug.  */
883
884 #define copy_length(type, last_member) \
885         STRUCT_OFFSET(type, last_member) \
886         + sizeof (((type*)SvANY((SV*)0))->last_member)
887
888 static const struct body_details bodies_by_type[] = {
889     { sizeof(HE), 0, 0, SVt_NULL,
890       FALSE, NONV, NOARENA, FIT_ARENA(0, sizeof(HE)) },
891
892     /* IVs are in the head, so the allocation size is 0.
893        However, the slot is overloaded for PTEs.  */
894     { sizeof(struct ptr_tbl_ent), /* This is used for PTEs.  */
895       sizeof(IV), /* This is used to copy out the IV body.  */
896       STRUCT_OFFSET(XPVIV, xiv_iv), SVt_IV, FALSE, NONV,
897       NOARENA /* IVS don't need an arena  */,
898       /* But PTEs need to know the size of their arena  */
899       FIT_ARENA(0, sizeof(struct ptr_tbl_ent))
900     },
901
902     /* 8 bytes on most ILP32 with IEEE doubles */
903     { sizeof(NV), sizeof(NV), 0, SVt_NV, FALSE, HADNV, HASARENA,
904       FIT_ARENA(0, sizeof(NV)) },
905
906     /* RVs are in the head now.  */
907     { 0, 0, 0, SVt_RV, FALSE, NONV, NOARENA, 0 },
908
909     /* 8 bytes on most ILP32 with IEEE doubles */
910     { sizeof(xpv_allocated),
911       copy_length(XPV, xpv_len)
912       - relative_STRUCT_OFFSET(xpv_allocated, XPV, xpv_cur),
913       + relative_STRUCT_OFFSET(xpv_allocated, XPV, xpv_cur),
914       SVt_PV, FALSE, NONV, HASARENA, FIT_ARENA(0, sizeof(xpv_allocated)) },
915
916     /* 12 */
917     { sizeof(xpviv_allocated),
918       copy_length(XPVIV, xiv_u)
919       - relative_STRUCT_OFFSET(xpviv_allocated, XPVIV, xpv_cur),
920       + relative_STRUCT_OFFSET(xpviv_allocated, XPVIV, xpv_cur),
921       SVt_PVIV, FALSE, NONV, HASARENA, FIT_ARENA(0, sizeof(xpviv_allocated)) },
922
923     /* 20 */
924     { sizeof(XPVNV), copy_length(XPVNV, xiv_u), 0, SVt_PVNV, FALSE, HADNV,
925       HASARENA, FIT_ARENA(0, sizeof(XPVNV)) },
926
927     /* 28 */
928     { sizeof(XPVMG), copy_length(XPVMG, xmg_stash), 0, SVt_PVMG, FALSE, HADNV,
929       HASARENA, FIT_ARENA(0, sizeof(XPVMG)) },
930     
931     /* 36 */
932     { sizeof(XPVBM), sizeof(XPVBM), 0, SVt_PVBM, TRUE, HADNV,
933       HASARENA, FIT_ARENA(0, sizeof(XPVBM)) },
934
935     /* 48 */
936     { sizeof(XPVGV), sizeof(XPVGV), 0, SVt_PVGV, TRUE, HADNV,
937       HASARENA, FIT_ARENA(0, sizeof(XPVGV)) },
938     
939     /* 64 */
940     { sizeof(XPVLV), sizeof(XPVLV), 0, SVt_PVLV, TRUE, HADNV,
941       HASARENA, FIT_ARENA(0, sizeof(XPVLV)) },
942
943     { sizeof(xpvav_allocated),
944       copy_length(XPVAV, xmg_stash)
945       - relative_STRUCT_OFFSET(xpvav_allocated, XPVAV, xav_fill),
946       + relative_STRUCT_OFFSET(xpvav_allocated, XPVAV, xav_fill),
947       SVt_PVAV, TRUE, HADNV, HASARENA, FIT_ARENA(0, sizeof(xpvav_allocated)) },
948
949     { sizeof(xpvhv_allocated),
950       copy_length(XPVHV, xmg_stash)
951       - relative_STRUCT_OFFSET(xpvhv_allocated, XPVHV, xhv_fill),
952       + relative_STRUCT_OFFSET(xpvhv_allocated, XPVHV, xhv_fill),
953       SVt_PVHV, TRUE, HADNV, HASARENA, FIT_ARENA(0, sizeof(xpvhv_allocated)) },
954
955     /* 56 */
956     { sizeof(xpvcv_allocated), sizeof(xpvcv_allocated),
957       + relative_STRUCT_OFFSET(xpvcv_allocated, XPVCV, xpv_cur),
958       SVt_PVCV, TRUE, NONV, HASARENA, FIT_ARENA(0, sizeof(xpvcv_allocated)) },
959
960     { sizeof(xpvfm_allocated), sizeof(xpvfm_allocated),
961       + relative_STRUCT_OFFSET(xpvfm_allocated, XPVFM, xpv_cur),
962       SVt_PVFM, TRUE, NONV, NOARENA, FIT_ARENA(20, sizeof(xpvfm_allocated)) },
963
964     /* XPVIO is 84 bytes, fits 48x */
965     { sizeof(XPVIO), sizeof(XPVIO), 0, SVt_PVIO, TRUE, HADNV,
966       HASARENA, FIT_ARENA(24, sizeof(XPVIO)) },
967 };
968
969 #define new_body_type(sv_type)          \
970     (void *)((char *)S_new_body(aTHX_ sv_type))
971
972 #define del_body_type(p, sv_type)       \
973     del_body(p, &PL_body_roots[sv_type])
974
975
976 #define new_body_allocated(sv_type)             \
977     (void *)((char *)S_new_body(aTHX_ sv_type)  \
978              - bodies_by_type[sv_type].offset)
979
980 #define del_body_allocated(p, sv_type)          \
981     del_body(p + bodies_by_type[sv_type].offset, &PL_body_roots[sv_type])
982
983
984 #define my_safemalloc(s)        (void*)safemalloc(s)
985 #define my_safecalloc(s)        (void*)safecalloc(s, 1)
986 #define my_safefree(p)  safefree((char*)p)
987
988 #ifdef PURIFY
989
990 #define new_XNV()       my_safemalloc(sizeof(XPVNV))
991 #define del_XNV(p)      my_safefree(p)
992
993 #define new_XPVNV()     my_safemalloc(sizeof(XPVNV))
994 #define del_XPVNV(p)    my_safefree(p)
995
996 #define new_XPVAV()     my_safemalloc(sizeof(XPVAV))
997 #define del_XPVAV(p)    my_safefree(p)
998
999 #define new_XPVHV()     my_safemalloc(sizeof(XPVHV))
1000 #define del_XPVHV(p)    my_safefree(p)
1001
1002 #define new_XPVMG()     my_safemalloc(sizeof(XPVMG))
1003 #define del_XPVMG(p)    my_safefree(p)
1004
1005 #define new_XPVGV()     my_safemalloc(sizeof(XPVGV))
1006 #define del_XPVGV(p)    my_safefree(p)
1007
1008 #else /* !PURIFY */
1009
1010 #define new_XNV()       new_body_type(SVt_NV)
1011 #define del_XNV(p)      del_body_type(p, SVt_NV)
1012
1013 #define new_XPVNV()     new_body_type(SVt_PVNV)
1014 #define del_XPVNV(p)    del_body_type(p, SVt_PVNV)
1015
1016 #define new_XPVAV()     new_body_allocated(SVt_PVAV)
1017 #define del_XPVAV(p)    del_body_allocated(p, SVt_PVAV)
1018
1019 #define new_XPVHV()     new_body_allocated(SVt_PVHV)
1020 #define del_XPVHV(p)    del_body_allocated(p, SVt_PVHV)
1021
1022 #define new_XPVMG()     new_body_type(SVt_PVMG)
1023 #define del_XPVMG(p)    del_body_type(p, SVt_PVMG)
1024
1025 #define new_XPVGV()     new_body_type(SVt_PVGV)
1026 #define del_XPVGV(p)    del_body_type(p, SVt_PVGV)
1027
1028 #endif /* PURIFY */
1029
1030 /* no arena for you! */
1031
1032 #define new_NOARENA(details) \
1033         my_safemalloc((details)->body_size + (details)->offset)
1034 #define new_NOARENAZ(details) \
1035         my_safecalloc((details)->body_size + (details)->offset)
1036
1037 #ifdef DEBUGGING
1038 static bool done_sanity_check;
1039 #endif
1040
1041 STATIC void *
1042 S_more_bodies (pTHX_ svtype sv_type)
1043 {
1044     dVAR;
1045     void ** const root = &PL_body_roots[sv_type];
1046     const struct body_details * const bdp = &bodies_by_type[sv_type];
1047     const size_t body_size = bdp->body_size;
1048     char *start;
1049     const char *end;
1050
1051     assert(bdp->arena_size);
1052
1053 #ifdef DEBUGGING
1054     if (!done_sanity_check) {
1055         unsigned int i = SVt_LAST;
1056
1057         done_sanity_check = TRUE;
1058
1059         while (i--)
1060             assert (bodies_by_type[i].type == i);
1061     }
1062 #endif
1063
1064     start = (char*) Perl_get_arena(aTHX_ bdp->arena_size);
1065
1066     end = start + bdp->arena_size - body_size;
1067
1068     /* computed count doesnt reflect the 1st slot reservation */
1069     DEBUG_m(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
1070                           "arena %p end %p arena-size %d type %d size %d ct %d\n",
1071                           start, end, bdp->arena_size, sv_type, body_size,
1072                           bdp->arena_size / body_size));
1073
1074     *root = (void *)start;
1075
1076     while (start < end) {
1077         char * const next = start + body_size;
1078         *(void**) start = (void *)next;
1079         start = next;
1080     }
1081     *(void **)start = 0;
1082
1083     return *root;
1084 }
1085
1086 /* grab a new thing from the free list, allocating more if necessary.
1087    The inline version is used for speed in hot routines, and the
1088    function using it serves the rest (unless PURIFY).
1089 */
1090 #define new_body_inline(xpv, sv_type) \
1091     STMT_START { \
1092         void ** const r3wt = &PL_body_roots[sv_type]; \
1093         LOCK_SV_MUTEX; \
1094         xpv = *((void **)(r3wt)) \
1095           ? *((void **)(r3wt)) : S_more_bodies(aTHX_ sv_type); \
1096         *(r3wt) = *(void**)(xpv); \
1097         UNLOCK_SV_MUTEX; \
1098     } STMT_END
1099
1100 #ifndef PURIFY
1101
1102 STATIC void *
1103 S_new_body(pTHX_ svtype sv_type)
1104 {
1105     dVAR;
1106     void *xpv;
1107     new_body_inline(xpv, sv_type);
1108     return xpv;
1109 }
1110
1111 #endif
1112
1113 /*
1114 =for apidoc sv_upgrade
1115
1116 Upgrade an SV to a more complex form.  Generally adds a new body type to the
1117 SV, then copies across as much information as possible from the old body.
1118 You generally want to use the C<SvUPGRADE> macro wrapper. See also C<svtype>.
1119
1120 =cut
1121 */
1122
1123 void
1124 Perl_sv_upgrade(pTHX_ register SV *sv, U32 new_type)
1125 {
1126     dVAR;
1127     void*       old_body;
1128     void*       new_body;
1129     const U32   old_type = SvTYPE(sv);
1130     const struct body_details *new_type_details;
1131     const struct body_details *const old_type_details
1132         = bodies_by_type + old_type;
1133
1134     if (new_type != SVt_PV && SvIsCOW(sv)) {
1135         sv_force_normal_flags(sv, 0);
1136     }
1137
1138     if (old_type == new_type)
1139         return;
1140
1141     if (old_type > new_type)
1142         Perl_croak(aTHX_ "sv_upgrade from type %d down to type %d",
1143                 (int)old_type, (int)new_type);
1144
1145
1146     old_body = SvANY(sv);
1147
1148     /* Copying structures onto other structures that have been neatly zeroed
1149        has a subtle gotcha. Consider XPVMG
1150
1151        +------+------+------+------+------+-------+-------+
1152        |     NV      | CUR  | LEN  |  IV  | MAGIC | STASH |
1153        +------+------+------+------+------+-------+-------+
1154        0      4      8     12     16     20      24      28
1155
1156        where NVs are aligned to 8 bytes, so that sizeof that structure is
1157        actually 32 bytes long, with 4 bytes of padding at the end:
1158
1159        +------+------+------+------+------+-------+-------+------+
1160        |     NV      | CUR  | LEN  |  IV  | MAGIC | STASH | ???  |
1161        +------+------+------+------+------+-------+-------+------+
1162        0      4      8     12     16     20      24      28     32
1163
1164        so what happens if you allocate memory for this structure:
1165
1166        +------+------+------+------+------+-------+-------+------+------+...
1167        |     NV      | CUR  | LEN  |  IV  | MAGIC | STASH |  GP  | NAME |
1168        +------+------+------+------+------+-------+-------+------+------+...
1169        0      4      8     12     16     20      24      28     32     36
1170
1171        zero it, then copy sizeof(XPVMG) bytes on top of it? Not quite what you
1172        expect, because you copy the area marked ??? onto GP. Now, ??? may have
1173        started out as zero once, but it's quite possible that it isn't. So now,
1174        rather than a nicely zeroed GP, you have it pointing somewhere random.
1175        Bugs ensue.
1176
1177        (In fact, GP ends up pointing at a previous GP structure, because the
1178        principle cause of the padding in XPVMG getting garbage is a copy of
1179        sizeof(XPVMG) bytes from a XPVGV structure in sv_unglob)
1180
1181        So we are careful and work out the size of used parts of all the
1182        structures.  */
1183
1184     switch (old_type) {
1185     case SVt_NULL:
1186         break;
1187     case SVt_IV:
1188         if (new_type < SVt_PVIV) {
1189             new_type = (new_type == SVt_NV)
1190                 ? SVt_PVNV : SVt_PVIV;
1191         }
1192         break;
1193     case SVt_NV:
1194         if (new_type < SVt_PVNV) {
1195             new_type = SVt_PVNV;
1196         }
1197         break;
1198     case SVt_RV:
1199         break;
1200     case SVt_PV:
1201         assert(new_type > SVt_PV);
1202         assert(SVt_IV < SVt_PV);
1203         assert(SVt_NV < SVt_PV);
1204         break;
1205     case SVt_PVIV:
1206         break;
1207     case SVt_PVNV:
1208         break;
1209     case SVt_PVMG:
1210         /* Because the XPVMG of PL_mess_sv isn't allocated from the arena,
1211            there's no way that it can be safely upgraded, because perl.c
1212            expects to Safefree(SvANY(PL_mess_sv))  */
1213         assert(sv != PL_mess_sv);
1214         /* This flag bit is used to mean other things in other scalar types.
1215            Given that it only has meaning inside the pad, it shouldn't be set
1216            on anything that can get upgraded.  */
1217         assert(!SvPAD_TYPED(sv));
1218         break;
1219     default:
1220         if (old_type_details->cant_upgrade)
1221             Perl_croak(aTHX_ "Can't upgrade %s (%" UVuf ") to %" UVuf,
1222                        sv_reftype(sv, 0), (UV) old_type, (UV) new_type);
1223     }
1224     new_type_details = bodies_by_type + new_type;
1225
1226     SvFLAGS(sv) &= ~SVTYPEMASK;
1227     SvFLAGS(sv) |= new_type;
1228
1229     /* This can't happen, as SVt_NULL is <= all values of new_type, so one of
1230        the return statements above will have triggered.  */
1231     assert (new_type != SVt_NULL);
1232     switch (new_type) {
1233     case SVt_IV:
1234         assert(old_type == SVt_NULL);
1235         SvANY(sv) = (XPVIV*)((char*)&(sv->sv_u.svu_iv) - STRUCT_OFFSET(XPVIV, xiv_iv));
1236         SvIV_set(sv, 0);
1237         return;
1238     case SVt_NV:
1239         assert(old_type == SVt_NULL);
1240         SvANY(sv) = new_XNV();
1241         SvNV_set(sv, 0);
1242         return;
1243     case SVt_RV:
1244         assert(old_type == SVt_NULL);
1245         SvANY(sv) = &sv->sv_u.svu_rv;
1246         SvRV_set(sv, 0);
1247         return;
1248     case SVt_PVHV:
1249     case SVt_PVAV:
1250         assert(new_type_details->body_size);
1251
1252 #ifndef PURIFY  
1253         assert(new_type_details->arena);
1254         assert(new_type_details->arena_size);
1255         /* This points to the start of the allocated area.  */
1256         new_body_inline(new_body, new_type);
1257         Zero(new_body, new_type_details->body_size, char);
1258         new_body = ((char *)new_body) - new_type_details->offset;
1259 #else
1260         /* We always allocated the full length item with PURIFY. To do this
1261            we fake things so that arena is false for all 16 types..  */
1262         new_body = new_NOARENAZ(new_type_details);
1263 #endif
1264         SvANY(sv) = new_body;
1265         if (new_type == SVt_PVAV) {
1266             AvMAX(sv)   = -1;
1267             AvFILLp(sv) = -1;
1268             AvREAL_only(sv);
1269         }
1270
1271         /* SVt_NULL isn't the only thing upgraded to AV or HV.
1272            The target created by newSVrv also is, and it can have magic.
1273            However, it never has SvPVX set.
1274         */
1275         if (old_type >= SVt_RV) {
1276             assert(SvPVX_const(sv) == 0);
1277         }
1278
1279         /* Could put this in the else clause below, as PVMG must have SvPVX
1280            0 already (the assertion above)  */
1281         SvPV_set(sv, NULL);
1282
1283         if (old_type >= SVt_PVMG) {
1284             SvMAGIC_set(sv, ((XPVMG*)old_body)->xmg_u.xmg_magic);
1285             SvSTASH_set(sv, ((XPVMG*)old_body)->xmg_stash);
1286         }
1287         break;
1288
1289
1290     case SVt_PVIV:
1291         /* XXX Is this still needed?  Was it ever needed?   Surely as there is
1292            no route from NV to PVIV, NOK can never be true  */
1293         assert(!SvNOKp(sv));
1294         assert(!SvNOK(sv));
1295     case SVt_PVIO:
1296     case SVt_PVFM:
1297     case SVt_PVBM:
1298     case SVt_PVGV:
1299     case SVt_PVCV:
1300     case SVt_PVLV:
1301     case SVt_PVMG:
1302     case SVt_PVNV:
1303     case SVt_PV:
1304
1305         assert(new_type_details->body_size);
1306         /* We always allocated the full length item with PURIFY. To do this
1307            we fake things so that arena is false for all 16 types..  */
1308         if(new_type_details->arena) {
1309             /* This points to the start of the allocated area.  */
1310             new_body_inline(new_body, new_type);
1311             Zero(new_body, new_type_details->body_size, char);
1312             new_body = ((char *)new_body) - new_type_details->offset;
1313         } else {
1314             new_body = new_NOARENAZ(new_type_details);
1315         }
1316         SvANY(sv) = new_body;
1317
1318         if (old_type_details->copy) {
1319             /* There is now the potential for an upgrade from something without
1320                an offset (PVNV or PVMG) to something with one (PVCV, PVFM)  */
1321             int offset = old_type_details->offset;
1322             int length = old_type_details->copy;
1323
1324             if (new_type_details->offset > old_type_details->offset) {
1325                 int difference
1326                     = new_type_details->offset - old_type_details->offset;
1327                 offset += difference;
1328                 length -= difference;
1329             }
1330             assert (length >= 0);
1331                 
1332             Copy((char *)old_body + offset, (char *)new_body + offset, length,
1333                  char);
1334         }
1335
1336 #ifndef NV_ZERO_IS_ALLBITS_ZERO
1337         /* If NV 0.0 is stores as all bits 0 then Zero() already creates a
1338          * correct 0.0 for us.  Otherwise, if the old body didn't have an
1339          * NV slot, but the new one does, then we need to initialise the
1340          * freshly created NV slot with whatever the correct bit pattern is
1341          * for 0.0  */
1342         if (old_type_details->zero_nv && !new_type_details->zero_nv)
1343             SvNV_set(sv, 0);
1344 #endif
1345
1346         if (new_type == SVt_PVIO)
1347             IoPAGE_LEN(sv) = 60;
1348         if (old_type < SVt_RV)
1349             SvPV_set(sv, NULL);
1350         break;
1351     default:
1352         Perl_croak(aTHX_ "panic: sv_upgrade to unknown type %lu",
1353                    (unsigned long)new_type);
1354     }
1355
1356     if (old_type_details->arena) {
1357         /* If there was an old body, then we need to free it.
1358            Note that there is an assumption that all bodies of types that
1359            can be upgraded came from arenas. Only the more complex non-
1360            upgradable types are allowed to be directly malloc()ed.  */
1361 #ifdef PURIFY
1362         my_safefree(old_body);
1363 #else
1364         del_body((void*)((char*)old_body + old_type_details->offset),
1365                  &PL_body_roots[old_type]);
1366 #endif
1367     }
1368 }
1369
1370 /*
1371 =for apidoc sv_backoff
1372
1373 Remove any string offset. You should normally use the C<SvOOK_off> macro
1374 wrapper instead.
1375
1376 =cut
1377 */
1378
1379 int
1380 Perl_sv_backoff(pTHX_ register SV *sv)
1381 {
1382     PERL_UNUSED_CONTEXT;
1383     assert(SvOOK(sv));
1384     assert(SvTYPE(sv) != SVt_PVHV);
1385     assert(SvTYPE(sv) != SVt_PVAV);
1386     if (SvIVX(sv)) {
1387         const char * const s = SvPVX_const(sv);
1388         SvLEN_set(sv, SvLEN(sv) + SvIVX(sv));
1389         SvPV_set(sv, SvPVX(sv) - SvIVX(sv));
1390         SvIV_set(sv, 0);
1391         Move(s, SvPVX(sv), SvCUR(sv)+1, char);
1392     }
1393     SvFLAGS(sv) &= ~SVf_OOK;
1394     return 0;
1395 }
1396
1397 /*
1398 =for apidoc sv_grow
1399
1400 Expands the character buffer in the SV.  If necessary, uses C<sv_unref> and
1401 upgrades the SV to C<SVt_PV>.  Returns a pointer to the character buffer.
1402 Use the C<SvGROW> wrapper instead.
1403
1404 =cut
1405 */
1406
1407 char *
1408 Perl_sv_grow(pTHX_ register SV *sv, register STRLEN newlen)
1409 {
1410     register char *s;
1411
1412     if (PL_madskills && newlen >= 0x100000) {
1413         PerlIO_printf(Perl_debug_log,
1414                       "Allocation too large: %"UVxf"\n", (UV)newlen);
1415     }
1416 #ifdef HAS_64K_LIMIT
1417     if (newlen >= 0x10000) {
1418         PerlIO_printf(Perl_debug_log,
1419                       "Allocation too large: %"UVxf"\n", (UV)newlen);
1420         my_exit(1);
1421     }
1422 #endif /* HAS_64K_LIMIT */
1423     if (SvROK(sv))
1424         sv_unref(sv);
1425     if (SvTYPE(sv) < SVt_PV) {
1426         sv_upgrade(sv, SVt_PV);
1427         s = SvPVX_mutable(sv);
1428     }
1429     else if (SvOOK(sv)) {       /* pv is offset? */
1430         sv_backoff(sv);
1431         s = SvPVX_mutable(sv);
1432         if (newlen > SvLEN(sv))
1433             newlen += 10 * (newlen - SvCUR(sv)); /* avoid copy each time */
1434 #ifdef HAS_64K_LIMIT
1435         if (newlen >= 0x10000)
1436             newlen = 0xFFFF;
1437 #endif
1438     }
1439     else
1440         s = SvPVX_mutable(sv);
1441
1442     if (newlen > SvLEN(sv)) {           /* need more room? */
1443         newlen = PERL_STRLEN_ROUNDUP(newlen);
1444         if (SvLEN(sv) && s) {
1445 #ifdef MYMALLOC
1446             const STRLEN l = malloced_size((void*)SvPVX_const(sv));
1447             if (newlen <= l) {
1448                 SvLEN_set(sv, l);
1449                 return s;
1450             } else
1451 #endif
1452             s = saferealloc(s, newlen);
1453         }
1454         else {
1455             s = safemalloc(newlen);
1456             if (SvPVX_const(sv) && SvCUR(sv)) {
1457                 Move(SvPVX_const(sv), s, (newlen < SvCUR(sv)) ? newlen : SvCUR(sv), char);
1458             }
1459         }
1460         SvPV_set(sv, s);
1461         SvLEN_set(sv, newlen);
1462     }
1463     return s;
1464 }
1465
1466 /*
1467 =for apidoc sv_setiv
1468
1469 Copies an integer into the given SV, upgrading first if necessary.
1470 Does not handle 'set' magic.  See also C<sv_setiv_mg>.
1471
1472 =cut
1473 */
1474
1475 void
1476 Perl_sv_setiv(pTHX_ register SV *sv, IV i)
1477 {
1478     dVAR;
1479     SV_CHECK_THINKFIRST_COW_DROP(sv);
1480     switch (SvTYPE(sv)) {
1481     case SVt_NULL:
1482         sv_upgrade(sv, SVt_IV);
1483         break;
1484     case SVt_NV:
1485         sv_upgrade(sv, SVt_PVNV);
1486         break;
1487     case SVt_RV:
1488     case SVt_PV:
1489         sv_upgrade(sv, SVt_PVIV);
1490         break;
1491
1492     case SVt_PVGV:
1493     case SVt_PVAV:
1494     case SVt_PVHV:
1495     case SVt_PVCV:
1496     case SVt_PVFM:
1497     case SVt_PVIO:
1498         Perl_croak(aTHX_ "Can't coerce %s to integer in %s", sv_reftype(sv,0),
1499                    OP_DESC(PL_op));
1500     }
1501     (void)SvIOK_only(sv);                       /* validate number */
1502     SvIV_set(sv, i);
1503     SvTAINT(sv);
1504 }
1505
1506 /*
1507 =for apidoc sv_setiv_mg
1508
1509 Like C<sv_setiv>, but also handles 'set' magic.
1510
1511 =cut
1512 */
1513
1514 void
1515 Perl_sv_setiv_mg(pTHX_ register SV *sv, IV i)
1516 {
1517     sv_setiv(sv,i);
1518     SvSETMAGIC(sv);
1519 }
1520
1521 /*
1522 =for apidoc sv_setuv
1523
1524 Copies an unsigned integer into the given SV, upgrading first if necessary.
1525 Does not handle 'set' magic.  See also C<sv_setuv_mg>.
1526
1527 =cut
1528 */
1529
1530 void
1531 Perl_sv_setuv(pTHX_ register SV *sv, UV u)
1532 {
1533     /* With these two if statements:
1534        u=1.49  s=0.52  cu=72.49  cs=10.64  scripts=270  tests=20865
1535
1536        without
1537        u=1.35  s=0.47  cu=73.45  cs=11.43  scripts=270  tests=20865
1538
1539        If you wish to remove them, please benchmark to see what the effect is
1540     */
1541     if (u <= (UV)IV_MAX) {
1542        sv_setiv(sv, (IV)u);
1543        return;
1544     }
1545     sv_setiv(sv, 0);
1546     SvIsUV_on(sv);
1547     SvUV_set(sv, u);
1548 }
1549
1550 /*
1551 =for apidoc sv_setuv_mg
1552
1553 Like C<sv_setuv>, but also handles 'set' magic.
1554
1555 =cut
1556 */
1557
1558 void
1559 Perl_sv_setuv_mg(pTHX_ register SV *sv, UV u)
1560 {
1561     sv_setiv(sv, 0);
1562     SvIsUV_on(sv);
1563     sv_setuv(sv,u);
1564     SvSETMAGIC(sv);
1565 }
1566
1567 /*
1568 =for apidoc sv_setnv
1569
1570 Copies a double into the given SV, upgrading first if necessary.
1571 Does not handle 'set' magic.  See also C<sv_setnv_mg>.
1572
1573 =cut
1574 */
1575
1576 void
1577 Perl_sv_setnv(pTHX_ register SV *sv, NV num)
1578 {
1579     dVAR;
1580     SV_CHECK_THINKFIRST_COW_DROP(sv);
1581     switch (SvTYPE(sv)) {
1582     case SVt_NULL:
1583     case SVt_IV:
1584         sv_upgrade(sv, SVt_NV);
1585         break;
1586     case SVt_RV:
1587     case SVt_PV:
1588     case SVt_PVIV:
1589         sv_upgrade(sv, SVt_PVNV);
1590         break;
1591
1592     case SVt_PVGV:
1593     case SVt_PVAV:
1594     case SVt_PVHV:
1595     case SVt_PVCV:
1596     case SVt_PVFM:
1597     case SVt_PVIO:
1598         Perl_croak(aTHX_ "Can't coerce %s to number in %s", sv_reftype(sv,0),
1599                    OP_NAME(PL_op));
1600     }
1601     SvNV_set(sv, num);
1602     (void)SvNOK_only(sv);                       /* validate number */
1603     SvTAINT(sv);
1604 }
1605
1606 /*
1607 =for apidoc sv_setnv_mg
1608
1609 Like C<sv_setnv>, but also handles 'set' magic.
1610
1611 =cut
1612 */
1613
1614 void
1615 Perl_sv_setnv_mg(pTHX_ register SV *sv, NV num)
1616 {
1617     sv_setnv(sv,num);
1618     SvSETMAGIC(sv);
1619 }
1620
1621 /* Print an "isn't numeric" warning, using a cleaned-up,
1622  * printable version of the offending string
1623  */
1624
1625 STATIC void
1626 S_not_a_number(pTHX_ SV *sv)
1627 {
1628      dVAR;
1629      SV *dsv;
1630      char tmpbuf[64];
1631      const char *pv;
1632
1633      if (DO_UTF8(sv)) {
1634           dsv = sv_2mortal(newSVpvs(""));
1635           pv = sv_uni_display(dsv, sv, 10, 0);
1636      } else {
1637           char *d = tmpbuf;
1638           const char * const limit = tmpbuf + sizeof(tmpbuf) - 8;
1639           /* each *s can expand to 4 chars + "...\0",
1640              i.e. need room for 8 chars */
1641         
1642           const char *s = SvPVX_const(sv);
1643           const char * const end = s + SvCUR(sv);
1644           for ( ; s < end && d < limit; s++ ) {
1645                int ch = *s & 0xFF;
1646                if (ch & 128 && !isPRINT_LC(ch)) {
1647                     *d++ = 'M';
1648                     *d++ = '-';
1649                     ch &= 127;
1650                }
1651                if (ch == '\n') {
1652                     *d++ = '\\';
1653                     *d++ = 'n';
1654                }
1655                else if (ch == '\r') {
1656                     *d++ = '\\';
1657                     *d++ = 'r';
1658                }
1659                else if (ch == '\f') {
1660                     *d++ = '\\';
1661                     *d++ = 'f';
1662                }
1663                else if (ch == '\\') {
1664                     *d++ = '\\';
1665                     *d++ = '\\';
1666                }
1667                else if (ch == '\0') {
1668                     *d++ = '\\';
1669                     *d++ = '0';
1670                }
1671                else if (isPRINT_LC(ch))
1672                     *d++ = ch;
1673                else {
1674                     *d++ = '^';
1675                     *d++ = toCTRL(ch);
1676                }
1677           }
1678           if (s < end) {
1679                *d++ = '.';
1680                *d++ = '.';
1681                *d++ = '.';
1682           }
1683           *d = '\0';
1684           pv = tmpbuf;
1685     }
1686
1687     if (PL_op)
1688         Perl_warner(aTHX_ packWARN(WARN_NUMERIC),
1689                     "Argument \"%s\" isn't numeric in %s", pv,
1690                     OP_DESC(PL_op));
1691     else
1692         Perl_warner(aTHX_ packWARN(WARN_NUMERIC),
1693                     "Argument \"%s\" isn't numeric", pv);
1694 }
1695
1696 /*
1697 =for apidoc looks_like_number
1698
1699 Test if the content of an SV looks like a number (or is a number).
1700 C<Inf> and C<Infinity> are treated as numbers (so will not issue a
1701 non-numeric warning), even if your atof() doesn't grok them.
1702
1703 =cut
1704 */
1705
1706 I32
1707 Perl_looks_like_number(pTHX_ SV *sv)
1708 {
1709     register const char *sbegin;
1710     STRLEN len;
1711
1712     if (SvPOK(sv)) {
1713         sbegin = SvPVX_const(sv);
1714         len = SvCUR(sv);
1715     }
1716     else if (SvPOKp(sv))
1717         sbegin = SvPV_const(sv, len);
1718     else
1719         return SvFLAGS(sv) & (SVf_NOK|SVp_NOK|SVf_IOK|SVp_IOK);
1720     return grok_number(sbegin, len, NULL);
1721 }
1722
1723 STATIC char *
1724 S_glob_2inpuv(pTHX_ GV *gv, STRLEN *len, bool want_number)
1725 {
1726     const U32 wasfake = SvFLAGS(gv) & SVf_FAKE;
1727     SV *const buffer = sv_newmortal();
1728
1729     /* FAKE globs can get coerced, so need to turn this off temporarily if it
1730        is on.  */
1731     SvFAKE_off(gv);
1732     gv_efullname3(buffer, gv, "*");
1733     SvFLAGS(gv) |= wasfake;
1734
1735     if (want_number) {
1736         /* We know that all GVs stringify to something that is not-a-number,
1737            so no need to test that.  */
1738         if (ckWARN(WARN_NUMERIC))
1739             not_a_number(buffer);
1740         /* We just want something true to return, so that S_sv_2iuv_common
1741            can tail call us and return true.  */
1742         return (char *) 1;
1743     } else {
1744         return SvPV(buffer, *len);
1745     }
1746 }
1747
1748 /* Actually, ISO C leaves conversion of UV to IV undefined, but
1749    until proven guilty, assume that things are not that bad... */
1750
1751 /*
1752    NV_PRESERVES_UV:
1753
1754    As 64 bit platforms often have an NV that doesn't preserve all bits of
1755    an IV (an assumption perl has been based on to date) it becomes necessary
1756    to remove the assumption that the NV always carries enough precision to
1757    recreate the IV whenever needed, and that the NV is the canonical form.
1758    Instead, IV/UV and NV need to be given equal rights. So as to not lose
1759    precision as a side effect of conversion (which would lead to insanity
1760    and the dragon(s) in t/op/numconvert.t getting very angry) the intent is
1761    1) to distinguish between IV/UV/NV slots that have cached a valid
1762       conversion where precision was lost and IV/UV/NV slots that have a
1763       valid conversion which has lost no precision
1764    2) to ensure that if a numeric conversion to one form is requested that
1765       would lose precision, the precise conversion (or differently
1766       imprecise conversion) is also performed and cached, to prevent
1767       requests for different numeric formats on the same SV causing
1768       lossy conversion chains. (lossless conversion chains are perfectly
1769       acceptable (still))
1770
1771
1772    flags are used:
1773    SvIOKp is true if the IV slot contains a valid value
1774    SvIOK  is true only if the IV value is accurate (UV if SvIOK_UV true)
1775    SvNOKp is true if the NV slot contains a valid value
1776    SvNOK  is true only if the NV value is accurate
1777
1778    so
1779    while converting from PV to NV, check to see if converting that NV to an
1780    IV(or UV) would lose accuracy over a direct conversion from PV to
1781    IV(or UV). If it would, cache both conversions, return NV, but mark
1782    SV as IOK NOKp (ie not NOK).
1783
1784    While converting from PV to IV, check to see if converting that IV to an
1785    NV would lose accuracy over a direct conversion from PV to NV. If it
1786    would, cache both conversions, flag similarly.
1787
1788    Before, the SV value "3.2" could become NV=3.2 IV=3 NOK, IOK quite
1789    correctly because if IV & NV were set NV *always* overruled.
1790    Now, "3.2" will become NV=3.2 IV=3 NOK, IOKp, because the flag's meaning
1791    changes - now IV and NV together means that the two are interchangeable:
1792    SvIVX == (IV) SvNVX && SvNVX == (NV) SvIVX;
1793
1794    The benefit of this is that operations such as pp_add know that if
1795    SvIOK is true for both left and right operands, then integer addition
1796    can be used instead of floating point (for cases where the result won't
1797    overflow). Before, floating point was always used, which could lead to
1798    loss of precision compared with integer addition.
1799
1800    * making IV and NV equal status should make maths accurate on 64 bit
1801      platforms
1802    * may speed up maths somewhat if pp_add and friends start to use
1803      integers when possible instead of fp. (Hopefully the overhead in
1804      looking for SvIOK and checking for overflow will not outweigh the
1805      fp to integer speedup)
1806    * will slow down integer operations (callers of SvIV) on "inaccurate"
1807      values, as the change from SvIOK to SvIOKp will cause a call into
1808      sv_2iv each time rather than a macro access direct to the IV slot
1809    * should speed up number->string conversion on integers as IV is
1810      favoured when IV and NV are equally accurate
1811
1812    ####################################################################
1813    You had better be using SvIOK_notUV if you want an IV for arithmetic:
1814    SvIOK is true if (IV or UV), so you might be getting (IV)SvUV.
1815    On the other hand, SvUOK is true iff UV.
1816    ####################################################################
1817
1818    Your mileage will vary depending your CPU's relative fp to integer
1819    performance ratio.
1820 */
1821
1822 #ifndef NV_PRESERVES_UV
1823 #  define IS_NUMBER_UNDERFLOW_IV 1
1824 #  define IS_NUMBER_UNDERFLOW_UV 2
1825 #  define IS_NUMBER_IV_AND_UV    2
1826 #  define IS_NUMBER_OVERFLOW_IV  4
1827 #  define IS_NUMBER_OVERFLOW_UV  5
1828
1829 /* sv_2iuv_non_preserve(): private routine for use by sv_2iv() and sv_2uv() */
1830
1831 /* For sv_2nv these three cases are "SvNOK and don't bother casting"  */
1832 STATIC int
1833 S_sv_2iuv_non_preserve(pTHX_ register SV *sv, I32 numtype)
1834 {
1835     dVAR;
1836     DEBUG_c(PerlIO_printf(Perl_debug_log,"sv_2iuv_non '%s', IV=0x%"UVxf" NV=%"NVgf" inttype=%"UVXf"\n", SvPVX_const(sv), SvIVX(sv), SvNVX(sv), (UV)numtype));
1837     if (SvNVX(sv) < (NV)IV_MIN) {
1838         (void)SvIOKp_on(sv);
1839         (void)SvNOK_on(sv);
1840         SvIV_set(sv, IV_MIN);
1841         return IS_NUMBER_UNDERFLOW_IV;
1842     }
1843     if (SvNVX(sv) > (NV)UV_MAX) {
1844         (void)SvIOKp_on(sv);
1845         (void)SvNOK_on(sv);
1846         SvIsUV_on(sv);
1847         SvUV_set(sv, UV_MAX);
1848         return IS_NUMBER_OVERFLOW_UV;
1849     }
1850     (void)SvIOKp_on(sv);
1851     (void)SvNOK_on(sv);
1852     /* Can't use strtol etc to convert this string.  (See truth table in
1853        sv_2iv  */
1854     if (SvNVX(sv) <= (UV)IV_MAX) {
1855         SvIV_set(sv, I_V(SvNVX(sv)));
1856         if ((NV)(SvIVX(sv)) == SvNVX(sv)) {
1857             SvIOK_on(sv); /* Integer is precise. NOK, IOK */
1858         } else {
1859             /* Integer is imprecise. NOK, IOKp */
1860         }
1861         return SvNVX(sv) < 0 ? IS_NUMBER_UNDERFLOW_UV : IS_NUMBER_IV_AND_UV;
1862     }
1863     SvIsUV_on(sv);
1864     SvUV_set(sv, U_V(SvNVX(sv)));
1865     if ((NV)(SvUVX(sv)) == SvNVX(sv)) {
1866         if (SvUVX(sv) == UV_MAX) {
1867             /* As we know that NVs don't preserve UVs, UV_MAX cannot
1868                possibly be preserved by NV. Hence, it must be overflow.
1869                NOK, IOKp */
1870             return IS_NUMBER_OVERFLOW_UV;
1871         }
1872         SvIOK_on(sv); /* Integer is precise. NOK, UOK */
1873     } else {
1874         /* Integer is imprecise. NOK, IOKp */
1875     }
1876     return IS_NUMBER_OVERFLOW_IV;
1877 }
1878 #endif /* !NV_PRESERVES_UV*/
1879
1880 STATIC bool
1881 S_sv_2iuv_common(pTHX_ SV *sv) {
1882     dVAR;
1883     if (SvNOKp(sv)) {
1884         /* erm. not sure. *should* never get NOKp (without NOK) from sv_2nv
1885          * without also getting a cached IV/UV from it at the same time
1886          * (ie PV->NV conversion should detect loss of accuracy and cache
1887          * IV or UV at same time to avoid this. */
1888         /* IV-over-UV optimisation - choose to cache IV if possible */
1889
1890         if (SvTYPE(sv) == SVt_NV)
1891             sv_upgrade(sv, SVt_PVNV);
1892
1893         (void)SvIOKp_on(sv);    /* Must do this first, to clear any SvOOK */
1894         /* < not <= as for NV doesn't preserve UV, ((NV)IV_MAX+1) will almost
1895            certainly cast into the IV range at IV_MAX, whereas the correct
1896            answer is the UV IV_MAX +1. Hence < ensures that dodgy boundary
1897            cases go to UV */
1898         if (SvNVX(sv) < (NV)IV_MAX + 0.5) {
1899             SvIV_set(sv, I_V(SvNVX(sv)));
1900             if (SvNVX(sv) == (NV) SvIVX(sv)
1901 #ifndef NV_PRESERVES_UV
1902                 && (((UV)1 << NV_PRESERVES_UV_BITS) >
1903                     (UV)(SvIVX(sv) > 0 ? SvIVX(sv) : -SvIVX(sv)))
1904                 /* Don't flag it as "accurately an integer" if the number
1905                    came from a (by definition imprecise) NV operation, and
1906                    we're outside the range of NV integer precision */
1907 #endif
1908                 ) {
1909                 SvIOK_on(sv);  /* Can this go wrong with rounding? NWC */
1910                 DEBUG_c(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
1911                                       "0x%"UVxf" iv(%"NVgf" => %"IVdf") (precise)\n",
1912                                       PTR2UV(sv),
1913                                       SvNVX(sv),
1914                                       SvIVX(sv)));
1915
1916             } else {
1917                 /* IV not precise.  No need to convert from PV, as NV
1918                    conversion would already have cached IV if it detected
1919                    that PV->IV would be better than PV->NV->IV
1920                    flags already correct - don't set public IOK.  */
1921                 DEBUG_c(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
1922                                       "0x%"UVxf" iv(%"NVgf" => %"IVdf") (imprecise)\n",
1923                                       PTR2UV(sv),
1924                                       SvNVX(sv),
1925                                       SvIVX(sv)));
1926             }
1927             /* Can the above go wrong if SvIVX == IV_MIN and SvNVX < IV_MIN,
1928                but the cast (NV)IV_MIN rounds to a the value less (more
1929                negative) than IV_MIN which happens to be equal to SvNVX ??
1930                Analogous to 0xFFFFFFFFFFFFFFFF rounding up to NV (2**64) and
1931                NV rounding back to 0xFFFFFFFFFFFFFFFF, so UVX == UV(NVX) and
1932                (NV)UVX == NVX are both true, but the values differ. :-(
1933                Hopefully for 2s complement IV_MIN is something like
1934                0x8000000000000000 which will be exact. NWC */
1935         }
1936         else {
1937             SvUV_set(sv, U_V(SvNVX(sv)));
1938             if (
1939                 (SvNVX(sv) == (NV) SvUVX(sv))
1940 #ifndef  NV_PRESERVES_UV
1941                 /* Make sure it's not 0xFFFFFFFFFFFFFFFF */
1942                 /*&& (SvUVX(sv) != UV_MAX) irrelevant with code below */
1943                 && (((UV)1 << NV_PRESERVES_UV_BITS) > SvUVX(sv))
1944                 /* Don't flag it as "accurately an integer" if the number
1945                    came from a (by definition imprecise) NV operation, and
1946                    we're outside the range of NV integer precision */
1947 #endif
1948                 )
1949                 SvIOK_on(sv);
1950             SvIsUV_on(sv);
1951             DEBUG_c(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
1952                                   "0x%"UVxf" 2iv(%"UVuf" => %"IVdf") (as unsigned)\n",
1953                                   PTR2UV(sv),
1954                                   SvUVX(sv),
1955                                   SvUVX(sv)));
1956         }
1957     }
1958     else if (SvPOKp(sv) && SvLEN(sv)) {
1959         UV value;
1960         const int numtype = grok_number(SvPVX_const(sv), SvCUR(sv), &value);
1961         /* We want to avoid a possible problem when we cache an IV/ a UV which
1962            may be later translated to an NV, and the resulting NV is not
1963            the same as the direct translation of the initial string
1964            (eg 123.456 can shortcut to the IV 123 with atol(), but we must
1965            be careful to ensure that the value with the .456 is around if the
1966            NV value is requested in the future).
1967         
1968            This means that if we cache such an IV/a UV, we need to cache the
1969            NV as well.  Moreover, we trade speed for space, and do not
1970            cache the NV if we are sure it's not needed.
1971          */
1972
1973         /* SVt_PVNV is one higher than SVt_PVIV, hence this order  */
1974         if ((numtype & (IS_NUMBER_IN_UV | IS_NUMBER_NOT_INT))
1975              == IS_NUMBER_IN_UV) {
1976             /* It's definitely an integer, only upgrade to PVIV */
1977             if (SvTYPE(sv) < SVt_PVIV)
1978                 sv_upgrade(sv, SVt_PVIV);
1979             (void)SvIOK_on(sv);
1980         } else if (SvTYPE(sv) < SVt_PVNV)
1981             sv_upgrade(sv, SVt_PVNV);
1982
1983         /* If NVs preserve UVs then we only use the UV value if we know that
1984            we aren't going to call atof() below. If NVs don't preserve UVs
1985            then the value returned may have more precision than atof() will
1986            return, even though value isn't perfectly accurate.  */
1987         if ((numtype & (IS_NUMBER_IN_UV
1988 #ifdef NV_PRESERVES_UV
1989                         | IS_NUMBER_NOT_INT
1990 #endif
1991             )) == IS_NUMBER_IN_UV) {
1992             /* This won't turn off the public IOK flag if it was set above  */
1993             (void)SvIOKp_on(sv);
1994
1995             if (!(numtype & IS_NUMBER_NEG)) {
1996                 /* positive */;
1997                 if (value <= (UV)IV_MAX) {
1998                     SvIV_set(sv, (IV)value);
1999                 } else {
2000                     /* it didn't overflow, and it was positive. */
2001                     SvUV_set(sv, value);
2002                     SvIsUV_on(sv);
2003                 }
2004             } else {
2005                 /* 2s complement assumption  */
2006                 if (value <= (UV)IV_MIN) {
2007                     SvIV_set(sv, -(IV)value);
2008                 } else {
2009                     /* Too negative for an IV.  This is a double upgrade, but
2010                        I'm assuming it will be rare.  */
2011                     if (SvTYPE(sv) < SVt_PVNV)
2012                         sv_upgrade(sv, SVt_PVNV);
2013                     SvNOK_on(sv);
2014                     SvIOK_off(sv);
2015                     SvIOKp_on(sv);
2016                     SvNV_set(sv, -(NV)value);
2017                     SvIV_set(sv, IV_MIN);
2018                 }
2019             }
2020         }
2021         /* For !NV_PRESERVES_UV and IS_NUMBER_IN_UV and IS_NUMBER_NOT_INT we
2022            will be in the previous block to set the IV slot, and the next
2023            block to set the NV slot.  So no else here.  */
2024         
2025         if ((numtype & (IS_NUMBER_IN_UV | IS_NUMBER_NOT_INT))
2026             != IS_NUMBER_IN_UV) {
2027             /* It wasn't an (integer that doesn't overflow the UV). */
2028             SvNV_set(sv, Atof(SvPVX_const(sv)));
2029
2030             if (! numtype && ckWARN(WARN_NUMERIC))
2031                 not_a_number(sv);
2032
2033 #if defined(USE_LONG_DOUBLE)
2034             DEBUG_c(PerlIO_printf(Perl_debug_log, "0x%"UVxf" 2iv(%" PERL_PRIgldbl ")\n",
2035                                   PTR2UV(sv), SvNVX(sv)));
2036 #else
2037             DEBUG_c(PerlIO_printf(Perl_debug_log, "0x%"UVxf" 2iv(%"NVgf")\n",
2038                                   PTR2UV(sv), SvNVX(sv)));
2039 #endif
2040
2041 #ifdef NV_PRESERVES_UV
2042             (void)SvIOKp_on(sv);
2043             (void)SvNOK_on(sv);
2044             if (SvNVX(sv) < (NV)IV_MAX + 0.5) {
2045                 SvIV_set(sv, I_V(SvNVX(sv)));
2046                 if ((NV)(SvIVX(sv)) == SvNVX(sv)) {
2047                     SvIOK_on(sv);
2048                 } else {
2049                     /*EMPTY*/;  /* Integer is imprecise. NOK, IOKp */
2050                 }
2051                 /* UV will not work better than IV */
2052             } else {
2053                 if (SvNVX(sv) > (NV)UV_MAX) {
2054                     SvIsUV_on(sv);
2055                     /* Integer is inaccurate. NOK, IOKp, is UV */
2056                     SvUV_set(sv, UV_MAX);
2057                 } else {
2058                     SvUV_set(sv, U_V(SvNVX(sv)));
2059                     /* 0xFFFFFFFFFFFFFFFF not an issue in here, NVs
2060                        NV preservse UV so can do correct comparison.  */
2061                     if ((NV)(SvUVX(sv)) == SvNVX(sv)) {
2062                         SvIOK_on(sv);
2063                     } else {
2064                         /*EMPTY*/;   /* Integer is imprecise. NOK, IOKp, is UV */
2065                     }
2066                 }
2067                 SvIsUV_on(sv);
2068             }
2069 #else /* NV_PRESERVES_UV */
2070             if ((numtype & (IS_NUMBER_IN_UV | IS_NUMBER_NOT_INT))
2071                 == (IS_NUMBER_IN_UV | IS_NUMBER_NOT_INT)) {
2072                 /* The IV/UV slot will have been set from value returned by
2073                    grok_number above.  The NV slot has just been set using
2074                    Atof.  */
2075                 SvNOK_on(sv);
2076                 assert (SvIOKp(sv));
2077             } else {
2078                 if (((UV)1 << NV_PRESERVES_UV_BITS) >
2079                     U_V(SvNVX(sv) > 0 ? SvNVX(sv) : -SvNVX(sv))) {
2080                     /* Small enough to preserve all bits. */
2081                     (void)SvIOKp_on(sv);
2082                     SvNOK_on(sv);
2083                     SvIV_set(sv, I_V(SvNVX(sv)));
2084                     if ((NV)(SvIVX(sv)) == SvNVX(sv))
2085                         SvIOK_on(sv);
2086                     /* Assumption: first non-preserved integer is < IV_MAX,
2087                        this NV is in the preserved range, therefore: */
2088                     if (!(U_V(SvNVX(sv) > 0 ? SvNVX(sv) : -SvNVX(sv))
2089                           < (UV)IV_MAX)) {
2090                         Perl_croak(aTHX_ "sv_2iv assumed (U_V(fabs((double)SvNVX(sv))) < (UV)IV_MAX) but SvNVX(sv)=%"NVgf" U_V is 0x%"UVxf", IV_MAX is 0x%"UVxf"\n", SvNVX(sv), U_V(SvNVX(sv)), (UV)IV_MAX);
2091                     }
2092                 } else {
2093                     /* IN_UV NOT_INT
2094                          0      0       already failed to read UV.
2095                          0      1       already failed to read UV.
2096                          1      0       you won't get here in this case. IV/UV
2097                                         slot set, public IOK, Atof() unneeded.
2098                          1      1       already read UV.
2099                        so there's no point in sv_2iuv_non_preserve() attempting
2100                        to use atol, strtol, strtoul etc.  */
2101                     sv_2iuv_non_preserve (sv, numtype);
2102                 }
2103             }
2104 #endif /* NV_PRESERVES_UV */
2105         }
2106     }
2107     else  {
2108         if (isGV_with_GP(sv)) {
2109             return (bool)PTR2IV(glob_2inpuv((GV *)sv, NULL, TRUE));
2110         }
2111
2112         if (!(SvFLAGS(sv) & SVs_PADTMP)) {
2113             if (!PL_localizing && ckWARN(WARN_UNINITIALIZED))
2114                 report_uninit(sv);
2115         }
2116         if (SvTYPE(sv) < SVt_IV)
2117             /* Typically the caller expects that sv_any is not NULL now.  */
2118             sv_upgrade(sv, SVt_IV);
2119         /* Return 0 from the caller.  */
2120         return TRUE;
2121     }
2122     return FALSE;
2123 }
2124
2125 /*
2126 =for apidoc sv_2iv_flags
2127
2128 Return the integer value of an SV, doing any necessary string
2129 conversion.  If flags includes SV_GMAGIC, does an mg_get() first.
2130 Normally used via the C<SvIV(sv)> and C<SvIVx(sv)> macros.
2131
2132 =cut
2133 */
2134
2135 IV
2136 Perl_sv_2iv_flags(pTHX_ register SV *sv, I32 flags)
2137 {
2138     dVAR;
2139     if (!sv)
2140         return 0;
2141     if (SvGMAGICAL(sv)) {
2142         if (flags & SV_GMAGIC)
2143             mg_get(sv);
2144         if (SvIOKp(sv))
2145             return SvIVX(sv);
2146         if (SvNOKp(sv)) {
2147             return I_V(SvNVX(sv));
2148         }
2149         if (SvPOKp(sv) && SvLEN(sv)) {
2150             UV value;
2151             const int numtype
2152                 = grok_number(SvPVX_const(sv), SvCUR(sv), &value);
2153
2154             if ((numtype & (IS_NUMBER_IN_UV | IS_NUMBER_NOT_INT))
2155                 == IS_NUMBER_IN_UV) {
2156                 /* It's definitely an integer */
2157                 if (numtype & IS_NUMBER_NEG) {
2158                     if (value < (UV)IV_MIN)
2159                         return -(IV)value;
2160                 } else {
2161                     if (value < (UV)IV_MAX)
2162                         return (IV)value;
2163                 }
2164             }
2165             if (!numtype) {
2166                 if (ckWARN(WARN_NUMERIC))
2167                     not_a_number(sv);
2168             }
2169             return I_V(Atof(SvPVX_const(sv)));
2170         }
2171         if (SvROK(sv)) {
2172             goto return_rok;
2173         }
2174         assert(SvTYPE(sv) >= SVt_PVMG);
2175         /* This falls through to the report_uninit inside S_sv_2iuv_common.  */
2176     } else if (SvTHINKFIRST(sv)) {
2177         if (SvROK(sv)) {
2178         return_rok:
2179             if (SvAMAGIC(sv)) {
2180                 SV * const tmpstr=AMG_CALLun(sv,numer);
2181                 if (tmpstr && (!SvROK(tmpstr) || (SvRV(tmpstr) != SvRV(sv)))) {
2182                     return SvIV(tmpstr);
2183                 }
2184             }
2185             return PTR2IV(SvRV(sv));
2186         }
2187         if (SvIsCOW(sv)) {
2188             sv_force_normal_flags(sv, 0);
2189         }
2190         if (SvREADONLY(sv) && !SvOK(sv)) {
2191             if (ckWARN(WARN_UNINITIALIZED))
2192                 report_uninit(sv);
2193             return 0;
2194         }
2195     }
2196     if (!SvIOKp(sv)) {
2197         if (S_sv_2iuv_common(aTHX_ sv))
2198             return 0;
2199     }
2200     DEBUG_c(PerlIO_printf(Perl_debug_log, "0x%"UVxf" 2iv(%"IVdf")\n",
2201         PTR2UV(sv),SvIVX(sv)));
2202     return SvIsUV(sv) ? (IV)SvUVX(sv) : SvIVX(sv);
2203 }
2204
2205 /*
2206 =for apidoc sv_2uv_flags
2207
2208 Return the unsigned integer value of an SV, doing any necessary string
2209 conversion.  If flags includes SV_GMAGIC, does an mg_get() first.
2210 Normally used via the C<SvUV(sv)> and C<SvUVx(sv)> macros.
2211
2212 =cut
2213 */
2214
2215 UV
2216 Perl_sv_2uv_flags(pTHX_ register SV *sv, I32 flags)
2217 {
2218     dVAR;
2219     if (!sv)
2220         return 0;
2221     if (SvGMAGICAL(sv)) {
2222         if (flags & SV_GMAGIC)
2223             mg_get(sv);
2224         if (SvIOKp(sv))
2225             return SvUVX(sv);
2226         if (SvNOKp(sv))
2227             return U_V(SvNVX(sv));
2228         if (SvPOKp(sv) && SvLEN(sv)) {
2229             UV value;
2230             const int numtype
2231                 = grok_number(SvPVX_const(sv), SvCUR(sv), &value);
2232
2233             if ((numtype & (IS_NUMBER_IN_UV | IS_NUMBER_NOT_INT))
2234                 == IS_NUMBER_IN_UV) {
2235                 /* It's definitely an integer */
2236                 if (!(numtype & IS_NUMBER_NEG))
2237                     return value;
2238             }
2239             if (!numtype) {
2240                 if (ckWARN(WARN_NUMERIC))
2241                     not_a_number(sv);
2242             }
2243             return U_V(Atof(SvPVX_const(sv)));
2244         }
2245         if (SvROK(sv)) {
2246             goto return_rok;
2247         }
2248         assert(SvTYPE(sv) >= SVt_PVMG);
2249         /* This falls through to the report_uninit inside S_sv_2iuv_common.  */
2250     } else if (SvTHINKFIRST(sv)) {
2251         if (SvROK(sv)) {
2252         return_rok:
2253             if (SvAMAGIC(sv)) {
2254                 SV *const tmpstr = AMG_CALLun(sv,numer);
2255                 if (tmpstr && (!SvROK(tmpstr) || (SvRV(tmpstr) != SvRV(sv)))) {
2256                     return SvUV(tmpstr);
2257                 }
2258             }
2259             return PTR2UV(SvRV(sv));
2260         }
2261         if (SvIsCOW(sv)) {
2262             sv_force_normal_flags(sv, 0);
2263         }
2264         if (SvREADONLY(sv) && !SvOK(sv)) {
2265             if (ckWARN(WARN_UNINITIALIZED))
2266                 report_uninit(sv);
2267             return 0;
2268         }
2269     }
2270     if (!SvIOKp(sv)) {
2271         if (S_sv_2iuv_common(aTHX_ sv))
2272             return 0;
2273     }
2274
2275     DEBUG_c(PerlIO_printf(Perl_debug_log, "0x%"UVxf" 2uv(%"UVuf")\n",
2276                           PTR2UV(sv),SvUVX(sv)));
2277     return SvIsUV(sv) ? SvUVX(sv) : (UV)SvIVX(sv);
2278 }
2279
2280 /*
2281 =for apidoc sv_2nv
2282
2283 Return the num value of an SV, doing any necessary string or integer
2284 conversion, magic etc. Normally used via the C<SvNV(sv)> and C<SvNVx(sv)>
2285 macros.
2286
2287 =cut
2288 */
2289
2290 NV
2291 Perl_sv_2nv(pTHX_ register SV *sv)
2292 {
2293     dVAR;
2294     if (!sv)
2295         return 0.0;
2296     if (SvGMAGICAL(sv)) {
2297         mg_get(sv);
2298         if (SvNOKp(sv))
2299             return SvNVX(sv);
2300         if ((SvPOKp(sv) && SvLEN(sv)) && !SvIOKp(sv)) {
2301             if (!SvIOKp(sv) && ckWARN(WARN_NUMERIC) &&
2302                 !grok_number(SvPVX_const(sv), SvCUR(sv), NULL))
2303                 not_a_number(sv);
2304             return Atof(SvPVX_const(sv));
2305         }
2306         if (SvIOKp(sv)) {
2307             if (SvIsUV(sv))
2308                 return (NV)SvUVX(sv);
2309             else
2310                 return (NV)SvIVX(sv);
2311         }
2312         if (SvROK(sv)) {
2313             goto return_rok;
2314         }
2315         assert(SvTYPE(sv) >= SVt_PVMG);
2316         /* This falls through to the report_uninit near the end of the
2317            function. */
2318     } else if (SvTHINKFIRST(sv)) {
2319         if (SvROK(sv)) {
2320         return_rok:
2321             if (SvAMAGIC(sv)) {
2322                 SV *const tmpstr = AMG_CALLun(sv,numer);
2323                 if (tmpstr && (!SvROK(tmpstr) || (SvRV(tmpstr) != SvRV(sv)))) {
2324                     return SvNV(tmpstr);
2325                 }
2326             }
2327             return PTR2NV(SvRV(sv));
2328         }
2329         if (SvIsCOW(sv)) {
2330             sv_force_normal_flags(sv, 0);
2331         }
2332         if (SvREADONLY(sv) && !SvOK(sv)) {
2333             if (ckWARN(WARN_UNINITIALIZED))
2334                 report_uninit(sv);
2335             return 0.0;
2336         }
2337     }
2338     if (SvTYPE(sv) < SVt_NV) {
2339         /* The logic to use SVt_PVNV if necessary is in sv_upgrade.  */
2340         sv_upgrade(sv, SVt_NV);
2341 #ifdef USE_LONG_DOUBLE
2342         DEBUG_c({
2343             STORE_NUMERIC_LOCAL_SET_STANDARD();
2344             PerlIO_printf(Perl_debug_log,
2345                           "0x%"UVxf" num(%" PERL_PRIgldbl ")\n",
2346                           PTR2UV(sv), SvNVX(sv));
2347             RESTORE_NUMERIC_LOCAL();
2348         });
2349 #else
2350         DEBUG_c({
2351             STORE_NUMERIC_LOCAL_SET_STANDARD();
2352             PerlIO_printf(Perl_debug_log, "0x%"UVxf" num(%"NVgf")\n",
2353                           PTR2UV(sv), SvNVX(sv));
2354             RESTORE_NUMERIC_LOCAL();
2355         });
2356 #endif
2357     }
2358     else if (SvTYPE(sv) < SVt_PVNV)
2359         sv_upgrade(sv, SVt_PVNV);
2360     if (SvNOKp(sv)) {
2361         return SvNVX(sv);
2362     }
2363     if (SvIOKp(sv)) {
2364         SvNV_set(sv, SvIsUV(sv) ? (NV)SvUVX(sv) : (NV)SvIVX(sv));
2365 #ifdef NV_PRESERVES_UV
2366         SvNOK_on(sv);
2367 #else
2368         /* Only set the public NV OK flag if this NV preserves the IV  */
2369         /* Check it's not 0xFFFFFFFFFFFFFFFF */
2370         if (SvIsUV(sv) ? ((SvUVX(sv) != UV_MAX)&&(SvUVX(sv) == U_V(SvNVX(sv))))
2371                        : (SvIVX(sv) == I_V(SvNVX(sv))))
2372             SvNOK_on(sv);
2373         else
2374             SvNOKp_on(sv);
2375 #endif
2376     }
2377     else if (SvPOKp(sv) && SvLEN(sv)) {
2378         UV value;
2379         const int numtype = grok_number(SvPVX_const(sv), SvCUR(sv), &value);
2380         if (!SvIOKp(sv) && !numtype && ckWARN(WARN_NUMERIC))
2381             not_a_number(sv);
2382 #ifdef NV_PRESERVES_UV
2383         if ((numtype & (IS_NUMBER_IN_UV | IS_NUMBER_NOT_INT))
2384             == IS_NUMBER_IN_UV) {
2385             /* It's definitely an integer */
2386             SvNV_set(sv, (numtype & IS_NUMBER_NEG) ? -(NV)value : (NV)value);
2387         } else
2388             SvNV_set(sv, Atof(SvPVX_const(sv)));
2389         SvNOK_on(sv);
2390 #else
2391         SvNV_set(sv, Atof(SvPVX_const(sv)));
2392         /* Only set the public NV OK flag if this NV preserves the value in
2393            the PV at least as well as an IV/UV would.
2394            Not sure how to do this 100% reliably. */
2395         /* if that shift count is out of range then Configure's test is
2396            wonky. We shouldn't be in here with NV_PRESERVES_UV_BITS ==
2397            UV_BITS */
2398         if (((UV)1 << NV_PRESERVES_UV_BITS) >
2399             U_V(SvNVX(sv) > 0 ? SvNVX(sv) : -SvNVX(sv))) {
2400             SvNOK_on(sv); /* Definitely small enough to preserve all bits */
2401         } else if (!(numtype & IS_NUMBER_IN_UV)) {
2402             /* Can't use strtol etc to convert this string, so don't try.
2403                sv_2iv and sv_2uv will use the NV to convert, not the PV.  */
2404             SvNOK_on(sv);
2405         } else {
2406             /* value has been set.  It may not be precise.  */
2407             if ((numtype & IS_NUMBER_NEG) && (value > (UV)IV_MIN)) {
2408                 /* 2s complement assumption for (UV)IV_MIN  */
2409                 SvNOK_on(sv); /* Integer is too negative.  */
2410             } else {
2411                 SvNOKp_on(sv);
2412                 SvIOKp_on(sv);
2413
2414                 if (numtype & IS_NUMBER_NEG) {
2415                     SvIV_set(sv, -(IV)value);
2416                 } else if (value <= (UV)IV_MAX) {
2417                     SvIV_set(sv, (IV)value);
2418                 } else {
2419                     SvUV_set(sv, value);
2420                     SvIsUV_on(sv);
2421                 }
2422
2423                 if (numtype & IS_NUMBER_NOT_INT) {
2424                     /* I believe that even if the original PV had decimals,
2425                        they are lost beyond the limit of the FP precision.
2426                        However, neither is canonical, so both only get p
2427                        flags.  NWC, 2000/11/25 */
2428                     /* Both already have p flags, so do nothing */
2429                 } else {
2430                     const NV nv = SvNVX(sv);
2431                     if (SvNVX(sv) < (NV)IV_MAX + 0.5) {
2432                         if (SvIVX(sv) == I_V(nv)) {
2433                             SvNOK_on(sv);
2434                         } else {
2435                             /* It had no "." so it must be integer.  */
2436                         }
2437                         SvIOK_on(sv);
2438                     } else {
2439                         /* between IV_MAX and NV(UV_MAX).
2440                            Could be slightly > UV_MAX */
2441
2442                         if (numtype & IS_NUMBER_NOT_INT) {
2443                             /* UV and NV both imprecise.  */
2444                         } else {
2445                             const UV nv_as_uv = U_V(nv);
2446
2447                             if (value == nv_as_uv && SvUVX(sv) != UV_MAX) {
2448                                 SvNOK_on(sv);
2449                             }
2450                             SvIOK_on(sv);
2451                         }
2452                     }
2453                 }
2454             }
2455         }
2456 #endif /* NV_PRESERVES_UV */
2457     }
2458     else  {
2459         if (isGV_with_GP(sv)) {
2460             glob_2inpuv((GV *)sv, NULL, TRUE);
2461             return 0.0;
2462         }
2463
2464         if (!PL_localizing && !(SvFLAGS(sv) & SVs_PADTMP) && ckWARN(WARN_UNINITIALIZED))
2465             report_uninit(sv);
2466         assert (SvTYPE(sv) >= SVt_NV);
2467         /* Typically the caller expects that sv_any is not NULL now.  */
2468         /* XXX Ilya implies that this is a bug in callers that assume this
2469            and ideally should be fixed.  */
2470         return 0.0;
2471     }
2472 #if defined(USE_LONG_DOUBLE)
2473     DEBUG_c({
2474         STORE_NUMERIC_LOCAL_SET_STANDARD();
2475         PerlIO_printf(Perl_debug_log, "0x%"UVxf" 2nv(%" PERL_PRIgldbl ")\n",
2476                       PTR2UV(sv), SvNVX(sv));
2477         RESTORE_NUMERIC_LOCAL();
2478     });
2479 #else
2480     DEBUG_c({
2481         STORE_NUMERIC_LOCAL_SET_STANDARD();
2482         PerlIO_printf(Perl_debug_log, "0x%"UVxf" 1nv(%"NVgf")\n",
2483                       PTR2UV(sv), SvNVX(sv));
2484         RESTORE_NUMERIC_LOCAL();
2485     });
2486 #endif
2487     return SvNVX(sv);
2488 }
2489
2490 /* uiv_2buf(): private routine for use by sv_2pv_flags(): print an IV or
2491  * UV as a string towards the end of buf, and return pointers to start and
2492  * end of it.
2493  *
2494  * We assume that buf is at least TYPE_CHARS(UV) long.
2495  */
2496
2497 static char *
2498 S_uiv_2buf(char *buf, IV iv, UV uv, int is_uv, char **peob)
2499 {
2500     char *ptr = buf + TYPE_CHARS(UV);
2501     char * const ebuf = ptr;
2502     int sign;
2503
2504     if (is_uv)
2505         sign = 0;
2506     else if (iv >= 0) {
2507         uv = iv;
2508         sign = 0;
2509     } else {
2510         uv = -iv;
2511         sign = 1;
2512     }
2513     do {
2514         *--ptr = '0' + (char)(uv % 10);
2515     } while (uv /= 10);
2516     if (sign)
2517         *--ptr = '-';
2518     *peob = ebuf;
2519     return ptr;
2520 }
2521
2522 /* stringify_regexp(): private routine for use by sv_2pv_flags(): converts
2523  * a regexp to its stringified form.
2524  */
2525
2526 static char *
2527 S_stringify_regexp(pTHX_ SV *sv, MAGIC *mg, STRLEN *lp) {
2528     dVAR;
2529     const regexp * const re = (regexp *)mg->mg_obj;
2530
2531     if (!mg->mg_ptr) {
2532         const char *fptr = "msix";
2533         char reflags[6];
2534         char ch;
2535         int left = 0;
2536         int right = 4;
2537         bool need_newline = 0;
2538         U16 reganch = (U16)((re->reganch & PMf_COMPILETIME) >> 12);
2539
2540         while((ch = *fptr++)) {
2541             if(reganch & 1) {
2542                 reflags[left++] = ch;
2543             }
2544             else {
2545                 reflags[right--] = ch;
2546             }
2547             reganch >>= 1;
2548         }
2549         if(left != 4) {
2550             reflags[left] = '-';
2551             left = 5;
2552         }
2553
2554         mg->mg_len = re->prelen + 4 + left;
2555         /*
2556          * If /x was used, we have to worry about a regex ending with a
2557          * comment later being embedded within another regex. If so, we don't
2558          * want this regex's "commentization" to leak out to the right part of
2559          * the enclosing regex, we must cap it with a newline.
2560          *
2561          * So, if /x was used, we scan backwards from the end of the regex. If
2562          * we find a '#' before we find a newline, we need to add a newline
2563          * ourself. If we find a '\n' first (or if we don't find '#' or '\n'),
2564          * we don't need to add anything.  -jfriedl
2565          */
2566         if (PMf_EXTENDED & re->reganch) {
2567             const char *endptr = re->precomp + re->prelen;
2568             while (endptr >= re->precomp) {
2569                 const char c = *(endptr--);
2570                 if (c == '\n')
2571                     break; /* don't need another */
2572                 if (c == '#') {
2573                     /* we end while in a comment, so we need a newline */
2574                     mg->mg_len++; /* save space for it */
2575                     need_newline = 1; /* note to add it */
2576                     break;
2577                 }
2578             }
2579         }
2580
2581         Newx(mg->mg_ptr, mg->mg_len + 1 + left, char);
2582         mg->mg_ptr[0] = '(';
2583         mg->mg_ptr[1] = '?';
2584         Copy(reflags, mg->mg_ptr+2, left, char);
2585         *(mg->mg_ptr+left+2) = ':';
2586         Copy(re->precomp, mg->mg_ptr+3+left, re->prelen, char);
2587         if (need_newline)
2588             mg->mg_ptr[mg->mg_len - 2] = '\n';
2589         mg->mg_ptr[mg->mg_len - 1] = ')';
2590         mg->mg_ptr[mg->mg_len] = 0;
2591     }
2592     PL_reginterp_cnt += re->program[0].next_off;
2593     
2594     if (re->reganch & ROPT_UTF8)
2595         SvUTF8_on(sv);
2596     else
2597         SvUTF8_off(sv);
2598     if (lp)
2599         *lp = mg->mg_len;
2600     return mg->mg_ptr;
2601 }
2602
2603 /*
2604 =for apidoc sv_2pv_flags
2605
2606 Returns a pointer to the string value of an SV, and sets *lp to its length.
2607 If flags includes SV_GMAGIC, does an mg_get() first. Coerces sv to a string
2608 if necessary.
2609 Normally invoked via the C<SvPV_flags> macro. C<sv_2pv()> and C<sv_2pv_nomg>
2610 usually end up here too.
2611
2612 =cut
2613 */
2614
2615 char *
2616 Perl_sv_2pv_flags(pTHX_ register SV *sv, STRLEN *lp, I32 flags)
2617 {
2618     dVAR;
2619     register char *s;
2620
2621     if (!sv) {
2622         if (lp)
2623             *lp = 0;
2624         return (char *)"";
2625     }
2626     if (SvGMAGICAL(sv)) {
2627         if (flags & SV_GMAGIC)
2628             mg_get(sv);
2629         if (SvPOKp(sv)) {
2630             if (lp)
2631                 *lp = SvCUR(sv);
2632             if (flags & SV_MUTABLE_RETURN)
2633                 return SvPVX_mutable(sv);
2634             if (flags & SV_CONST_RETURN)
2635                 return (char *)SvPVX_const(sv);
2636             return SvPVX(sv);
2637         }
2638         if (SvIOKp(sv) || SvNOKp(sv)) {
2639             char tbuf[64];  /* Must fit sprintf/Gconvert of longest IV/NV */
2640             STRLEN len;
2641
2642             if (SvIOKp(sv)) {
2643                 len = SvIsUV(sv) ? my_sprintf(tbuf,"%"UVuf, (UV)SvUVX(sv))
2644                     : my_sprintf(tbuf,"%"IVdf, (IV)SvIVX(sv));
2645             } else {
2646                 Gconvert(SvNVX(sv), NV_DIG, 0, tbuf);
2647                 len = strlen(tbuf);
2648             }
2649             assert(!SvROK(sv));
2650             {
2651                 dVAR;
2652
2653 #ifdef FIXNEGATIVEZERO
2654                 if (len == 2 && tbuf[0] == '-' && tbuf[1] == '0') {
2655                     tbuf[0] = '0';
2656                     tbuf[1] = 0;
2657                     len = 1;
2658                 }
2659 #endif
2660                 SvUPGRADE(sv, SVt_PV);
2661                 if (lp)
2662                     *lp = len;
2663                 s = SvGROW_mutable(sv, len + 1);
2664                 SvCUR_set(sv, len);
2665                 SvPOKp_on(sv);
2666                 return memcpy(s, tbuf, len + 1);
2667             }
2668         }
2669         if (SvROK(sv)) {
2670             goto return_rok;
2671         }
2672         assert(SvTYPE(sv) >= SVt_PVMG);
2673         /* This falls through to the report_uninit near the end of the
2674            function. */
2675     } else if (SvTHINKFIRST(sv)) {
2676         if (SvROK(sv)) {
2677         return_rok:
2678             if (SvAMAGIC(sv)) {
2679                 SV *const tmpstr = AMG_CALLun(sv,string);
2680                 if (tmpstr && (!SvROK(tmpstr) || (SvRV(tmpstr) != SvRV(sv)))) {
2681                     /* Unwrap this:  */
2682                     /* char *pv = lp ? SvPV(tmpstr, *lp) : SvPV_nolen(tmpstr);
2683                      */
2684
2685                     char *pv;
2686                     if ((SvFLAGS(tmpstr) & (SVf_POK)) == SVf_POK) {
2687                         if (flags & SV_CONST_RETURN) {
2688                             pv = (char *) SvPVX_const(tmpstr);
2689                         } else {
2690                             pv = (flags & SV_MUTABLE_RETURN)
2691                                 ? SvPVX_mutable(tmpstr) : SvPVX(tmpstr);
2692                         }
2693                         if (lp)
2694                             *lp = SvCUR(tmpstr);
2695                     } else {
2696                         pv = sv_2pv_flags(tmpstr, lp, flags);
2697                     }
2698                     if (SvUTF8(tmpstr))
2699                         SvUTF8_on(sv);
2700                     else
2701                         SvUTF8_off(sv);
2702                     return pv;
2703                 }
2704             }
2705             {
2706                 SV *tsv;
2707                 MAGIC *mg;
2708                 const SV *const referent = (SV*)SvRV(sv);
2709
2710                 if (!referent) {
2711                     tsv = sv_2mortal(newSVpvs("NULLREF"));
2712                 } else if (SvTYPE(referent) == SVt_PVMG
2713                            && ((SvFLAGS(referent) &
2714                                 (SVs_OBJECT|SVf_OK|SVs_GMG|SVs_SMG|SVs_RMG))
2715                                == (SVs_OBJECT|SVs_SMG))
2716                            && (mg = mg_find(referent, PERL_MAGIC_qr))) {
2717                     return stringify_regexp(sv, mg, lp);
2718                 } else {
2719                     const char *const typestr = sv_reftype(referent, 0);
2720
2721                     tsv = sv_newmortal();
2722                     if (SvOBJECT(referent)) {
2723                         const char *const name = HvNAME_get(SvSTASH(referent));
2724                         Perl_sv_setpvf(aTHX_ tsv, "%s=%s(0x%"UVxf")",
2725                                        name ? name : "__ANON__" , typestr,
2726                                        PTR2UV(referent));
2727                     }
2728                     else
2729                         Perl_sv_setpvf(aTHX_ tsv, "%s(0x%"UVxf")", typestr,
2730                                        PTR2UV(referent));
2731                 }
2732                 if (lp)
2733                     *lp = SvCUR(tsv);
2734                 return SvPVX(tsv);
2735             }
2736         }
2737         if (SvREADONLY(sv) && !SvOK(sv)) {
2738             if (ckWARN(WARN_UNINITIALIZED))
2739                 report_uninit(sv);
2740             if (lp)
2741                 *lp = 0;
2742             return (char *)"";
2743         }
2744     }
2745     if (SvIOK(sv) || ((SvIOKp(sv) && !SvNOKp(sv)))) {
2746         /* I'm assuming that if both IV and NV are equally valid then
2747            converting the IV is going to be more efficient */
2748         const U32 isIOK = SvIOK(sv);
2749         const U32 isUIOK = SvIsUV(sv);
2750         char buf[TYPE_CHARS(UV)];
2751         char *ebuf, *ptr;
2752
2753         if (SvTYPE(sv) < SVt_PVIV)
2754             sv_upgrade(sv, SVt_PVIV);
2755         ptr = uiv_2buf(buf, SvIVX(sv), SvUVX(sv), isUIOK, &ebuf);
2756         /* inlined from sv_setpvn */
2757         SvGROW_mutable(sv, (STRLEN)(ebuf - ptr + 1));
2758         Move(ptr,SvPVX_mutable(sv),ebuf - ptr,char);
2759         SvCUR_set(sv, ebuf - ptr);
2760         s = SvEND(sv);
2761         *s = '\0';
2762         if (isIOK)
2763             SvIOK_on(sv);
2764         else
2765             SvIOKp_on(sv);
2766         if (isUIOK)
2767             SvIsUV_on(sv);
2768     }
2769     else if (SvNOKp(sv)) {
2770         const int olderrno = errno;
2771         if (SvTYPE(sv) < SVt_PVNV)
2772             sv_upgrade(sv, SVt_PVNV);
2773         /* The +20 is pure guesswork.  Configure test needed. --jhi */
2774         s = SvGROW_mutable(sv, NV_DIG + 20);
2775         /* some Xenix systems wipe out errno here */
2776 #ifdef apollo
2777         if (SvNVX(sv) == 0.0)
2778             (void)strcpy(s,"0");
2779         else
2780 #endif /*apollo*/
2781         {
2782             Gconvert(SvNVX(sv), NV_DIG, 0, s);
2783         }
2784         errno = olderrno;
2785 #ifdef FIXNEGATIVEZERO
2786         if (*s == '-' && s[1] == '0' && !s[2])
2787             strcpy(s,"0");
2788 #endif
2789         while (*s) s++;
2790 #ifdef hcx
2791         if (s[-1] == '.')
2792             *--s = '\0';
2793 #endif
2794     }
2795     else {
2796         if (isGV_with_GP(sv)) {
2797             return glob_2inpuv((GV *)sv, lp, FALSE);
2798         }
2799
2800         if (!PL_localizing && !(SvFLAGS(sv) & SVs_PADTMP) && ckWARN(WARN_UNINITIALIZED))
2801             report_uninit(sv);
2802         if (lp)
2803             *lp = 0;
2804         if (SvTYPE(sv) < SVt_PV)
2805             /* Typically the caller expects that sv_any is not NULL now.  */
2806             sv_upgrade(sv, SVt_PV);
2807         return (char *)"";
2808     }
2809     {
2810         const STRLEN len = s - SvPVX_const(sv);
2811         if (lp) 
2812             *lp = len;
2813         SvCUR_set(sv, len);
2814     }
2815     SvPOK_on(sv);
2816     DEBUG_c(PerlIO_printf(Perl_debug_log, "0x%"UVxf" 2pv(%s)\n",
2817                           PTR2UV(sv),SvPVX_const(sv)));
2818     if (flags & SV_CONST_RETURN)
2819         return (char *)SvPVX_const(sv);
2820     if (flags & SV_MUTABLE_RETURN)
2821         return SvPVX_mutable(sv);
2822     return SvPVX(sv);
2823 }
2824
2825 /*
2826 =for apidoc sv_copypv
2827
2828 Copies a stringified representation of the source SV into the
2829 destination SV.  Automatically performs any necessary mg_get and
2830 coercion of numeric values into strings.  Guaranteed to preserve
2831 UTF-8 flag even from overloaded objects.  Similar in nature to
2832 sv_2pv[_flags] but operates directly on an SV instead of just the
2833 string.  Mostly uses sv_2pv_flags to do its work, except when that
2834 would lose the UTF-8'ness of the PV.
2835
2836 =cut
2837 */
2838
2839 void
2840 Perl_sv_copypv(pTHX_ SV *dsv, register SV *ssv)
2841 {
2842     STRLEN len;
2843     const char * const s = SvPV_const(ssv,len);
2844     sv_setpvn(dsv,s,len);
2845     if (SvUTF8(ssv))
2846         SvUTF8_on(dsv);
2847     else
2848         SvUTF8_off(dsv);
2849 }
2850
2851 /*
2852 =for apidoc sv_2pvbyte
2853
2854 Return a pointer to the byte-encoded representation of the SV, and set *lp
2855 to its length.  May cause the SV to be downgraded from UTF-8 as a
2856 side-effect.
2857
2858 Usually accessed via the C<SvPVbyte> macro.
2859
2860 =cut
2861 */
2862
2863 char *
2864 Perl_sv_2pvbyte(pTHX_ register SV *sv, STRLEN *lp)
2865 {
2866     sv_utf8_downgrade(sv,0);
2867     return lp ? SvPV(sv,*lp) : SvPV_nolen(sv);
2868 }
2869
2870 /*
2871 =for apidoc sv_2pvutf8
2872
2873 Return a pointer to the UTF-8-encoded representation of the SV, and set *lp
2874 to its length.  May cause the SV to be upgraded to UTF-8 as a side-effect.
2875
2876 Usually accessed via the C<SvPVutf8> macro.
2877
2878 =cut
2879 */
2880
2881 char *
2882 Perl_sv_2pvutf8(pTHX_ register SV *sv, STRLEN *lp)
2883 {
2884     sv_utf8_upgrade(sv);
2885     return lp ? SvPV(sv,*lp) : SvPV_nolen(sv);
2886 }
2887
2888
2889 /*
2890 =for apidoc sv_2bool
2891
2892 This function is only called on magical items, and is only used by
2893 sv_true() or its macro equivalent.
2894
2895 =cut
2896 */
2897
2898 bool
2899 Perl_sv_2bool(pTHX_ register SV *sv)
2900 {
2901     dVAR;
2902     SvGETMAGIC(sv);
2903
2904     if (!SvOK(sv))
2905         return 0;
2906     if (SvROK(sv)) {
2907         if (SvAMAGIC(sv)) {
2908             SV * const tmpsv = AMG_CALLun(sv,bool_);
2909             if (tmpsv && (!SvROK(tmpsv) || (SvRV(tmpsv) != SvRV(sv))))
2910                 return (bool)SvTRUE(tmpsv);
2911         }
2912         return SvRV(sv) != 0;
2913     }
2914     if (SvPOKp(sv)) {
2915         register XPV* const Xpvtmp = (XPV*)SvANY(sv);
2916         if (Xpvtmp &&
2917                 (*sv->sv_u.svu_pv > '0' ||
2918                 Xpvtmp->xpv_cur > 1 ||
2919                 (Xpvtmp->xpv_cur && *sv->sv_u.svu_pv != '0')))
2920             return 1;
2921         else
2922             return 0;
2923     }
2924     else {
2925         if (SvIOKp(sv))
2926             return SvIVX(sv) != 0;
2927         else {
2928             if (SvNOKp(sv))
2929                 return SvNVX(sv) != 0.0;
2930             else {
2931                 if (isGV_with_GP(sv))
2932                     return TRUE;
2933                 else
2934                     return FALSE;
2935             }
2936         }
2937     }
2938 }
2939
2940 /*
2941 =for apidoc sv_utf8_upgrade
2942
2943 Converts the PV of an SV to its UTF-8-encoded form.
2944 Forces the SV to string form if it is not already.
2945 Always sets the SvUTF8 flag to avoid future validity checks even
2946 if all the bytes have hibit clear.
2947
2948 This is not as a general purpose byte encoding to Unicode interface:
2949 use the Encode extension for that.
2950
2951 =for apidoc sv_utf8_upgrade_flags
2952
2953 Converts the PV of an SV to its UTF-8-encoded form.
2954 Forces the SV to string form if it is not already.
2955 Always sets the SvUTF8 flag to avoid future validity checks even
2956 if all the bytes have hibit clear. If C<flags> has C<SV_GMAGIC> bit set,
2957 will C<mg_get> on C<sv> if appropriate, else not. C<sv_utf8_upgrade> and
2958 C<sv_utf8_upgrade_nomg> are implemented in terms of this function.
2959
2960 This is not as a general purpose byte encoding to Unicode interface:
2961 use the Encode extension for that.
2962
2963 =cut
2964 */
2965
2966 STRLEN
2967 Perl_sv_utf8_upgrade_flags(pTHX_ register SV *sv, I32 flags)
2968 {
2969     dVAR;
2970     if (sv == &PL_sv_undef)
2971         return 0;
2972     if (!SvPOK(sv)) {
2973         STRLEN len = 0;
2974         if (SvREADONLY(sv) && (SvPOKp(sv) || SvIOKp(sv) || SvNOKp(sv))) {
2975             (void) sv_2pv_flags(sv,&len, flags);
2976             if (SvUTF8(sv))
2977                 return len;
2978         } else {
2979             (void) SvPV_force(sv,len);
2980         }
2981     }
2982
2983     if (SvUTF8(sv)) {
2984         return SvCUR(sv);
2985     }
2986
2987     if (SvIsCOW(sv)) {
2988         sv_force_normal_flags(sv, 0);
2989     }
2990
2991     if (PL_encoding && !(flags & SV_UTF8_NO_ENCODING))
2992         sv_recode_to_utf8(sv, PL_encoding);
2993     else { /* Assume Latin-1/EBCDIC */
2994         /* This function could be much more efficient if we
2995          * had a FLAG in SVs to signal if there are any hibit
2996          * chars in the PV.  Given that there isn't such a flag
2997          * make the loop as fast as possible. */
2998         const U8 * const s = (U8 *) SvPVX_const(sv);
2999         const U8 * const e = (U8 *) SvEND(sv);
3000         const U8 *t = s;
3001         
3002         while (t < e) {
3003             const U8 ch = *t++;
3004             /* Check for hi bit */
3005             if (!NATIVE_IS_INVARIANT(ch)) {
3006                 STRLEN len = SvCUR(sv) + 1; /* Plus the \0 */
3007                 U8 * const recoded = bytes_to_utf8((U8*)s, &len);
3008
3009                 SvPV_free(sv); /* No longer using what was there before. */
3010                 SvPV_set(sv, (char*)recoded);
3011                 SvCUR_set(sv, len - 1);
3012                 SvLEN_set(sv, len); /* No longer know the real size. */
3013                 break;
3014             }
3015         }
3016         /* Mark as UTF-8 even if no hibit - saves scanning loop */
3017         SvUTF8_on(sv);
3018     }
3019     return SvCUR(sv);
3020 }
3021
3022 /*
3023 =for apidoc sv_utf8_downgrade
3024
3025 Attempts to convert the PV of an SV from characters to bytes.
3026 If the PV contains a character beyond byte, this conversion will fail;
3027 in this case, either returns false or, if C<fail_ok> is not
3028 true, croaks.
3029
3030 This is not as a general purpose Unicode to byte encoding interface:
3031 use the Encode extension for that.
3032
3033 =cut
3034 */
3035
3036 bool
3037 Perl_sv_utf8_downgrade(pTHX_ register SV* sv, bool fail_ok)
3038 {
3039     dVAR;
3040     if (SvPOKp(sv) && SvUTF8(sv)) {
3041         if (SvCUR(sv)) {
3042             U8 *s;
3043             STRLEN len;
3044
3045             if (SvIsCOW(sv)) {
3046                 sv_force_normal_flags(sv, 0);
3047             }
3048             s = (U8 *) SvPV(sv, len);
3049             if (!utf8_to_bytes(s, &len)) {
3050                 if (fail_ok)
3051                     return FALSE;
3052                 else {
3053                     if (PL_op)
3054                         Perl_croak(aTHX_ "Wide character in %s",
3055                                    OP_DESC(PL_op));
3056                     else
3057                         Perl_croak(aTHX_ "Wide character");
3058                 }
3059             }
3060             SvCUR_set(sv, len);
3061         }
3062     }
3063     SvUTF8_off(sv);
3064     return TRUE;
3065 }
3066
3067 /*
3068 =for apidoc sv_utf8_encode
3069
3070 Converts the PV of an SV to UTF-8, but then turns the C<SvUTF8>
3071 flag off so that it looks like octets again.
3072
3073 =cut
3074 */
3075
3076 void
3077 Perl_sv_utf8_encode(pTHX_ register SV *sv)
3078 {
3079     (void) sv_utf8_upgrade(sv);
3080     if (SvIsCOW(sv)) {
3081         sv_force_normal_flags(sv, 0);
3082     }
3083     if (SvREADONLY(sv)) {
3084         Perl_croak(aTHX_ PL_no_modify);
3085     }
3086     SvUTF8_off(sv);
3087 }
3088
3089 /*
3090 =for apidoc sv_utf8_decode
3091
3092 If the PV of the SV is an octet sequence in UTF-8
3093 and contains a multiple-byte character, the C<SvUTF8> flag is turned on
3094 so that it looks like a character. If the PV contains only single-byte
3095 characters, the C<SvUTF8> flag stays being off.
3096 Scans PV for validity and returns false if the PV is invalid UTF-8.
3097
3098 =cut
3099 */
3100
3101 bool
3102 Perl_sv_utf8_decode(pTHX_ register SV *sv)
3103 {
3104     if (SvPOKp(sv)) {
3105         const U8 *c;
3106         const U8 *e;
3107
3108         /* The octets may have got themselves encoded - get them back as
3109          * bytes
3110          */
3111         if (!sv_utf8_downgrade(sv, TRUE))
3112             return FALSE;
3113
3114         /* it is actually just a matter of turning the utf8 flag on, but
3115          * we want to make sure everything inside is valid utf8 first.
3116          */
3117         c = (const U8 *) SvPVX_const(sv);
3118         if (!is_utf8_string(c, SvCUR(sv)+1))
3119             return FALSE;
3120         e = (const U8 *) SvEND(sv);
3121         while (c < e) {
3122             const U8 ch = *c++;
3123             if (!UTF8_IS_INVARIANT(ch)) {
3124                 SvUTF8_on(sv);
3125                 break;
3126             }
3127         }
3128     }
3129     return TRUE;
3130 }
3131
3132 /*
3133 =for apidoc sv_setsv
3134
3135 Copies the contents of the source SV C<ssv> into the destination SV
3136 C<dsv>.  The source SV may be destroyed if it is mortal, so don't use this
3137 function if the source SV needs to be reused. Does not handle 'set' magic.
3138 Loosely speaking, it performs a copy-by-value, obliterating any previous
3139 content of the destination.
3140
3141 You probably want to use one of the assortment of wrappers, such as
3142 C<SvSetSV>, C<SvSetSV_nosteal>, C<SvSetMagicSV> and
3143 C<SvSetMagicSV_nosteal>.
3144
3145 =for apidoc sv_setsv_flags
3146
3147 Copies the contents of the source SV C<ssv> into the destination SV
3148 C<dsv>.  The source SV may be destroyed if it is mortal, so don't use this
3149 function if the source SV needs to be reused. Does not handle 'set' magic.
3150 Loosely speaking, it performs a copy-by-value, obliterating any previous
3151 content of the destination.
3152 If the C<flags> parameter has the C<SV_GMAGIC> bit set, will C<mg_get> on
3153 C<ssv> if appropriate, else not. If the C<flags> parameter has the
3154 C<NOSTEAL> bit set then the buffers of temps will not be stolen. <sv_setsv>
3155 and C<sv_setsv_nomg> are implemented in terms of this function.
3156
3157 You probably want to use one of the assortment of wrappers, such as
3158 C<SvSetSV>, C<SvSetSV_nosteal>, C<SvSetMagicSV> and
3159 C<SvSetMagicSV_nosteal>.
3160
3161 This is the primary function for copying scalars, and most other
3162 copy-ish functions and macros use this underneath.
3163
3164 =cut
3165 */
3166
3167 static void
3168 S_glob_assign_glob(pTHX_ SV *dstr, SV *sstr, const int dtype)
3169 {
3170     if (dtype != SVt_PVGV) {
3171         const char * const name = GvNAME(sstr);
3172         const STRLEN len = GvNAMELEN(sstr);
3173         /* don't upgrade SVt_PVLV: it can hold a glob */
3174         if (dtype != SVt_PVLV) {
3175             if (dtype >= SVt_PV) {
3176                 SvPV_free(dstr);
3177                 SvPV_set(dstr, 0);
3178                 SvLEN_set(dstr, 0);
3179                 SvCUR_set(dstr, 0);
3180             }
3181             sv_upgrade(dstr, SVt_PVGV);
3182             (void)SvOK_off(dstr);
3183             SvSCREAM_on(dstr);
3184         }
3185         GvSTASH(dstr) = GvSTASH(sstr);
3186         if (GvSTASH(dstr))
3187             Perl_sv_add_backref(aTHX_ (SV*)GvSTASH(dstr), dstr);
3188         gv_name_set((GV *)dstr, name, len, GV_ADD);
3189         SvFAKE_on(dstr);        /* can coerce to non-glob */
3190     }
3191
3192 #ifdef GV_UNIQUE_CHECK
3193     if (GvUNIQUE((GV*)dstr)) {
3194         Perl_croak(aTHX_ PL_no_modify);
3195     }
3196 #endif
3197
3198     gp_free((GV*)dstr);
3199     SvSCREAM_off(dstr);
3200     (void)SvOK_off(dstr);
3201     SvSCREAM_on(dstr);
3202     GvINTRO_off(dstr);          /* one-shot flag */
3203     GvGP(dstr) = gp_ref(GvGP(sstr));
3204     if (SvTAINTED(sstr))
3205         SvTAINT(dstr);
3206     if (GvIMPORTED(dstr) != GVf_IMPORTED
3207         && CopSTASH_ne(PL_curcop, GvSTASH(dstr)))
3208         {
3209             GvIMPORTED_on(dstr);
3210         }
3211     GvMULTI_on(dstr);
3212     return;
3213 }
3214
3215 static void
3216 S_glob_assign_ref(pTHX_ SV *dstr, SV *sstr) {
3217     SV * const sref = SvREFCNT_inc(SvRV(sstr));
3218     SV *dref = NULL;
3219     const int intro = GvINTRO(dstr);
3220     SV **location;
3221     U8 import_flag = 0;
3222     const U32 stype = SvTYPE(sref);
3223
3224
3225 #ifdef GV_UNIQUE_CHECK
3226     if (GvUNIQUE((GV*)dstr)) {
3227         Perl_croak(aTHX_ PL_no_modify);
3228     }
3229 #endif
3230
3231     if (intro) {
3232         GvINTRO_off(dstr);      /* one-shot flag */
3233         GvLINE(dstr) = CopLINE(PL_curcop);
3234         GvEGV(dstr) = (GV*)dstr;
3235     }
3236     GvMULTI_on(dstr);
3237     switch (stype) {
3238     case SVt_PVCV:
3239         location = (SV **) &GvCV(dstr);
3240         import_flag = GVf_IMPORTED_CV;
3241         goto common;
3242     case SVt_PVHV:
3243         location = (SV **) &GvHV(dstr);
3244         import_flag = GVf_IMPORTED_HV;
3245         goto common;
3246     case SVt_PVAV:
3247         location = (SV **) &GvAV(dstr);
3248         import_flag = GVf_IMPORTED_AV;
3249         goto common;
3250     case SVt_PVIO:
3251         location = (SV **) &GvIOp(dstr);
3252         goto common;
3253     case SVt_PVFM:
3254         location = (SV **) &GvFORM(dstr);
3255     default:
3256         location = &GvSV(dstr);
3257         import_flag = GVf_IMPORTED_SV;
3258     common:
3259         if (intro) {
3260             if (stype == SVt_PVCV) {
3261                 if (GvCVGEN(dstr) && GvCV(dstr) != (CV*)sref) {
3262                     SvREFCNT_dec(GvCV(dstr));
3263                     GvCV(dstr) = NULL;
3264                     GvCVGEN(dstr) = 0; /* Switch off cacheness. */
3265                     PL_sub_generation++;
3266                 }
3267             }
3268             SAVEGENERICSV(*location);
3269         }
3270         else
3271             dref = *location;
3272         if (stype == SVt_PVCV && *location != sref) {
3273             CV* const cv = (CV*)*location;
3274             if (cv) {
3275                 if (!GvCVGEN((GV*)dstr) &&
3276                     (CvROOT(cv) || CvXSUB(cv)))
3277                     {
3278                         /* Redefining a sub - warning is mandatory if
3279                            it was a const and its value changed. */
3280                         if (CvCONST(cv) && CvCONST((CV*)sref)
3281                             && cv_const_sv(cv) == cv_const_sv((CV*)sref)) {
3282                             /*EMPTY*/
3283                             /* They are 2 constant subroutines generated from
3284                                the same constant. This probably means that
3285                                they are really the "same" proxy subroutine
3286                                instantiated in 2 places. Most likely this is
3287                                when a constant is exported twice.  Don't warn.
3288                             */
3289                         }
3290                         else if (ckWARN(WARN_REDEFINE)
3291                                  || (CvCONST(cv)
3292                                      && (!CvCONST((CV*)sref)
3293                                          || sv_cmp(cv_const_sv(cv),
3294                                                    cv_const_sv((CV*)sref))))) {
3295                             Perl_warner(aTHX_ packWARN(WARN_REDEFINE),
3296                                         CvCONST(cv)
3297                                         ? "Constant subroutine %s::%s redefined"
3298                                         : "Subroutine %s::%s redefined",
3299                                         HvNAME_get(GvSTASH((GV*)dstr)),
3300                                         GvENAME((GV*)dstr));
3301                         }
3302                     }
3303                 if (!intro)
3304                     cv_ckproto(cv, (GV*)dstr,
3305                                SvPOK(sref) ? SvPVX_const(sref) : NULL);
3306             }
3307             GvCVGEN(dstr) = 0; /* Switch off cacheness. */
3308             GvASSUMECV_on(dstr);
3309             PL_sub_generation++;
3310         }
3311         *location = sref;
3312         if (import_flag && !(GvFLAGS(dstr) & import_flag)
3313             && CopSTASH_ne(PL_curcop, GvSTASH(dstr))) {
3314             GvFLAGS(dstr) |= import_flag;
3315         }
3316         break;
3317     }
3318     SvREFCNT_dec(dref);
3319     if (SvTAINTED(sstr))
3320         SvTAINT(dstr);
3321     return;
3322 }
3323
3324 void
3325 Perl_sv_setsv_flags(pTHX_ SV *dstr, register SV *sstr, I32 flags)
3326 {
3327     dVAR;
3328     register U32 sflags;
3329     register int dtype;
3330     register int stype;
3331
3332     if (sstr == dstr)
3333         return;
3334     SV_CHECK_THINKFIRST_COW_DROP(dstr);
3335     if (!sstr)
3336         sstr = &PL_sv_undef;
3337     stype = SvTYPE(sstr);
3338     dtype = SvTYPE(dstr);
3339
3340     SvAMAGIC_off(dstr);
3341     if ( SvVOK(dstr) )
3342     {
3343         /* need to nuke the magic */
3344         mg_free(dstr);
3345         SvRMAGICAL_off(dstr);
3346     }
3347
3348     /* There's a lot of redundancy below but we're going for speed here */
3349
3350     switch (stype) {
3351     case SVt_NULL:
3352       undef_sstr:
3353         if (dtype != SVt_PVGV) {
3354             (void)SvOK_off(dstr);
3355             return;
3356         }
3357         break;
3358     case SVt_IV:
3359         if (SvIOK(sstr)) {
3360             switch (dtype) {
3361             case SVt_NULL:
3362                 sv_upgrade(dstr, SVt_IV);
3363                 break;
3364             case SVt_NV:
3365             case SVt_RV:
3366             case SVt_PV:
3367                 sv_upgrade(dstr, SVt_PVIV);
3368                 break;
3369             }
3370             (void)SvIOK_only(dstr);
3371             SvIV_set(dstr,  SvIVX(sstr));
3372             if (SvIsUV(sstr))
3373                 SvIsUV_on(dstr);
3374             /* SvTAINTED can only be true if the SV has taint magic, which in
3375                turn means that the SV type is PVMG (or greater). This is the
3376                case statement for SVt_IV, so this cannot be true (whatever gcov
3377                may say).  */
3378             assert(!SvTAINTED(sstr));
3379             return;
3380         }
3381         goto undef_sstr;
3382
3383     case SVt_NV:
3384         if (SvNOK(sstr)) {
3385             switch (dtype) {
3386             case SVt_NULL:
3387             case SVt_IV:
3388                 sv_upgrade(dstr, SVt_NV);
3389                 break;
3390             case SVt_RV:
3391             case SVt_PV:
3392             case SVt_PVIV:
3393                 sv_upgrade(dstr, SVt_PVNV);
3394                 break;
3395             }
3396             SvNV_set(dstr, SvNVX(sstr));
3397             (void)SvNOK_only(dstr);
3398             /* SvTAINTED can only be true if the SV has taint magic, which in
3399                turn means that the SV type is PVMG (or greater). This is the
3400                case statement for SVt_NV, so this cannot be true (whatever gcov
3401                may say).  */
3402             assert(!SvTAINTED(sstr));
3403             return;
3404         }
3405         goto undef_sstr;
3406
3407     case SVt_RV:
3408         if (dtype < SVt_RV)
3409             sv_upgrade(dstr, SVt_RV);
3410         break;
3411     case SVt_PVFM:
3412 #ifdef PERL_OLD_COPY_ON_WRITE
3413         if ((SvFLAGS(sstr) & CAN_COW_MASK) == CAN_COW_FLAGS) {
3414             if (dtype < SVt_PVIV)
3415                 sv_upgrade(dstr, SVt_PVIV);
3416             break;
3417         }
3418         /* Fall through */
3419 #endif
3420     case SVt_PV:
3421         if (dtype < SVt_PV)
3422             sv_upgrade(dstr, SVt_PV);
3423         break;
3424     case SVt_PVIV:
3425         if (dtype < SVt_PVIV)
3426             sv_upgrade(dstr, SVt_PVIV);
3427         break;
3428     case SVt_PVNV:
3429         if (dtype < SVt_PVNV)
3430             sv_upgrade(dstr, SVt_PVNV);
3431         break;
3432     default:
3433         {
3434         const char * const type = sv_reftype(sstr,0);
3435         if (PL_op)
3436             Perl_croak(aTHX_ "Bizarre copy of %s in %s", type, OP_NAME(PL_op));
3437         else
3438             Perl_croak(aTHX_ "Bizarre copy of %s", type);
3439         }
3440         break;
3441
3442     case SVt_PVGV:
3443         if (dtype <= SVt_PVGV) {
3444             S_glob_assign_glob(aTHX_ dstr, sstr, dtype);
3445             return;
3446         }
3447         /*FALLTHROUGH*/
3448
3449     case SVt_PVMG:
3450     case SVt_PVLV:
3451     case SVt_PVBM:
3452         if (SvGMAGICAL(sstr) && (flags & SV_GMAGIC)) {
3453             mg_get(sstr);
3454             if ((int)SvTYPE(sstr) != stype) {
3455                 stype = SvTYPE(sstr);
3456                 if (stype == SVt_PVGV && dtype <= SVt_PVGV) {
3457                     S_glob_assign_glob(aTHX_ dstr, sstr, dtype);
3458                     return;
3459                 }
3460             }
3461         }
3462         if (stype == SVt_PVLV)
3463             SvUPGRADE(dstr, SVt_PVNV);
3464         else
3465             SvUPGRADE(dstr, (U32)stype);
3466     }
3467
3468     /* dstr may have been upgraded.  */
3469     dtype = SvTYPE(dstr);
3470     sflags = SvFLAGS(sstr);
3471
3472     if (sflags & SVf_ROK) {
3473         if (dtype == SVt_PVGV &&
3474             SvROK(sstr) && SvTYPE(SvRV(sstr)) == SVt_PVGV) {
3475             sstr = SvRV(sstr);
3476             if (sstr == dstr) {
3477                 if (GvIMPORTED(dstr) != GVf_IMPORTED
3478                     && CopSTASH_ne(PL_curcop, GvSTASH(dstr)))
3479                 {
3480                     GvIMPORTED_on(dstr);
3481                 }
3482                 GvMULTI_on(dstr);
3483                 return;
3484             }
3485             S_glob_assign_glob(aTHX_ dstr, sstr, dtype);
3486             return;
3487         }
3488
3489         if (dtype >= SVt_PV) {
3490             if (dtype == SVt_PVGV) {
3491                 S_glob_assign_ref(aTHX_ dstr, sstr);
3492                 return;
3493             }
3494             if (SvPVX_const(dstr)) {
3495                 SvPV_free(dstr);
3496                 SvLEN_set(dstr, 0);
3497                 SvCUR_set(dstr, 0);
3498             }
3499         }
3500         (void)SvOK_off(dstr);
3501         SvRV_set(dstr, SvREFCNT_inc(SvRV(sstr)));
3502         SvFLAGS(dstr) |= sflags & (SVf_ROK|SVf_AMAGIC);
3503         assert(!(sflags & SVp_NOK));
3504         assert(!(sflags & SVp_IOK));
3505         assert(!(sflags & SVf_NOK));
3506         assert(!(sflags & SVf_IOK));
3507     }
3508     else if (dtype == SVt_PVGV) {
3509         if (!(sflags & SVf_OK)) {
3510             if (ckWARN(WARN_MISC))
3511                 Perl_warner(aTHX_ packWARN(WARN_MISC),
3512                             "Undefined value assigned to typeglob");
3513         }
3514         else {
3515             GV *gv = gv_fetchsv(sstr, GV_ADD, SVt_PVGV);
3516             if (dstr != (SV*)gv) {
3517                 if (GvGP(dstr))
3518                     gp_free((GV*)dstr);
3519                 GvGP(dstr) = gp_ref(GvGP(gv));
3520             }
3521         }
3522     }
3523     else if (sflags & SVp_POK) {
3524         bool isSwipe = 0;
3525
3526         /*
3527          * Check to see if we can just swipe the string.  If so, it's a
3528          * possible small lose on short strings, but a big win on long ones.
3529          * It might even be a win on short strings if SvPVX_const(dstr)
3530          * has to be allocated and SvPVX_const(sstr) has to be freed.
3531          */
3532
3533         /* Whichever path we take through the next code, we want this true,
3534            and doing it now facilitates the COW check.  */
3535         (void)SvPOK_only(dstr);
3536
3537         if (
3538             /* We're not already COW  */
3539             ((sflags & (SVf_FAKE | SVf_READONLY)) != (SVf_FAKE | SVf_READONLY)
3540 #ifndef PERL_OLD_COPY_ON_WRITE
3541              /* or we are, but dstr isn't a suitable target.  */
3542              || (SvFLAGS(dstr) & CAN_COW_MASK) != CAN_COW_FLAGS
3543 #endif
3544              )
3545             &&
3546             !(isSwipe =
3547                  (sflags & SVs_TEMP) &&   /* slated for free anyway? */
3548                  !(sflags & SVf_OOK) &&   /* and not involved in OOK hack? */
3549                  (!(flags & SV_NOSTEAL)) &&
3550                                         /* and we're allowed to steal temps */
3551                  SvREFCNT(sstr) == 1 &&   /* and no other references to it? */
3552                  SvLEN(sstr)    &&        /* and really is a string */
3553                                 /* and won't be needed again, potentially */
3554               !(PL_op && PL_op->op_type == OP_AASSIGN))
3555 #ifdef PERL_OLD_COPY_ON_WRITE
3556             && !((sflags & CAN_COW_MASK) == CAN_COW_FLAGS
3557                  && (SvFLAGS(dstr) & CAN_COW_MASK) == CAN_COW_FLAGS
3558                  && SvTYPE(sstr) >= SVt_PVIV)
3559 #endif
3560             ) {
3561             /* Failed the swipe test, and it's not a shared hash key either.
3562                Have to copy the string.  */
3563             STRLEN len = SvCUR(sstr);
3564             SvGROW(dstr, len + 1);      /* inlined from sv_setpvn */
3565             Move(SvPVX_const(sstr),SvPVX(dstr),len,char);
3566             SvCUR_set(dstr, len);
3567             *SvEND(dstr) = '\0';
3568         } else {
3569             /* If PERL_OLD_COPY_ON_WRITE is not defined, then isSwipe will always
3570                be true in here.  */
3571             /* Either it's a shared hash key, or it's suitable for
3572                copy-on-write or we can swipe the string.  */
3573             if (DEBUG_C_TEST) {
3574                 PerlIO_printf(Perl_debug_log, "Copy on write: sstr --> dstr\n");
3575                 sv_dump(sstr);
3576                 sv_dump(dstr);
3577             }
3578 #ifdef PERL_OLD_COPY_ON_WRITE
3579             if (!isSwipe) {
3580                 /* I believe I should acquire a global SV mutex if
3581                    it's a COW sv (not a shared hash key) to stop
3582                    it going un copy-on-write.
3583                    If the source SV has gone un copy on write between up there
3584                    and down here, then (assert() that) it is of the correct
3585                    form to make it copy on write again */
3586                 if ((sflags & (SVf_FAKE | SVf_READONLY))
3587                     != (SVf_FAKE | SVf_READONLY)) {
3588                     SvREADONLY_on(sstr);
3589                     SvFAKE_on(sstr);
3590                     /* Make the source SV into a loop of 1.
3591                        (about to become 2) */
3592                     SV_COW_NEXT_SV_SET(sstr, sstr);
3593                 }
3594             }
3595 #endif
3596             /* Initial code is common.  */
3597             if (SvPVX_const(dstr)) {    /* we know that dtype >= SVt_PV */
3598                 SvPV_free(dstr);
3599             }
3600
3601             if (!isSwipe) {
3602                 /* making another shared SV.  */
3603                 STRLEN cur = SvCUR(sstr);
3604                 STRLEN len = SvLEN(sstr);
3605 #ifdef PERL_OLD_COPY_ON_WRITE
3606                 if (len) {
3607                     assert (SvTYPE(dstr) >= SVt_PVIV);
3608                     /* SvIsCOW_normal */
3609                     /* splice us in between source and next-after-source.  */
3610                     SV_COW_NEXT_SV_SET(dstr, SV_COW_NEXT_SV(sstr));
3611                     SV_COW_NEXT_SV_SET(sstr, dstr);
3612                     SvPV_set(dstr, SvPVX_mutable(sstr));
3613                 } else
3614 #endif
3615                 {
3616                     /* SvIsCOW_shared_hash */
3617                     DEBUG_C(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
3618                                           "Copy on write: Sharing hash\n"));
3619
3620                     assert (SvTYPE(dstr) >= SVt_PV);
3621                     SvPV_set(dstr,
3622                              HEK_KEY(share_hek_hek(SvSHARED_HEK_FROM_PV(SvPVX_const(sstr)))));
3623                 }
3624                 SvLEN_set(dstr, len);
3625                 SvCUR_set(dstr, cur);
3626                 SvREADONLY_on(dstr);
3627                 SvFAKE_on(dstr);
3628                 /* Relesase a global SV mutex.  */
3629             }
3630             else
3631                 {       /* Passes the swipe test.  */
3632                 SvPV_set(dstr, SvPVX_mutable(sstr));
3633                 SvLEN_set(dstr, SvLEN(sstr));
3634                 SvCUR_set(dstr, SvCUR(sstr));
3635
3636                 SvTEMP_off(dstr);
3637                 (void)SvOK_off(sstr);   /* NOTE: nukes most SvFLAGS on sstr */
3638                 SvPV_set(sstr, NULL);
3639                 SvLEN_set(sstr, 0);
3640                 SvCUR_set(sstr, 0);
3641                 SvTEMP_off(sstr);
3642             }
3643         }
3644         if (sflags & SVp_NOK) {
3645             SvNV_set(dstr, SvNVX(sstr));
3646         }
3647         if (sflags & SVp_IOK) {
3648             SvRELEASE_IVX(dstr);
3649             SvIV_set(dstr, SvIVX(sstr));
3650             /* Must do this otherwise some other overloaded use of 0x80000000
3651                gets confused. I guess SVpbm_VALID */
3652             if (sflags & SVf_IVisUV)
3653                 SvIsUV_on(dstr);
3654         }
3655         SvFLAGS(dstr) |= sflags & (SVf_IOK|SVp_IOK|SVf_NOK|SVp_NOK|SVf_UTF8
3656                                    |SVf_AMAGIC);
3657         {
3658             const MAGIC * const smg = SvVOK(sstr);
3659             if (smg) {
3660                 sv_magic(dstr, NULL, PERL_MAGIC_vstring,
3661                          smg->mg_ptr, smg->mg_len);
3662                 SvRMAGICAL_on(dstr);
3663             }
3664         }
3665     }
3666     else if (sflags & (SVp_IOK|SVp_NOK)) {
3667         (void)SvOK_off(dstr);
3668         SvFLAGS(dstr) |= sflags & (SVf_IOK|SVp_IOK|SVf_IVisUV|SVf_NOK|SVp_NOK
3669                                    |SVf_AMAGIC);
3670         if (sflags & SVp_IOK) {
3671             /* XXXX Do we want to set IsUV for IV(ROK)?  Be extra safe... */
3672             SvIV_set(dstr, SvIVX(sstr));
3673         }
3674         if (sflags & SVp_NOK) {
3675             SvNV_set(dstr, SvNVX(sstr));
3676         }
3677     }
3678     else {
3679         if (isGV_with_GP(sstr)) {
3680             /* This stringification rule for globs is spread in 3 places.
3681                This feels bad. FIXME.  */
3682             const U32 wasfake = sflags & SVf_FAKE;
3683
3684             /* FAKE globs can get coerced, so need to turn this off
3685                temporarily if it is on.  */
3686             SvFAKE_off(sstr);
3687             gv_efullname3(dstr, (GV *)sstr, "*");
3688             SvFLAGS(sstr) |= wasfake;
3689             SvFLAGS(dstr) |= sflags & SVf_AMAGIC;
3690         }
3691         else
3692             (void)SvOK_off(dstr);
3693     }
3694     if (SvTAINTED(sstr))
3695         SvTAINT(dstr);
3696 }
3697
3698 /*
3699 =for apidoc sv_setsv_mg
3700
3701 Like C<sv_setsv>, but also handles 'set' magic.
3702
3703 =cut
3704 */
3705
3706 void
3707 Perl_sv_setsv_mg(pTHX_ SV *dstr, register SV *sstr)
3708 {
3709     sv_setsv(dstr,sstr);
3710     SvSETMAGIC(dstr);
3711 }
3712
3713 #ifdef PERL_OLD_COPY_ON_WRITE
3714 SV *
3715 Perl_sv_setsv_cow(pTHX_ SV *dstr, SV *sstr)
3716 {
3717     STRLEN cur = SvCUR(sstr);
3718     STRLEN len = SvLEN(sstr);
3719     register char *new_pv;
3720
3721     if (DEBUG_C_TEST) {
3722         PerlIO_printf(Perl_debug_log, "Fast copy on write: %p -> %p\n",
3723                       sstr, dstr);
3724         sv_dump(sstr);
3725         if (dstr)
3726                     sv_dump(dstr);
3727     }
3728
3729     if (dstr) {
3730         if (SvTHINKFIRST(dstr))
3731             sv_force_normal_flags(dstr, SV_COW_DROP_PV);
3732         else if (SvPVX_const(dstr))
3733             Safefree(SvPVX_const(dstr));
3734     }
3735     else
3736         new_SV(dstr);
3737     SvUPGRADE(dstr, SVt_PVIV);
3738
3739     assert (SvPOK(sstr));
3740     assert (SvPOKp(sstr));
3741     assert (!SvIOK(sstr));
3742     assert (!SvIOKp(sstr));
3743     assert (!SvNOK(sstr));
3744     assert (!SvNOKp(sstr));
3745
3746     if (SvIsCOW(sstr)) {
3747
3748         if (SvLEN(sstr) == 0) {
3749             /* source is a COW shared hash key.  */
3750             DEBUG_C(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
3751                                   "Fast copy on write: Sharing hash\n"));
3752             new_pv = HEK_KEY(share_hek_hek(SvSHARED_HEK_FROM_PV(SvPVX_const(sstr))));
3753             goto common_exit;
3754         }
3755         SV_COW_NEXT_SV_SET(dstr, SV_COW_NEXT_SV(sstr));
3756     } else {
3757         assert ((SvFLAGS(sstr) & CAN_COW_MASK) == CAN_COW_FLAGS);
3758         SvUPGRADE(sstr, SVt_PVIV);
3759         SvREADONLY_on(sstr);
3760         SvFAKE_on(sstr);
3761         DEBUG_C(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
3762                               "Fast copy on write: Converting sstr to COW\n"));
3763         SV_COW_NEXT_SV_SET(dstr, sstr);
3764     }
3765     SV_COW_NEXT_SV_SET(sstr, dstr);
3766     new_pv = SvPVX_mutable(sstr);
3767
3768   common_exit:
3769     SvPV_set(dstr, new_pv);
3770     SvFLAGS(dstr) = (SVt_PVIV|SVf_POK|SVp_POK|SVf_FAKE|SVf_READONLY);
3771     if (SvUTF8(sstr))
3772         SvUTF8_on(dstr);
3773     SvLEN_set(dstr, len);
3774     SvCUR_set(dstr, cur);
3775     if (DEBUG_C_TEST) {
3776         sv_dump(dstr);
3777     }
3778     return dstr;
3779 }
3780 #endif
3781
3782 /*
3783 =for apidoc sv_setpvn
3784
3785 Copies a string into an SV.  The C<len> parameter indicates the number of
3786 bytes to be copied.  If the C<ptr> argument is NULL the SV will become
3787 undefined.  Does not handle 'set' magic.  See C<sv_setpvn_mg>.
3788
3789 =cut
3790 */
3791
3792 void
3793 Perl_sv_setpvn(pTHX_ register SV *sv, register const char *ptr, register STRLEN len)
3794 {
3795     dVAR;
3796     register char *dptr;
3797
3798     SV_CHECK_THINKFIRST_COW_DROP(sv);
3799     if (!ptr) {
3800         (void)SvOK_off(sv);
3801         return;
3802     }
3803     else {
3804         /* len is STRLEN which is unsigned, need to copy to signed */
3805         const IV iv = len;
3806         if (iv < 0)
3807             Perl_croak(aTHX_ "panic: sv_setpvn called with negative strlen");
3808     }
3809     SvUPGRADE(sv, SVt_PV);
3810
3811     dptr = SvGROW(sv, len + 1);
3812     Move(ptr,dptr,len,char);
3813     dptr[len] = '\0';
3814     SvCUR_set(sv, len);
3815     (void)SvPOK_only_UTF8(sv);          /* validate pointer */
3816     SvTAINT(sv);
3817 }
3818
3819 /*
3820 =for apidoc sv_setpvn_mg
3821
3822 Like C<sv_setpvn>, but also handles 'set' magic.
3823
3824 =cut
3825 */
3826
3827 void
3828 Perl_sv_setpvn_mg(pTHX_ register SV *sv, register const char *ptr, register STRLEN len)
3829 {
3830     sv_setpvn(sv,ptr,len);
3831     SvSETMAGIC(sv);
3832 }
3833
3834 /*
3835 =for apidoc sv_setpv
3836
3837 Copies a string into an SV.  The string must be null-terminated.  Does not
3838 handle 'set' magic.  See C<sv_setpv_mg>.
3839
3840 =cut
3841 */
3842
3843 void
3844 Perl_sv_setpv(pTHX_ register SV *sv, register const char *ptr)
3845 {
3846     dVAR;
3847     register STRLEN len;
3848
3849     SV_CHECK_THINKFIRST_COW_DROP(sv);
3850     if (!ptr) {
3851         (void)SvOK_off(sv);
3852         return;
3853     }
3854     len = strlen(ptr);
3855     SvUPGRADE(sv, SVt_PV);
3856
3857     SvGROW(sv, len + 1);
3858     Move(ptr,SvPVX(sv),len+1,char);
3859     SvCUR_set(sv, len);
3860     (void)SvPOK_only_UTF8(sv);          /* validate pointer */
3861     SvTAINT(sv);
3862 }
3863
3864 /*
3865 =for apidoc sv_setpv_mg
3866
3867 Like C<sv_setpv>, but also handles 'set' magic.
3868
3869 =cut
3870 */
3871
3872 void
3873 Perl_sv_setpv_mg(pTHX_ register SV *sv, register const char *ptr)
3874 {
3875     sv_setpv(sv,ptr);
3876     SvSETMAGIC(sv);
3877 }
3878
3879 /*
3880 =for apidoc sv_usepvn
3881
3882 Tells an SV to use C<ptr> to find its string value.  Normally the string is
3883 stored inside the SV but sv_usepvn allows the SV to use an outside string.
3884 The C<ptr> should point to memory that was allocated by C<malloc>.  The
3885 string length, C<len>, must be supplied.  This function will realloc the
3886 memory pointed to by C<ptr>, so that pointer should not be freed or used by
3887 the programmer after giving it to sv_usepvn.  Does not handle 'set' magic.
3888 See C<sv_usepvn_mg>.
3889
3890 =cut
3891 */
3892
3893 void
3894 Perl_sv_usepvn(pTHX_ register SV *sv, register char *ptr, register STRLEN len)
3895 {
3896     dVAR;
3897     STRLEN allocate;
3898     SV_CHECK_THINKFIRST_COW_DROP(sv);
3899     SvUPGRADE(sv, SVt_PV);
3900     if (!ptr) {
3901         (void)SvOK_off(sv);
3902         return;
3903     }
3904     if (SvPVX_const(sv))
3905         SvPV_free(sv);
3906
3907     allocate = PERL_STRLEN_ROUNDUP(len + 1);
3908     ptr = saferealloc (ptr, allocate);
3909     SvPV_set(sv, ptr);
3910     SvCUR_set(sv, len);
3911     SvLEN_set(sv, allocate);
3912     *SvEND(sv) = '\0';
3913     (void)SvPOK_only_UTF8(sv);          /* validate pointer */
3914     SvTAINT(sv);
3915 }
3916
3917 /*
3918 =for apidoc sv_usepvn_mg
3919
3920 Like C<sv_usepvn>, but also handles 'set' magic.
3921
3922 =cut
3923 */
3924
3925 void
3926 Perl_sv_usepvn_mg(pTHX_ register SV *sv, register char *ptr, register STRLEN len)
3927 {
3928     sv_usepvn(sv,ptr,len);
3929     SvSETMAGIC(sv);
3930 }
3931
3932 #ifdef PERL_OLD_COPY_ON_WRITE
3933 /* Need to do this *after* making the SV normal, as we need the buffer
3934    pointer to remain valid until after we've copied it.  If we let go too early,
3935    another thread could invalidate it by unsharing last of the same hash key
3936    (which it can do by means other than releasing copy-on-write Svs)
3937    or by changing the other copy-on-write SVs in the loop.  */
3938 STATIC void
3939 S_sv_release_COW(pTHX_ register SV *sv, const char *pvx, STRLEN len, SV *after)
3940 {
3941     if (len) { /* this SV was SvIsCOW_normal(sv) */
3942          /* we need to find the SV pointing to us.  */
3943         SV *current = SV_COW_NEXT_SV(after);
3944
3945         if (current == sv) {
3946             /* The SV we point to points back to us (there were only two of us
3947                in the loop.)
3948                Hence other SV is no longer copy on write either.  */
3949             SvFAKE_off(after);
3950             SvREADONLY_off(after);
3951         } else {
3952             /* We need to follow the pointers around the loop.  */
3953             SV *next;
3954             while ((next = SV_COW_NEXT_SV(current)) != sv) {
3955                 assert (next);
3956                 current = next;
3957                  /* don't loop forever if the structure is bust, and we have
3958                     a pointer into a closed loop.  */
3959                 assert (current != after);
3960                 assert (SvPVX_const(current) == pvx);
3961             }
3962             /* Make the SV before us point to the SV after us.  */
3963             SV_COW_NEXT_SV_SET(current, after);
3964         }
3965     } else {
3966         unshare_hek(SvSHARED_HEK_FROM_PV(pvx));
3967     }
3968 }
3969
3970 int
3971 Perl_sv_release_IVX(pTHX_ register SV *sv)
3972 {
3973     if (SvIsCOW(sv))
3974         sv_force_normal_flags(sv, 0);
3975     SvOOK_off(sv);
3976     return 0;
3977 }
3978 #endif
3979 /*
3980 =for apidoc sv_force_normal_flags
3981
3982 Undo various types of fakery on an SV: if the PV is a shared string, make
3983 a private copy; if we're a ref, stop refing; if we're a glob, downgrade to
3984 an xpvmg; if we're a copy-on-write scalar, this is the on-write time when
3985 we do the copy, and is also used locally. If C<SV_COW_DROP_PV> is set
3986 then a copy-on-write scalar drops its PV buffer (if any) and becomes
3987 SvPOK_off rather than making a copy. (Used where this scalar is about to be
3988 set to some other value.) In addition, the C<flags> parameter gets passed to
3989 C<sv_unref_flags()> when unrefing. C<sv_force_normal> calls this function
3990 with flags set to 0.
3991
3992 =cut
3993 */
3994
3995 void
3996 Perl_sv_force_normal_flags(pTHX_ register SV *sv, U32 flags)
3997 {
3998     dVAR;
3999 #ifdef PERL_OLD_COPY_ON_WRITE
4000     if (SvREADONLY(sv)) {
4001         /* At this point I believe I should acquire a global SV mutex.  */
4002         if (SvFAKE(sv)) {
4003             const char * const pvx = SvPVX_const(sv);
4004             const STRLEN len = SvLEN(sv);
4005             const STRLEN cur = SvCUR(sv);
4006             SV * const next = SV_COW_NEXT_SV(sv);   /* next COW sv in the loop. */
4007             if (DEBUG_C_TEST) {
4008                 PerlIO_printf(Perl_debug_log,
4009                               "Copy on write: Force normal %ld\n",
4010                               (long) flags);
4011                 sv_dump(sv);
4012             }
4013             SvFAKE_off(sv);
4014             SvREADONLY_off(sv);
4015             /* This SV doesn't own the buffer, so need to Newx() a new one:  */
4016             SvPV_set(sv, NULL);
4017             SvLEN_set(sv, 0);
4018             if (flags & SV_COW_DROP_PV) {
4019                 /* OK, so we don't need to copy our buffer.  */
4020                 SvPOK_off(sv);
4021             } else {
4022                 SvGROW(sv, cur + 1);
4023                 Move(pvx,SvPVX(sv),cur,char);
4024                 SvCUR_set(sv, cur);
4025                 *SvEND(sv) = '\0';
4026             }
4027             sv_release_COW(sv, pvx, len, next);
4028             if (DEBUG_C_TEST) {
4029                 sv_dump(sv);
4030             }
4031         }
4032         else if (IN_PERL_RUNTIME)
4033             Perl_croak(aTHX_ PL_no_modify);
4034         /* At this point I believe that I can drop the global SV mutex.  */
4035     }
4036 #else
4037     if (SvREADONLY(sv)) {
4038         if (SvFAKE(sv)) {
4039             const char * const pvx = SvPVX_const(sv);
4040             const STRLEN len = SvCUR(sv);
4041             SvFAKE_off(sv);
4042             SvREADONLY_off(sv);
4043             SvPV_set(sv, NULL);
4044             SvLEN_set(sv, 0);
4045             SvGROW(sv, len + 1);
4046             Move(pvx,SvPVX(sv),len,char);
4047             *SvEND(sv) = '\0';
4048             unshare_hek(SvSHARED_HEK_FROM_PV(pvx));
4049         }
4050         else if (IN_PERL_RUNTIME)
4051             Perl_croak(aTHX_ PL_no_modify);
4052     }
4053 #endif
4054     if (SvROK(sv))
4055         sv_unref_flags(sv, flags);
4056     else if (SvFAKE(sv) && SvTYPE(sv) == SVt_PVGV)
4057         sv_unglob(sv);
4058 }
4059
4060 /*
4061 =for apidoc sv_chop
4062
4063 Efficient removal of characters from the beginning of the string buffer.
4064 SvPOK(sv) must be true and the C<ptr> must be a pointer to somewhere inside
4065 the string buffer.  The C<ptr> becomes the first character of the adjusted
4066 string. Uses the "OOK hack".
4067 Beware: after this function returns, C<ptr> and SvPVX_const(sv) may no longer
4068 refer to the same chunk of data.
4069
4070 =cut
4071 */
4072
4073 void
4074 Perl_sv_chop(pTHX_ register SV *sv, register const char *ptr)
4075 {
4076     register STRLEN delta;
4077     if (!ptr || !SvPOKp(sv))
4078         return;
4079     delta = ptr - SvPVX_const(sv);
4080     SV_CHECK_THINKFIRST(sv);
4081     if (SvTYPE(sv) < SVt_PVIV)
4082         sv_upgrade(sv,SVt_PVIV);
4083
4084     if (!SvOOK(sv)) {
4085         if (!SvLEN(sv)) { /* make copy of shared string */
4086             const char *pvx = SvPVX_const(sv);
4087             const STRLEN len = SvCUR(sv);
4088             SvGROW(sv, len + 1);
4089             Move(pvx,SvPVX(sv),len,char);
4090             *SvEND(sv) = '\0';
4091         }
4092         SvIV_set(sv, 0);
4093         /* Same SvOOK_on but SvOOK_on does a SvIOK_off
4094            and we do that anyway inside the SvNIOK_off
4095         */
4096         SvFLAGS(sv) |= SVf_OOK;
4097     }
4098     SvNIOK_off(sv);
4099     SvLEN_set(sv, SvLEN(sv) - delta);
4100     SvCUR_set(sv, SvCUR(sv) - delta);
4101     SvPV_set(sv, SvPVX(sv) + delta);
4102     SvIV_set(sv, SvIVX(sv) + delta);
4103 }
4104
4105 /*
4106 =for apidoc sv_catpvn
4107
4108 Concatenates the string onto the end of the string which is in the SV.  The
4109 C<len> indicates number of bytes to copy.  If the SV has the UTF-8
4110 status set, then the bytes appended should be valid UTF-8.
4111 Handles 'get' magic, but not 'set' magic.  See C<sv_catpvn_mg>.
4112
4113 =for apidoc sv_catpvn_flags
4114
4115 Concatenates the string onto the end of the string which is in the SV.  The
4116 C<len> indicates number of bytes to copy.  If the SV has the UTF-8
4117 status set, then the bytes appended should be valid UTF-8.
4118 If C<flags> has C<SV_GMAGIC> bit set, will C<mg_get> on C<dsv> if
4119 appropriate, else not. C<sv_catpvn> and C<sv_catpvn_nomg> are implemented
4120 in terms of this function.
4121
4122 =cut
4123 */
4124
4125 void
4126 Perl_sv_catpvn_flags(pTHX_ register SV *dsv, register const char *sstr, register STRLEN slen, I32 flags)
4127 {
4128     dVAR;
4129     STRLEN dlen;
4130     const char * const dstr = SvPV_force_flags(dsv, dlen, flags);
4131
4132     SvGROW(dsv, dlen + slen + 1);
4133     if (sstr == dstr)
4134         sstr = SvPVX_const(dsv);
4135     Move(sstr, SvPVX(dsv) + dlen, slen, char);
4136     SvCUR_set(dsv, SvCUR(dsv) + slen);
4137     *SvEND(dsv) = '\0';
4138     (void)SvPOK_only_UTF8(dsv);         /* validate pointer */
4139     SvTAINT(dsv);
4140     if (flags & SV_SMAGIC)
4141         SvSETMAGIC(dsv);
4142 }
4143
4144 /*
4145 =for apidoc sv_catsv
4146
4147 Concatenates the string from SV C<ssv> onto the end of the string in
4148 SV C<dsv>.  Modifies C<dsv> but not C<ssv>.  Handles 'get' magic, but
4149 not 'set' magic.  See C<sv_catsv_mg>.
4150
4151 =for apidoc sv_catsv_flags
4152
4153 Concatenates the string from SV C<ssv> onto the end of the string in
4154 SV C<dsv>.  Modifies C<dsv> but not C<ssv>.  If C<flags> has C<SV_GMAGIC>
4155 bit set, will C<mg_get> on the SVs if appropriate, else not. C<sv_catsv>
4156 and C<sv_catsv_nomg> are implemented in terms of this function.
4157
4158 =cut */
4159
4160 void
4161 Perl_sv_catsv_flags(pTHX_ SV *dsv, register SV *ssv, I32 flags)
4162 {
4163     dVAR;
4164     if (ssv) {
4165         STRLEN slen;
4166         const char *spv = SvPV_const(ssv, slen);
4167         if (spv) {
4168             /*  sutf8 and dutf8 were type bool, but under USE_ITHREADS,
4169                 gcc version 2.95.2 20000220 (Debian GNU/Linux) for
4170                 Linux xxx 2.2.17 on sparc64 with gcc -O2, we erroneously
4171                 get dutf8 = 0x20000000, (i.e.  SVf_UTF8) even though
4172                 dsv->sv_flags doesn't have that bit set.
4173                 Andy Dougherty  12 Oct 2001
4174             */
4175             const I32 sutf8 = DO_UTF8(ssv);
4176             I32 dutf8;
4177
4178             if (SvGMAGICAL(dsv) && (flags & SV_GMAGIC))
4179                 mg_get(dsv);
4180             dutf8 = DO_UTF8(dsv);
4181
4182             if (dutf8 != sutf8) {
4183                 if (dutf8) {
4184                     /* Not modifying source SV, so taking a temporary copy. */
4185                     SV* const csv = sv_2mortal(newSVpvn(spv, slen));
4186
4187                     sv_utf8_upgrade(csv);
4188                     spv = SvPV_const(csv, slen);
4189                 }
4190                 else
4191                     sv_utf8_upgrade_nomg(dsv);
4192             }
4193             sv_catpvn_nomg(dsv, spv, slen);
4194         }
4195     }
4196     if (flags & SV_SMAGIC)
4197         SvSETMAGIC(dsv);
4198 }
4199
4200 /*
4201 =for apidoc sv_catpv
4202
4203 Concatenates the string onto the end of the string which is in the SV.
4204 If the SV has the UTF-8 status set, then the bytes appended should be
4205 valid UTF-8.  Handles 'get' magic, but not 'set' magic.  See C<sv_catpv_mg>.
4206
4207 =cut */
4208
4209 void
4210 Perl_sv_catpv(pTHX_ register SV *sv, register const char *ptr)
4211 {
4212     dVAR;
4213     register STRLEN len;
4214     STRLEN tlen;
4215     char *junk;
4216
4217     if (!ptr)
4218         return;
4219     junk = SvPV_force(sv, tlen);
4220     len = strlen(ptr);
4221     SvGROW(sv, tlen + len + 1);
4222     if (ptr == junk)
4223         ptr = SvPVX_const(sv);
4224     Move(ptr,SvPVX(sv)+tlen,len+1,char);
4225     SvCUR_set(sv, SvCUR(sv) + len);
4226     (void)SvPOK_only_UTF8(sv);          /* validate pointer */
4227     SvTAINT(sv);
4228 }
4229
4230 /*
4231 =for apidoc sv_catpv_mg
4232
4233 Like C<sv_catpv>, but also handles 'set' magic.
4234
4235 =cut
4236 */
4237
4238 void
4239 Perl_sv_catpv_mg(pTHX_ register SV *sv, register const char *ptr)
4240 {
4241     sv_catpv(sv,ptr);
4242     SvSETMAGIC(sv);
4243 }
4244
4245 /*
4246 =for apidoc newSV
4247
4248 Creates a new SV.  A non-zero C<len> parameter indicates the number of
4249 bytes of preallocated string space the SV should have.  An extra byte for a
4250 trailing NUL is also reserved.  (SvPOK is not set for the SV even if string
4251 space is allocated.)  The reference count for the new SV is set to 1.
4252
4253 In 5.9.3, newSV() replaces the older NEWSV() API, and drops the first
4254 parameter, I<x>, a debug aid which allowed callers to identify themselves.
4255 This aid has been superseded by a new build option, PERL_MEM_LOG (see
4256 L<perlhack/PERL_MEM_LOG>).  The older API is still there for use in XS
4257 modules supporting older perls.
4258
4259 =cut
4260 */
4261
4262 SV *
4263 Perl_newSV(pTHX_ STRLEN len)
4264 {
4265     dVAR;
4266     register SV *sv;
4267
4268     new_SV(sv);
4269     if (len) {
4270         sv_upgrade(sv, SVt_PV);
4271         SvGROW(sv, len + 1);
4272     }
4273     return sv;
4274 }
4275 /*
4276 =for apidoc sv_magicext
4277
4278 Adds magic to an SV, upgrading it if necessary. Applies the
4279 supplied vtable and returns a pointer to the magic added.
4280
4281 Note that C<sv_magicext> will allow things that C<sv_magic> will not.
4282 In particular, you can add magic to SvREADONLY SVs, and add more than
4283 one instance of the same 'how'.
4284
4285 If C<namlen> is greater than zero then a C<savepvn> I<copy> of C<name> is
4286 stored, if C<namlen> is zero then C<name> is stored as-is and - as another
4287 special case - if C<(name && namlen == HEf_SVKEY)> then C<name> is assumed
4288 to contain an C<SV*> and is stored as-is with its REFCNT incremented.
4289
4290 (This is now used as a subroutine by C<sv_magic>.)
4291
4292 =cut
4293 */
4294 MAGIC * 
4295 Perl_sv_magicext(pTHX_ SV* sv, SV* obj, int how, MGVTBL *vtable,
4296                  const char* name, I32 namlen)
4297 {
4298     dVAR;
4299     MAGIC* mg;
4300
4301     if (SvTYPE(sv) < SVt_PVMG) {
4302         SvUPGRADE(sv, SVt_PVMG);
4303     }
4304     Newxz(mg, 1, MAGIC);
4305     mg->mg_moremagic = SvMAGIC(sv);
4306     SvMAGIC_set(sv, mg);
4307
4308     /* Sometimes a magic contains a reference loop, where the sv and
4309        object refer to each other.  To prevent a reference loop that
4310        would prevent such objects being freed, we look for such loops
4311        and if we find one we avoid incrementing the object refcount.
4312
4313        Note we cannot do this to avoid self-tie loops as intervening RV must
4314        have its REFCNT incremented to keep it in existence.
4315
4316     */
4317     if (!obj || obj == sv ||
4318         how == PERL_MAGIC_arylen ||
4319         how == PERL_MAGIC_qr ||
4320         how == PERL_MAGIC_symtab ||
4321         (SvTYPE(obj) == SVt_PVGV &&
4322             (GvSV(obj) == sv || GvHV(obj) == (HV*)sv || GvAV(obj) == (AV*)sv ||
4323             GvCV(obj) == (CV*)sv || GvIOp(obj) == (IO*)sv ||
4324             GvFORM(obj) == (CV*)sv)))
4325     {
4326         mg->mg_obj = obj;
4327     }
4328     else {
4329         mg->mg_obj = SvREFCNT_inc_simple(obj);
4330         mg->mg_flags |= MGf_REFCOUNTED;
4331     }
4332
4333     /* Normal self-ties simply pass a null object, and instead of
4334        using mg_obj directly, use the SvTIED_obj macro to produce a
4335        new RV as needed.  For glob "self-ties", we are tieing the PVIO
4336        with an RV obj pointing to the glob containing the PVIO.  In
4337        this case, to avoid a reference loop, we need to weaken the
4338        reference.
4339     */
4340
4341     if (how == PERL_MAGIC_tiedscalar && SvTYPE(sv) == SVt_PVIO &&
4342         obj && SvROK(obj) && GvIO(SvRV(obj)) == (IO*)sv)
4343     {
4344       sv_rvweaken(obj);
4345     }
4346
4347     mg->mg_type = how;
4348     mg->mg_len = namlen;
4349     if (name) {
4350         if (namlen > 0)
4351             mg->mg_ptr = savepvn(name, namlen);
4352         else if (namlen == HEf_SVKEY)
4353             mg->mg_ptr = (char*)SvREFCNT_inc_simple_NN((SV*)name);
4354         else
4355             mg->mg_ptr = (char *) name;
4356     }
4357     mg->mg_virtual = vtable;
4358
4359     mg_magical(sv);
4360     if (SvGMAGICAL(sv))
4361         SvFLAGS(sv) &= ~(SVf_IOK|SVf_NOK|SVf_POK);
4362     return mg;
4363 }
4364
4365 /*
4366 =for apidoc sv_magic
4367
4368 Adds magic to an SV. First upgrades C<sv> to type C<SVt_PVMG> if necessary,
4369 then adds a new magic item of type C<how> to the head of the magic list.
4370
4371 See C<sv_magicext> (which C<sv_magic> now calls) for a description of the
4372 handling of the C<name> and C<namlen> arguments.
4373
4374 You need to use C<sv_magicext> to add magic to SvREADONLY SVs and also
4375 to add more than one instance of the same 'how'.
4376
4377 =cut
4378 */
4379
4380 void
4381 Perl_sv_magic(pTHX_ register SV *sv, SV *obj, int how, const char *name, I32 namlen)
4382 {
4383     dVAR;
4384     MGVTBL *vtable;
4385     MAGIC* mg;
4386
4387 #ifdef PERL_OLD_COPY_ON_WRITE
4388     if (SvIsCOW(sv))
4389         sv_force_normal_flags(sv, 0);
4390 #endif
4391     if (SvREADONLY(sv)) {
4392         if (
4393             /* its okay to attach magic to shared strings; the subsequent
4394              * upgrade to PVMG will unshare the string */
4395             !(SvFAKE(sv) && SvTYPE(sv) < SVt_PVMG)
4396
4397             && IN_PERL_RUNTIME
4398             && how != PERL_MAGIC_regex_global
4399             && how != PERL_MAGIC_bm
4400             && how != PERL_MAGIC_fm
4401             && how != PERL_MAGIC_sv
4402             && how != PERL_MAGIC_backref
4403            )
4404         {
4405             Perl_croak(aTHX_ PL_no_modify);
4406         }
4407     }
4408     if (SvMAGICAL(sv) || (how == PERL_MAGIC_taint && SvTYPE(sv) >= SVt_PVMG)) {
4409         if (SvMAGIC(sv) && (mg = mg_find(sv, how))) {
4410             /* sv_magic() refuses to add a magic of the same 'how' as an
4411                existing one
4412              */
4413             if (how == PERL_MAGIC_taint) {
4414                 mg->mg_len |= 1;
4415                 /* Any scalar which already had taint magic on which someone
4416                    (erroneously?) did SvIOK_on() or similar will now be
4417                    incorrectly sporting public "OK" flags.  */
4418                 SvFLAGS(sv) &= ~(SVf_IOK|SVf_NOK|SVf_POK);
4419             }
4420             return;
4421         }
4422     }
4423
4424     switch (how) {
4425     case PERL_MAGIC_sv:
4426         vtable = &PL_vtbl_sv;
4427         break;
4428     case PERL_MAGIC_overload:
4429         vtable = &PL_vtbl_amagic;
4430         break;
4431     case PERL_MAGIC_overload_elem:
4432         vtable = &PL_vtbl_amagicelem;
4433         break;
4434     case PERL_MAGIC_overload_table:
4435         vtable = &PL_vtbl_ovrld;
4436         break;
4437     case PERL_MAGIC_bm:
4438         vtable = &PL_vtbl_bm;
4439         break;
4440     case PERL_MAGIC_regdata:
4441         vtable = &PL_vtbl_regdata;
4442         break;
4443     case PERL_MAGIC_regdatum:
4444         vtable = &PL_vtbl_regdatum;
4445         break;
4446     case PERL_MAGIC_env:
4447         vtable = &PL_vtbl_env;
4448         break;
4449     case PERL_MAGIC_fm:
4450         vtable = &PL_vtbl_fm;
4451         break;
4452     case PERL_MAGIC_envelem:
4453         vtable = &PL_vtbl_envelem;
4454         break;
4455     case PERL_MAGIC_regex_global:
4456         vtable = &PL_vtbl_mglob;
4457         break;
4458     case PERL_MAGIC_isa:
4459         vtable = &PL_vtbl_isa;
4460         break;
4461     case PERL_MAGIC_isaelem:
4462         vtable = &PL_vtbl_isaelem;
4463         break;
4464     case PERL_MAGIC_nkeys:
4465         vtable = &PL_vtbl_nkeys;
4466         break;
4467     case PERL_MAGIC_dbfile:
4468         vtable = NULL;
4469         break;
4470     case PERL_MAGIC_dbline:
4471         vtable = &PL_vtbl_dbline;
4472         break;
4473 #ifdef USE_LOCALE_COLLATE
4474     case PERL_MAGIC_collxfrm:
4475         vtable = &PL_vtbl_collxfrm;
4476         break;
4477 #endif /* USE_LOCALE_COLLATE */
4478     case PERL_MAGIC_tied:
4479         vtable = &PL_vtbl_pack;
4480         break;
4481     case PERL_MAGIC_tiedelem:
4482     case PERL_MAGIC_tiedscalar:
4483         vtable = &PL_vtbl_packelem;
4484         break;
4485     case PERL_MAGIC_qr:
4486         vtable = &PL_vtbl_regexp;
4487         break;
4488     case PERL_MAGIC_sig:
4489         vtable = &PL_vtbl_sig;
4490         break;
4491     case PERL_MAGIC_sigelem:
4492         vtable = &PL_vtbl_sigelem;
4493         break;
4494     case PERL_MAGIC_taint:
4495         vtable = &PL_vtbl_taint;
4496         break;
4497     case PERL_MAGIC_uvar:
4498         vtable = &PL_vtbl_uvar;
4499         break;
4500     case PERL_MAGIC_vec:
4501         vtable = &PL_vtbl_vec;
4502         break;
4503     case PERL_MAGIC_arylen_p:
4504     case PERL_MAGIC_rhash:
4505     case PERL_MAGIC_symtab:
4506     case PERL_MAGIC_vstring:
4507         vtable = NULL;
4508         break;
4509     case PERL_MAGIC_utf8:
4510         vtable = &PL_vtbl_utf8;
4511         break;
4512     case PERL_MAGIC_substr:
4513         vtable = &PL_vtbl_substr;
4514         break;
4515     case PERL_MAGIC_defelem:
4516         vtable = &PL_vtbl_defelem;
4517         break;
4518     case PERL_MAGIC_arylen:
4519         vtable = &PL_vtbl_arylen;
4520         break;
4521     case PERL_MAGIC_pos:
4522         vtable = &PL_vtbl_pos;
4523         break;
4524     case PERL_MAGIC_backref:
4525         vtable = &PL_vtbl_backref;
4526         break;
4527     case PERL_MAGIC_ext:
4528         /* Reserved for use by extensions not perl internals.           */
4529         /* Useful for attaching extension internal data to perl vars.   */
4530         /* Note that multiple extensions may clash if magical scalars   */
4531         /* etc holding private data from one are passed to another.     */
4532         vtable = NULL;
4533         break;
4534     default:
4535         Perl_croak(aTHX_ "Don't know how to handle magic of type \\%o", how);
4536     }
4537
4538     /* Rest of work is done else where */
4539     mg = sv_magicext(sv,obj,how,vtable,name,namlen);
4540
4541     switch (how) {
4542     case PERL_MAGIC_taint:
4543         mg->mg_len = 1;
4544         break;
4545     case PERL_MAGIC_ext:
4546     case PERL_MAGIC_dbfile:
4547         SvRMAGICAL_on(sv);
4548         break;
4549     }
4550 }
4551
4552 /*
4553 =for apidoc sv_unmagic
4554
4555 Removes all magic of type C<type> from an SV.
4556
4557 =cut
4558 */
4559
4560 int
4561 Perl_sv_unmagic(pTHX_ SV *sv, int type)
4562 {
4563     MAGIC* mg;
4564     MAGIC** mgp;
4565     if (SvTYPE(sv) < SVt_PVMG || !SvMAGIC(sv))
4566         return 0;
4567     mgp = &(((XPVMG*) SvANY(sv))->xmg_u.xmg_magic);
4568     for (mg = *mgp; mg; mg = *mgp) {
4569         if (mg->mg_type == type) {
4570             const MGVTBL* const vtbl = mg->mg_virtual;
4571             *mgp = mg->mg_moremagic;
4572             if (vtbl && vtbl->svt_free)
4573                 CALL_FPTR(vtbl->svt_free)(aTHX_ sv, mg);
4574             if (mg->mg_ptr && mg->mg_type != PERL_MAGIC_regex_global) {
4575                 if (mg->mg_len > 0)
4576                     Safefree(mg->mg_ptr);
4577                 else if (mg->mg_len == HEf_SVKEY)
4578                     SvREFCNT_dec((SV*)mg->mg_ptr);
4579                 else if (mg->mg_type == PERL_MAGIC_utf8)
4580                     Safefree(mg->mg_ptr);
4581             }
4582             if (mg->mg_flags & MGf_REFCOUNTED)
4583                 SvREFCNT_dec(mg->mg_obj);
4584             Safefree(mg);
4585         }
4586         else
4587             mgp = &mg->mg_moremagic;
4588     }
4589     if (!SvMAGIC(sv)) {
4590         SvMAGICAL_off(sv);
4591         SvFLAGS(sv) |= (SvFLAGS(sv) & (SVp_IOK|SVp_NOK|SVp_POK)) >> PRIVSHIFT;
4592         SvMAGIC_set(sv, NULL);
4593     }
4594
4595     return 0;
4596 }
4597
4598 /*
4599 =for apidoc sv_rvweaken
4600
4601 Weaken a reference: set the C<SvWEAKREF> flag on this RV; give the
4602 referred-to SV C<PERL_MAGIC_backref> magic if it hasn't already; and
4603 push a back-reference to this RV onto the array of backreferences
4604 associated with that magic.
4605
4606 =cut
4607 */
4608
4609 SV *
4610 Perl_sv_rvweaken(pTHX_ SV *sv)
4611 {
4612     SV *tsv;
4613     if (!SvOK(sv))  /* let undefs pass */
4614         return sv;
4615     if (!SvROK(sv))
4616         Perl_croak(aTHX_ "Can't weaken a nonreference");
4617     else if (SvWEAKREF(sv)) {
4618         if (ckWARN(WARN_MISC))
4619             Perl_warner(aTHX_ packWARN(WARN_MISC), "Reference is already weak");
4620         return sv;
4621     }
4622     tsv = SvRV(sv);
4623     Perl_sv_add_backref(aTHX_ tsv, sv);
4624     SvWEAKREF_on(sv);
4625     SvREFCNT_dec(tsv);
4626     return sv;
4627 }
4628
4629 /* Give tsv backref magic if it hasn't already got it, then push a
4630  * back-reference to sv onto the array associated with the backref magic.
4631  */
4632
4633 void
4634 Perl_sv_add_backref(pTHX_ SV *tsv, SV *sv)
4635 {
4636     dVAR;
4637     AV *av;
4638
4639     if (SvTYPE(tsv) == SVt_PVHV) {
4640         AV **const avp = Perl_hv_backreferences_p(aTHX_ (HV*)tsv);
4641
4642         av = *avp;
4643         if (!av) {
4644             /* There is no AV in the offical place - try a fixup.  */
4645             MAGIC *const mg = mg_find(tsv, PERL_MAGIC_backref);
4646
4647             if (mg) {
4648                 /* Aha. They've got it stowed in magic.  Bring it back.  */
4649                 av = (AV*)mg->mg_obj;
4650                 /* Stop mg_free decreasing the refernce count.  */
4651                 mg->mg_obj = NULL;
4652                 /* Stop mg_free even calling the destructor, given that
4653                    there's no AV to free up.  */
4654                 mg->mg_virtual = 0;
4655                 sv_unmagic(tsv, PERL_MAGIC_backref);
4656             } else {
4657                 av = newAV();
4658                 AvREAL_off(av);
4659                 SvREFCNT_inc_simple_void(av);
4660             }
4661             *avp = av;
4662         }
4663     } else {
4664         const MAGIC *const mg
4665             = SvMAGICAL(tsv) ? mg_find(tsv, PERL_MAGIC_backref) : NULL;
4666         if (mg)
4667             av = (AV*)mg->mg_obj;
4668         else {
4669             av = newAV();
4670             AvREAL_off(av);
4671             sv_magic(tsv, (SV*)av, PERL_MAGIC_backref, NULL, 0);
4672             /* av now has a refcnt of 2, which avoids it getting freed
4673              * before us during global cleanup. The extra ref is removed
4674              * by magic_killbackrefs() when tsv is being freed */
4675         }
4676     }
4677     if (AvFILLp(av) >= AvMAX(av)) {
4678         av_extend(av, AvFILLp(av)+1);
4679     }
4680     AvARRAY(av)[++AvFILLp(av)] = sv; /* av_push() */
4681 }
4682
4683 /* delete a back-reference to ourselves from the backref magic associated
4684  * with the SV we point to.
4685  */
4686
4687 STATIC void
4688 S_sv_del_backref(pTHX_ SV *tsv, SV *sv)
4689 {
4690     dVAR;
4691     AV *av = NULL;
4692     SV **svp;
4693     I32 i;
4694
4695     if (SvTYPE(tsv) == SVt_PVHV && SvOOK(tsv)) {
4696         av = *Perl_hv_backreferences_p(aTHX_ (HV*)tsv);
4697         /* We mustn't attempt to "fix up" the hash here by moving the
4698            backreference array back to the hv_aux structure, as that is stored
4699            in the main HvARRAY(), and hfreentries assumes that no-one
4700            reallocates HvARRAY() while it is running.  */
4701     }
4702     if (!av) {
4703         const MAGIC *const mg
4704             = SvMAGICAL(tsv) ? mg_find(tsv, PERL_MAGIC_backref) : NULL;
4705         if (mg)
4706             av = (AV *)mg->mg_obj;
4707     }
4708     if (!av) {
4709         if (PL_in_clean_all)
4710             return;
4711         Perl_croak(aTHX_ "panic: del_backref");
4712     }
4713
4714     if (SvIS_FREED(av))
4715         return;
4716
4717     svp = AvARRAY(av);
4718     /* We shouldn't be in here more than once, but for paranoia reasons lets
4719        not assume this.  */
4720     for (i = AvFILLp(av); i >= 0; i--) {
4721         if (svp[i] == sv) {
4722             const SSize_t fill = AvFILLp(av);
4723             if (i != fill) {
4724                 /* We weren't the last entry.
4725                    An unordered list has this property that you can take the
4726                    last element off the end to fill the hole, and it's still
4727                    an unordered list :-)
4728                 */
4729                 svp[i] = svp[fill];
4730             }
4731             svp[fill] = NULL;
4732             AvFILLp(av) = fill - 1;
4733         }
4734     }
4735 }
4736
4737 int
4738 Perl_sv_kill_backrefs(pTHX_ SV *sv, AV *av)
4739 {
4740     SV **svp = AvARRAY(av);
4741
4742     PERL_UNUSED_ARG(sv);
4743
4744     /* Not sure why the av can get freed ahead of its sv, but somehow it does
4745        in ext/B/t/bytecode.t test 15 (involving print <DATA>)  */
4746     if (svp && !SvIS_FREED(av)) {
4747         SV *const *const last = svp + AvFILLp(av);
4748
4749         while (svp <= last) {
4750             if (*svp) {
4751                 SV *const referrer = *svp;
4752                 if (SvWEAKREF(referrer)) {
4753                     /* XXX Should we check that it hasn't changed? */
4754                     SvRV_set(referrer, 0);
4755                     SvOK_off(referrer);
4756                     SvWEAKREF_off(referrer);
4757                 } else if (SvTYPE(referrer) == SVt_PVGV ||
4758                            SvTYPE(referrer) == SVt_PVLV) {
4759                     /* You lookin' at me?  */
4760                     assert(GvSTASH(referrer));
4761                     assert(GvSTASH(referrer) == (HV*)sv);
4762                     GvSTASH(referrer) = 0;
4763                 } else {
4764                     Perl_croak(aTHX_
4765                                "panic: magic_killbackrefs (flags=%"UVxf")",
4766                                (UV)SvFLAGS(referrer));
4767                 }
4768
4769                 *svp = NULL;
4770             }
4771             svp++;
4772         }
4773     }
4774     SvREFCNT_dec(av); /* remove extra count added by sv_add_backref() */
4775     return 0;
4776 }
4777
4778 /*
4779 =for apidoc sv_insert
4780
4781 Inserts a string at the specified offset/length within the SV. Similar to
4782 the Perl substr() function.
4783
4784 =cut
4785 */
4786
4787 void
4788 Perl_sv_insert(pTHX_ SV *bigstr, STRLEN offset, STRLEN len, const char *little, STRLEN littlelen)
4789 {
4790     dVAR;
4791     register char *big;
4792     register char *mid;
4793     register char *midend;
4794     register char *bigend;
4795     register I32 i;
4796     STRLEN curlen;
4797
4798
4799     if (!bigstr)
4800         Perl_croak(aTHX_ "Can't modify non-existent substring");
4801     SvPV_force(bigstr, curlen);
4802     (void)SvPOK_only_UTF8(bigstr);
4803     if (offset + len > curlen) {
4804         SvGROW(bigstr, offset+len+1);
4805         Zero(SvPVX(bigstr)+curlen, offset+len-curlen, char);
4806         SvCUR_set(bigstr, offset+len);
4807     }
4808
4809     SvTAINT(bigstr);
4810     i = littlelen - len;
4811     if (i > 0) {                        /* string might grow */
4812         big = SvGROW(bigstr, SvCUR(bigstr) + i + 1);
4813         mid = big + offset + len;
4814         midend = bigend = big + SvCUR(bigstr);
4815         bigend += i;
4816         *bigend = '\0';
4817         while (midend > mid)            /* shove everything down */
4818             *--bigend = *--midend;
4819         Move(little,big+offset,littlelen,char);
4820         SvCUR_set(bigstr, SvCUR(bigstr) + i);
4821         SvSETMAGIC(bigstr);
4822         return;
4823     }
4824     else if (i == 0) {
4825         Move(little,SvPVX(bigstr)+offset,len,char);
4826         SvSETMAGIC(bigstr);
4827         return;
4828     }
4829
4830     big = SvPVX(bigstr);
4831     mid = big + offset;
4832     midend = mid + len;
4833     bigend = big + SvCUR(bigstr);
4834
4835     if (midend > bigend)
4836         Perl_croak(aTHX_ "panic: sv_insert");
4837
4838     if (mid - big > bigend - midend) {  /* faster to shorten from end */
4839         if (littlelen) {
4840             Move(little, mid, littlelen,char);
4841             mid += littlelen;
4842         }
4843         i = bigend - midend;
4844         if (i > 0) {
4845             Move(midend, mid, i,char);
4846             mid += i;
4847         }
4848         *mid = '\0';
4849         SvCUR_set(bigstr, mid - big);
4850     }
4851     else if ((i = mid - big)) { /* faster from front */
4852         midend -= littlelen;
4853         mid = midend;
4854         sv_chop(bigstr,midend-i);
4855         big += i;
4856         while (i--)
4857             *--midend = *--big;
4858         if (littlelen)
4859             Move(little, mid, littlelen,char);
4860     }
4861     else if (littlelen) {
4862         midend -= littlelen;
4863         sv_chop(bigstr,midend);
4864         Move(little,midend,littlelen,char);
4865     }
4866     else {
4867         sv_chop(bigstr,midend);
4868     }
4869     SvSETMAGIC(bigstr);
4870 }
4871
4872 /*
4873 =for apidoc sv_replace
4874
4875 Make the first argument a copy of the second, then delete the original.
4876 The target SV physically takes over ownership of the body of the source SV
4877 and inherits its flags; however, the target keeps any magic it owns,
4878 and any magic in the source is discarded.
4879 Note that this is a rather specialist SV copying operation; most of the
4880 time you'll want to use C<sv_setsv> or one of its many macro front-ends.
4881
4882 =cut
4883 */
4884
4885 void
4886 Perl_sv_replace(pTHX_ register SV *sv, register SV *nsv)
4887 {
4888     dVAR;
4889     const U32 refcnt = SvREFCNT(sv);
4890     SV_CHECK_THINKFIRST_COW_DROP(sv);
4891     if (SvREFCNT(nsv) != 1) {
4892         Perl_croak(aTHX_ "panic: reference miscount on nsv in sv_replace() (%"
4893                    UVuf " != 1)", (UV) SvREFCNT(nsv));
4894     }
4895     if (SvMAGICAL(sv)) {
4896         if (SvMAGICAL(nsv))
4897             mg_free(nsv);
4898         else
4899             sv_upgrade(nsv, SVt_PVMG);
4900         SvMAGIC_set(nsv, SvMAGIC(sv));
4901         SvFLAGS(nsv) |= SvMAGICAL(sv);
4902         SvMAGICAL_off(sv);
4903         SvMAGIC_set(sv, NULL);
4904     }
4905     SvREFCNT(sv) = 0;
4906     sv_clear(sv);
4907     assert(!SvREFCNT(sv));
4908 #ifdef DEBUG_LEAKING_SCALARS
4909     sv->sv_flags  = nsv->sv_flags;
4910     sv->sv_any    = nsv->sv_any;
4911     sv->sv_refcnt = nsv->sv_refcnt;
4912     sv->sv_u      = nsv->sv_u;
4913 #else
4914     StructCopy(nsv,sv,SV);
4915 #endif
4916     /* Currently could join these into one piece of pointer arithmetic, but
4917        it would be unclear.  */
4918     if(SvTYPE(sv) == SVt_IV)
4919         SvANY(sv)
4920             = (XPVIV*)((char*)&(sv->sv_u.svu_iv) - STRUCT_OFFSET(XPVIV, xiv_iv));
4921     else if (SvTYPE(sv) == SVt_RV) {
4922         SvANY(sv) = &sv->sv_u.svu_rv;
4923     }
4924         
4925
4926 #ifdef PERL_OLD_COPY_ON_WRITE
4927     if (SvIsCOW_normal(nsv)) {
4928         /* We need to follow the pointers around the loop to make the
4929            previous SV point to sv, rather than nsv.  */
4930         SV *next;
4931         SV *current = nsv;
4932         while ((next = SV_COW_NEXT_SV(current)) != nsv) {
4933             assert(next);
4934             current = next;
4935             assert(SvPVX_const(current) == SvPVX_const(nsv));
4936         }
4937         /* Make the SV before us point to the SV after us.  */
4938         if (DEBUG_C_TEST) {
4939             PerlIO_printf(Perl_debug_log, "previous is\n");
4940             sv_dump(current);
4941             PerlIO_printf(Perl_debug_log,
4942                           "move it from 0x%"UVxf" to 0x%"UVxf"\n",
4943                           (UV) SV_COW_NEXT_SV(current), (UV) sv);
4944         }
4945         SV_COW_NEXT_SV_SET(current, sv);
4946     }
4947 #endif
4948     SvREFCNT(sv) = refcnt;
4949     SvFLAGS(nsv) |= SVTYPEMASK;         /* Mark as freed */
4950     SvREFCNT(nsv) = 0;
4951     del_SV(nsv);
4952 }
4953
4954 /*
4955 =for apidoc sv_clear
4956
4957 Clear an SV: call any destructors, free up any memory used by the body,
4958 and free the body itself. The SV's head is I<not> freed, although
4959 its type is set to all 1's so that it won't inadvertently be assumed
4960 to be live during global destruction etc.
4961 This function should only be called when REFCNT is zero. Most of the time
4962 you'll want to call C<sv_free()> (or its macro wrapper C<SvREFCNT_dec>)
4963 instead.
4964
4965 =cut
4966 */
4967
4968 void
4969 Perl_sv_clear(pTHX_ register SV *sv)
4970 {
4971     dVAR;
4972     const U32 type = SvTYPE(sv);
4973     const struct body_details *const sv_type_details
4974         = bodies_by_type + type;
4975
4976     assert(sv);
4977     assert(SvREFCNT(sv) == 0);
4978
4979     if (type <= SVt_IV) {
4980         /* See the comment in sv.h about the collusion between this early
4981            return and the overloading of the NULL and IV slots in the size
4982            table.  */
4983         return;
4984     }
4985
4986     if (SvOBJECT(sv)) {
4987         if (PL_defstash) {              /* Still have a symbol table? */
4988             dSP;
4989             HV* stash;
4990             do {        
4991                 CV* destructor;
4992                 stash = SvSTASH(sv);
4993                 destructor = StashHANDLER(stash,DESTROY);
4994                 if (destructor) {
4995                     SV* const tmpref = newRV(sv);
4996                     SvREADONLY_on(tmpref);   /* DESTROY() could be naughty */
4997                     ENTER;
4998                     PUSHSTACKi(PERLSI_DESTROY);
4999                     EXTEND(SP, 2);
5000                     PUSHMARK(SP);
5001                     PUSHs(tmpref);
5002                     PUTBACK;
5003                     call_sv((SV*)destructor, G_DISCARD|G_EVAL|G_KEEPERR|G_VOID);
5004                 
5005                 
5006                     POPSTACK;
5007                     SPAGAIN;
5008                     LEAVE;
5009                     if(SvREFCNT(tmpref) < 2) {
5010                         /* tmpref is not kept alive! */
5011                         SvREFCNT(sv)--;
5012                         SvRV_set(tmpref, NULL);
5013                         SvROK_off(tmpref);
5014                     }
5015                     SvREFCNT_dec(tmpref);
5016                 }
5017             } while (SvOBJECT(sv) && SvSTASH(sv) != stash);
5018
5019
5020             if (SvREFCNT(sv)) {
5021                 if (PL_in_clean_objs)
5022                     Perl_croak(aTHX_ "DESTROY created new reference to dead object '%s'",
5023                           HvNAME_get(stash));
5024                 /* DESTROY gave object new lease on life */
5025                 return;
5026             }
5027         }
5028
5029         if (SvOBJECT(sv)) {
5030             SvREFCNT_dec(SvSTASH(sv));  /* possibly of changed persuasion */
5031             SvOBJECT_off(sv);   /* Curse the object. */
5032             if (type != SVt_PVIO)
5033                 --PL_sv_objcount;       /* XXX Might want something more general */
5034         }
5035     }
5036     if (type >= SVt_PVMG) {
5037         HV *ourstash;
5038         if ((type == SVt_PVMG || type == SVt_PVGV) &&
5039             (ourstash = OURSTASH(sv))) {
5040             SvREFCNT_dec(ourstash);
5041         } else if (SvMAGIC(sv))
5042             mg_free(sv);
5043         if (type == SVt_PVMG && SvPAD_TYPED(sv))
5044             SvREFCNT_dec(SvSTASH(sv));
5045     }
5046     switch (type) {
5047     case SVt_PVIO:
5048         if (IoIFP(sv) &&
5049             IoIFP(sv) != PerlIO_stdin() &&
5050             IoIFP(sv) != PerlIO_stdout() &&
5051             IoIFP(sv) != PerlIO_stderr())
5052         {
5053             io_close((IO*)sv, FALSE);
5054         }
5055         if (IoDIRP(sv) && !(IoFLAGS(sv) & IOf_FAKE_DIRP))
5056             PerlDir_close(IoDIRP(sv));
5057         IoDIRP(sv) = (DIR*)NULL;
5058         Safefree(IoTOP_NAME(sv));
5059         Safefree(IoFMT_NAME(sv));
5060         Safefree(IoBOTTOM_NAME(sv));
5061         goto freescalar;
5062     case SVt_PVBM:
5063         goto freescalar;
5064     case SVt_PVCV:
5065     case SVt_PVFM:
5066         cv_undef((CV*)sv);
5067         goto freescalar;
5068     case SVt_PVHV:
5069         Perl_hv_kill_backrefs(aTHX_ (HV*)sv);
5070         hv_undef((HV*)sv);
5071         break;
5072     case SVt_PVAV:
5073         av_undef((AV*)sv);
5074         break;
5075     case SVt_PVLV:
5076         if (LvTYPE(sv) == 'T') { /* for tie: return HE to pool */
5077             SvREFCNT_dec(HeKEY_sv((HE*)LvTARG(sv)));
5078             HeNEXT((HE*)LvTARG(sv)) = PL_hv_fetch_ent_mh;
5079             PL_hv_fetch_ent_mh = (HE*)LvTARG(sv);
5080         }
5081         else if (LvTYPE(sv) != 't') /* unless tie: unrefcnted fake SV**  */
5082             SvREFCNT_dec(LvTARG(sv));
5083         goto freescalar;
5084     case SVt_PVGV:
5085         gp_free((GV*)sv);
5086         if (GvNAME_HEK(sv)) {
5087             unshare_hek(GvNAME_HEK(sv));
5088         }
5089         /* If we're in a stash, we don't own a reference to it. However it does
5090            have a back reference to us, which needs to be cleared.  */
5091         if (GvSTASH(sv))
5092             sv_del_backref((SV*)GvSTASH(sv), sv);
5093     case SVt_PVMG:
5094     case SVt_PVNV:
5095     case SVt_PVIV:
5096       freescalar:
5097         /* Don't bother with SvOOK_off(sv); as we're only going to free it.  */
5098         if (SvOOK(sv)) {
5099             SvPV_set(sv, SvPVX_mutable(sv) - SvIVX(sv));
5100             /* Don't even bother with turning off the OOK flag.  */
5101         }
5102     case SVt_PV:
5103     case SVt_RV:
5104         if (SvROK(sv)) {
5105             SV * const target = SvRV(sv);
5106             if (SvWEAKREF(sv))
5107                 sv_del_backref(target, sv);
5108             else
5109                 SvREFCNT_dec(target);
5110         }
5111 #ifdef PERL_OLD_COPY_ON_WRITE
5112         else if (SvPVX_const(sv)) {
5113             if (SvIsCOW(sv)) {
5114                 /* I believe I need to grab the global SV mutex here and
5115                    then recheck the COW status.  */
5116                 if (DEBUG_C_TEST) {
5117                     PerlIO_printf(Perl_debug_log, "Copy on write: clear\n");
5118                     sv_dump(sv);
5119                 }
5120                 sv_release_COW(sv, SvPVX_const(sv), SvLEN(sv),
5121                                SV_COW_NEXT_SV(sv));
5122                 /* And drop it here.  */
5123                 SvFAKE_off(sv);
5124             } else if (SvLEN(sv)) {
5125                 Safefree(SvPVX_const(sv));
5126             }
5127         }
5128 #else
5129         else if (SvPVX_const(sv) && SvLEN(sv))
5130             Safefree(SvPVX_mutable(sv));
5131         else if (SvPVX_const(sv) && SvREADONLY(sv) && SvFAKE(sv)) {
5132             unshare_hek(SvSHARED_HEK_FROM_PV(SvPVX_const(sv)));
5133             SvFAKE_off(sv);
5134         }
5135 #endif
5136         break;
5137     case SVt_NV:
5138         break;
5139     }
5140
5141     SvFLAGS(sv) &= SVf_BREAK;
5142     SvFLAGS(sv) |= SVTYPEMASK;
5143
5144     if (sv_type_details->arena) {
5145         del_body(((char *)SvANY(sv) + sv_type_details->offset),
5146                  &PL_body_roots[type]);
5147     }
5148     else if (sv_type_details->body_size) {
5149         my_safefree(SvANY(sv));
5150     }
5151 }
5152
5153 /*
5154 =for apidoc sv_newref
5155
5156 Increment an SV's reference count. Use the C<SvREFCNT_inc()> wrapper
5157 instead.
5158
5159 =cut
5160 */
5161
5162 SV *
5163 Perl_sv_newref(pTHX_ SV *sv)
5164 {
5165     PERL_UNUSED_CONTEXT;
5166     if (sv)
5167         (SvREFCNT(sv))++;
5168     return sv;
5169 }
5170
5171 /*
5172 =for apidoc sv_free
5173
5174 Decrement an SV's reference count, and if it drops to zero, call
5175 C<sv_clear> to invoke destructors and free up any memory used by
5176 the body; finally, deallocate the SV's head itself.
5177 Normally called via a wrapper macro C<SvREFCNT_dec>.
5178
5179 =cut
5180 */
5181
5182 void
5183 Perl_sv_free(pTHX_ SV *sv)
5184 {
5185     dVAR;
5186     if (!sv)
5187         return;
5188     if (SvREFCNT(sv) == 0) {
5189         if (SvFLAGS(sv) & SVf_BREAK)
5190             /* this SV's refcnt has been artificially decremented to
5191              * trigger cleanup */
5192             return;
5193         if (PL_in_clean_all) /* All is fair */
5194             return;
5195         if (SvREADONLY(sv) && SvIMMORTAL(sv)) {
5196             /* make sure SvREFCNT(sv)==0 happens very seldom */
5197             SvREFCNT(sv) = (~(U32)0)/2;
5198             return;
5199         }
5200         if (ckWARN_d(WARN_INTERNAL)) {
5201             Perl_warner(aTHX_ packWARN(WARN_INTERNAL),
5202                         "Attempt to free unreferenced scalar: SV 0x%"UVxf
5203                         pTHX__FORMAT, PTR2UV(sv) pTHX__VALUE);
5204 #ifdef DEBUG_LEAKING_SCALARS_FORK_DUMP
5205             Perl_dump_sv_child(aTHX_ sv);
5206 #endif
5207         }
5208         return;
5209     }
5210     if (--(SvREFCNT(sv)) > 0)
5211         return;
5212     Perl_sv_free2(aTHX_ sv);
5213 }
5214
5215 void
5216 Perl_sv_free2(pTHX_ SV *sv)
5217 {
5218     dVAR;
5219 #ifdef DEBUGGING
5220     if (SvTEMP(sv)) {
5221         if (ckWARN_d(WARN_DEBUGGING))
5222             Perl_warner(aTHX_ packWARN(WARN_DEBUGGING),
5223                         "Attempt to free temp prematurely: SV 0x%"UVxf
5224                         pTHX__FORMAT, PTR2UV(sv) pTHX__VALUE);
5225         return;
5226     }
5227 #endif
5228     if (SvREADONLY(sv) && SvIMMORTAL(sv)) {
5229         /* make sure SvREFCNT(sv)==0 happens very seldom */
5230         SvREFCNT(sv) = (~(U32)0)/2;
5231         return;
5232     }
5233     sv_clear(sv);
5234     if (! SvREFCNT(sv))
5235         del_SV(sv);
5236 }
5237
5238 /*
5239 =for apidoc sv_len
5240
5241 Returns the length of the string in the SV. Handles magic and type
5242 coercion.  See also C<SvCUR>, which gives raw access to the xpv_cur slot.
5243
5244 =cut
5245 */
5246
5247 STRLEN
5248 Perl_sv_len(pTHX_ register SV *sv)
5249 {
5250     STRLEN len;
5251
5252     if (!sv)
5253         return 0;
5254
5255     if (SvGMAGICAL(sv))
5256         len = mg_length(sv);
5257     else
5258         (void)SvPV_const(sv, len);
5259     return len;
5260 }
5261
5262 /*
5263 =for apidoc sv_len_utf8
5264
5265 Returns the number of characters in the string in an SV, counting wide
5266 UTF-8 bytes as a single character. Handles magic and type coercion.
5267
5268 =cut
5269 */
5270
5271 /*
5272  * The length is cached in PERL_UTF8_magic, in the mg_len field.  Also the
5273  * mg_ptr is used, by sv_pos_u2b(), see the comments of S_utf8_mg_pos_init().
5274  * (Note that the mg_len is not the length of the mg_ptr field.)
5275  *
5276  */
5277
5278 STRLEN
5279 Perl_sv_len_utf8(pTHX_ register SV *sv)
5280 {
5281     if (!sv)
5282         return 0;
5283
5284     if (SvGMAGICAL(sv))
5285         return mg_length(sv);
5286     else
5287     {
5288         STRLEN len;
5289         const U8 *s = (U8*)SvPV_const(sv, len);
5290
5291         if (PL_utf8cache) {
5292             STRLEN ulen;
5293             MAGIC *mg = SvMAGICAL(sv) ? mg_find(sv, PERL_MAGIC_utf8) : 0;
5294
5295             if (mg && mg->mg_len != -1) {
5296                 ulen = mg->mg_len;
5297                 if (PL_utf8cache < 0) {
5298                     const STRLEN real = Perl_utf8_length(aTHX_ s, s + len);
5299                     if (real != ulen) {
5300                         /* Need to turn the assertions off otherwise we may
5301                            recurse infinitely while printing error messages.
5302                         */
5303                         SAVEI8(PL_utf8cache);
5304                         PL_utf8cache = 0;
5305                         Perl_croak(aTHX_ "panic: sv_len_utf8 cache %"UVf
5306                                    " real %"UVf" for %"SVf,
5307                                    (UV) ulen, (UV) real, sv);
5308                     }
5309                 }
5310             }
5311             else {
5312                 ulen = Perl_utf8_length(aTHX_ s, s + len);
5313                 if (!SvREADONLY(sv)) {
5314                     if (!mg) {
5315                         mg = sv_magicext(sv, 0, PERL_MAGIC_utf8,
5316                                          &PL_vtbl_utf8, 0, 0);
5317                     }
5318                     assert(mg);
5319                     mg->mg_len = ulen;
5320                 }
5321             }
5322             return ulen;
5323         }
5324         return Perl_utf8_length(aTHX_ s, s + len);
5325     }
5326 }
5327
5328 /* S_utf8_mg_pos_init() is used to initialize the mg_ptr field of
5329  * a PERL_UTF8_magic.  The mg_ptr is used to store the mapping
5330  * between UTF-8 and byte offsets.  There are two (substr offset and substr
5331  * length, the i offset, PERL_MAGIC_UTF8_CACHESIZE) times two (UTF-8 offset
5332  * and byte offset) cache positions.
5333  *
5334  * The mg_len field is used by sv_len_utf8(), see its comments.
5335  * Note that the mg_len is not the length of the mg_ptr field.
5336  *
5337  */
5338 STATIC bool
5339 S_utf8_mg_pos_init(pTHX_ SV *sv, MAGIC **mgp, STRLEN **cachep, I32 i,
5340                    I32 offsetp, const U8 *s, const U8 *start)
5341 {
5342     bool found = FALSE;
5343
5344     if (SvMAGICAL(sv) && !SvREADONLY(sv)) {
5345         if (!*mgp) {
5346             *mgp = sv_magicext(sv, 0, PERL_MAGIC_utf8, (MGVTBL*)&PL_vtbl_utf8, 0, 0);
5347             (*mgp)->mg_len = -1;
5348         }
5349         assert(*mgp);
5350
5351         if ((*mgp)->mg_ptr)
5352             *cachep = (STRLEN *) (*mgp)->mg_ptr;
5353         else {
5354             Newxz(*cachep, PERL_MAGIC_UTF8_CACHESIZE * 2, STRLEN);
5355             (*mgp)->mg_ptr = (char *) *cachep;
5356         }
5357         assert(*cachep);
5358
5359         (*cachep)[i]   = offsetp;
5360         (*cachep)[i+1] = s - start;
5361         found = TRUE;
5362     }
5363
5364     return found;
5365 }
5366
5367 /*
5368  * S_utf8_mg_pos() is used to query and update mg_ptr field of
5369  * a PERL_UTF8_magic.  The mg_ptr is used to store the mapping
5370  * between UTF-8 and byte offsets.  See also the comments of
5371  * S_utf8_mg_pos_init().
5372  *
5373  */
5374 STATIC bool
5375 S_utf8_mg_pos(pTHX_ SV *sv, MAGIC **mgp, STRLEN **cachep, I32 i, I32 *offsetp, I32 uoff, const U8 **sp, const U8 *start, const U8 *send)
5376 {
5377     bool found = FALSE;
5378
5379     if (SvMAGICAL(sv) && !SvREADONLY(sv)) {
5380         if (!*mgp)
5381             *mgp = mg_find(sv, PERL_MAGIC_utf8);
5382         if (*mgp && (*mgp)->mg_ptr) {
5383             *cachep = (STRLEN *) (*mgp)->mg_ptr;
5384             ASSERT_UTF8_CACHE(*cachep);
5385             if ((*cachep)[i] == (STRLEN)uoff)   /* An exact match. */
5386                  found = TRUE;
5387             else {                      /* We will skip to the right spot. */
5388                  STRLEN forw  = 0;
5389                  STRLEN backw = 0;
5390                  const U8* p = NULL;
5391
5392                  /* The assumption is that going backward is half
5393                   * the speed of going forward (that's where the
5394                   * 2 * backw in the below comes from).  (The real
5395                   * figure of course depends on the UTF-8 data.) */
5396
5397                  if ((*cachep)[i] > (STRLEN)uoff) {
5398                       forw  = uoff;
5399                       backw = (*cachep)[i] - (STRLEN)uoff;
5400
5401                       if (forw < 2 * backw)
5402                            p = start;
5403                       else
5404                            p = start + (*cachep)[i+1];
5405                  }
5406                  /* Try this only for the substr offset (i == 0),
5407                   * not for the substr length (i == 2). */
5408                  else if (i == 0) { /* (*cachep)[i] < uoff */
5409                       const STRLEN ulen = sv_len_utf8(sv);
5410
5411                       if ((STRLEN)uoff < ulen) {
5412                            forw  = (STRLEN)uoff - (*cachep)[i];
5413                            backw = ulen - (STRLEN)uoff;
5414
5415                            if (forw < 2 * backw)
5416                                 p = start + (*cachep)[i+1];
5417                            else
5418                                 p = send;
5419                       }
5420
5421                       /* If the string is not long enough for uoff,
5422                        * we could extend it, but not at this low a level. */
5423                  }
5424
5425                  if (p) {
5426                       if (forw < 2 * backw) {
5427                            while (forw--)
5428                                 p += UTF8SKIP(p);
5429                       }
5430                       else {
5431                            while (backw--) {
5432                                 p--;
5433                                 while (UTF8_IS_CONTINUATION(*p))
5434                                      p--;
5435                            }
5436                       }
5437
5438                       /* Update the cache. */
5439                       (*cachep)[i]   = (STRLEN)uoff;
5440                       (*cachep)[i+1] = p - start;
5441
5442                       /* Drop the stale "length" cache */
5443                       if (i == 0) {
5444                           (*cachep)[2] = 0;
5445                           (*cachep)[3] = 0;
5446                       }
5447
5448                       found = TRUE;
5449                  }
5450             }
5451             if (found) {        /* Setup the return values. */
5452                  *offsetp = (*cachep)[i+1];
5453                  *sp = start + *offsetp;
5454                  if (*sp >= send) {
5455                       *sp = send;
5456                       *offsetp = send - start;
5457                  }
5458                  else if (*sp < start) {
5459                       *sp = start;
5460                       *offsetp = 0;
5461                  }
5462             }
5463         }
5464 #ifdef PERL_UTF8_CACHE_ASSERT
5465         if (found) {
5466              const U8 *s = start;
5467              I32 n = uoff;
5468
5469              while (n-- && s < send)
5470                   s += UTF8SKIP(s);
5471
5472              if (i == 0) {
5473                   assert(*offsetp == s - start);
5474                   assert((*cachep)[0] == (STRLEN)uoff);
5475                   assert((*cachep)[1] == *offsetp);
5476              }
5477              ASSERT_UTF8_CACHE(*cachep);
5478         }
5479 #endif
5480     }
5481
5482     return found;
5483 }
5484
5485 /*
5486 =for apidoc sv_pos_u2b
5487
5488 Converts the value pointed to by offsetp from a count of UTF-8 chars from
5489 the start of the string, to a count of the equivalent number of bytes; if
5490 lenp is non-zero, it does the same to lenp, but this time starting from
5491 the offset, rather than from the start of the string. Handles magic and
5492 type coercion.
5493
5494 =cut
5495 */
5496
5497 /*
5498  * sv_pos_u2b() uses, like sv_pos_b2u(), the mg_ptr of the potential
5499  * PERL_UTF8_magic of the sv to store the mapping between UTF-8 and
5500  * byte offsets.  See also the comments of S_utf8_mg_pos().
5501  *
5502  */
5503
5504 void
5505 Perl_sv_pos_u2b(pTHX_ register SV *sv, I32* offsetp, I32* lenp)
5506 {
5507     const U8 *start;
5508     STRLEN len;
5509
5510     if (!sv)
5511         return;
5512
5513     start = (U8*)SvPV_const(sv, len);
5514     if (len) {
5515         STRLEN boffset = 0;
5516         STRLEN *cache = NULL;
5517         const U8 *s = start;
5518         I32 uoffset = *offsetp;
5519         const U8 * const send = s + len;
5520         MAGIC *mg = NULL;
5521         bool found = utf8_mg_pos(sv, &mg, &cache, 0, offsetp, *offsetp, &s, start, send);
5522
5523          if (!found && uoffset > 0) {
5524               while (s < send && uoffset--)
5525                    s += UTF8SKIP(s);
5526               if (s >= send)
5527                    s = send;
5528               if (utf8_mg_pos_init(sv, &mg, &cache, 0, *offsetp, s, start))
5529                   boffset = cache[1];
5530               *offsetp = s - start;
5531          }
5532          if (lenp) {
5533               found = FALSE;
5534               start = s;
5535               if (utf8_mg_pos(sv, &mg, &cache, 2, lenp, *lenp, &s, start, send)) {
5536                   *lenp -= boffset;
5537                   found = TRUE;
5538               }
5539               if (!found && *lenp > 0) {
5540                    I32 ulen = *lenp;
5541                    if (ulen > 0)
5542                         while (s < send && ulen--)
5543                              s += UTF8SKIP(s);
5544                    if (s >= send)
5545                         s = send;
5546                    utf8_mg_pos_init(sv, &mg, &cache, 2, *lenp, s, start);
5547               }
5548               *lenp = s - start;
5549          }
5550          ASSERT_UTF8_CACHE(cache);
5551     }
5552     else {
5553          *offsetp = 0;
5554          if (lenp)
5555               *lenp = 0;
5556     }
5557
5558     return;
5559 }
5560
5561 /*
5562 =for apidoc sv_pos_b2u
5563
5564 Converts the value pointed to by offsetp from a count of bytes from the
5565 start of the string, to a count of the equivalent number of UTF-8 chars.
5566 Handles magic and type coercion.
5567
5568 =cut
5569 */
5570
5571 /*
5572  * sv_pos_b2u() uses, like sv_pos_u2b(), the mg_ptr of the potential
5573  * PERL_UTF8_magic of the sv to store the mapping between UTF-8 and
5574  * byte offsets.  See also the comments of S_utf8_mg_pos().
5575  *
5576  */
5577
5578
5579 static STRLEN
5580 S_sv_pos_b2u_forwards(pTHX_ const U8 *s, const U8 *const target);
5581
5582 static void
5583 S_utf8_mg_pos_cache_update(pTHX_ SV *sv, MAGIC **mgp, STRLEN byte, STRLEN utf8)
5584 {
5585     STRLEN *cache;
5586     if (SvREADONLY(sv))
5587         return;
5588
5589     if (!*mgp) {
5590         *mgp = sv_magicext(sv, 0, PERL_MAGIC_utf8, (MGVTBL*)&PL_vtbl_utf8, 0,
5591                            0);
5592         (*mgp)->mg_len = -1;
5593     }
5594     assert(*mgp);
5595
5596     if (!(cache = (STRLEN *)(*mgp)->mg_ptr)) {
5597         Newxz(cache, PERL_MAGIC_UTF8_CACHESIZE * 2, STRLEN);
5598         (*mgp)->mg_ptr = (char *) cache;
5599     }
5600     assert(cache);
5601
5602     if (PL_utf8cache < 0) {
5603         const char *start = SvPVX_const(sv);
5604         const STRLEN realutf8
5605             = S_sv_pos_b2u_forwards(aTHX_ start, start + byte);
5606
5607         if (realutf8 != utf8) {
5608             /* Need to turn the assertions off otherwise we may recurse
5609                infinitely while printing error messages.  */
5610             SAVEI8(PL_utf8cache);
5611             PL_utf8cache = 0;
5612             Perl_croak(aTHX_ "panic: utf8_mg_pos_cache_update cache %"UVf
5613                        " real %"UVf" for %"SVf, (UV) utf8, (UV) realutf8, sv);
5614         }
5615     }
5616     cache[0] = utf8;
5617     cache[1] = byte;
5618     /* Drop the stale "length" cache */
5619     cache[2] = 0;
5620     cache[3] = 0;
5621 }
5622
5623 /* If we don't know the character offset of the end of a region, our only
5624    option is to walk forwards to the target byte offset.  */
5625 static STRLEN
5626 S_sv_pos_b2u_forwards(pTHX_ const U8 *s, const U8 *const target)
5627 {
5628     STRLEN len = 0;
5629     while (s < target) {
5630         STRLEN n = 1;
5631
5632         /* Call utf8n_to_uvchr() to validate the sequence
5633          * (unless a simple non-UTF character) */
5634         if (!UTF8_IS_INVARIANT(*s))
5635             utf8n_to_uvchr(s, UTF8SKIP(s), &n, 0);
5636         if (n > 0) {
5637             s += n;
5638             len++;
5639         }
5640         else
5641             break;
5642     }
5643     return len;
5644 }
5645
5646 /* We already know all of the way, now we may be able to walk back.  The same
5647    assumption is made as in S_utf8_mg_pos(), namely that walking backward is
5648    twice slower than walking forward. */
5649 static STRLEN
5650 S_sv_pos_b2u_midway(pTHX_ const U8 *s, const U8 *const target, const U8 *end,
5651                     STRLEN endu)
5652 {
5653     const STRLEN forw = target - s;
5654     STRLEN backw = end - target;
5655
5656     if (forw < 2 * backw) {
5657         return S_sv_pos_b2u_forwards(aTHX_ s, target);
5658     }
5659
5660     while (end > target) {
5661         end--;
5662         while (UTF8_IS_CONTINUATION(*end)) {
5663             end--;
5664         }
5665         endu--;
5666     }
5667     return endu;
5668 }
5669
5670 void
5671 Perl_sv_pos_b2u(pTHX_ register SV* sv, I32* offsetp)
5672 {
5673     const U8* s;
5674     const STRLEN byte = *offsetp;
5675     STRLEN len;
5676     MAGIC* mg = NULL;
5677     const U8* send;
5678
5679     if (!sv)
5680         return;
5681
5682     s = (const U8*)SvPV_const(sv, len);
5683
5684     if (len < byte)
5685         Perl_croak(aTHX_ "panic: sv_pos_b2u: bad byte offset");
5686
5687     send = s + byte;
5688
5689     if (SvMAGICAL(sv) && !SvREADONLY(sv) && PL_utf8cache) {
5690         mg = mg_find(sv, PERL_MAGIC_utf8);
5691         if (mg && mg->mg_ptr) {
5692             STRLEN *cache = (STRLEN *) mg->mg_ptr;
5693             if (cache[1] == byte) {
5694                 /* An exact match. */
5695                 *offsetp = cache[0];
5696
5697                 return;
5698             }
5699             else if (cache[1] < byte) {
5700                 /* We already know part of the way. */
5701                 if (mg->mg_len != -1) {
5702                     /* Actually, we know the end too.  */
5703                     len = cache[0]
5704                         + S_sv_pos_b2u_midway(aTHX_ s + cache[1], send,
5705                                               s + len, mg->mg_len - cache[0]);
5706                 } else {
5707                     len = cache[0]
5708                         + S_sv_pos_b2u_forwards(aTHX_ s + cache[1], send);
5709                 }
5710             }
5711             else { /* cache[1] > byte */
5712                 len = S_sv_pos_b2u_midway(aTHX_ s, send, s + cache[1],
5713                                           cache[0]);
5714
5715             }
5716             ASSERT_UTF8_CACHE(cache);
5717             if (PL_utf8cache < 0) {
5718                 const STRLEN reallen = S_sv_pos_b2u_forwards(aTHX_ s, send);
5719
5720                 if (len != reallen) {
5721                     /* Need to turn the assertions off otherwise we may recurse
5722                        infinitely while printing error messages.  */
5723                     SAVEI8(PL_utf8cache);
5724                     PL_utf8cache = 0;
5725                     Perl_croak(aTHX_ "panic: sv_pos_b2u cache %"UVf
5726                                " real %"UVf" for %"SVf,
5727                                (UV) len, (UV) reallen, sv);
5728                 }
5729             }
5730         } else {
5731             len = S_sv_pos_b2u_forwards(aTHX_ s, send);
5732         }
5733     }
5734     else {
5735         len = S_sv_pos_b2u_forwards(aTHX_ s, send);
5736     }
5737     *offsetp = len;
5738
5739     S_utf8_mg_pos_cache_update(aTHX_ sv, &mg, byte, len);
5740 }
5741
5742 /*
5743 =for apidoc sv_eq
5744
5745 Returns a boolean indicating whether the strings in the two SVs are
5746 identical. Is UTF-8 and 'use bytes' aware, handles get magic, and will
5747 coerce its args to strings if necessary.
5748
5749 =cut
5750 */
5751
5752 I32
5753 Perl_sv_eq(pTHX_ register SV *sv1, register SV *sv2)
5754 {
5755     dVAR;
5756     const char *pv1;
5757     STRLEN cur1;
5758     const char *pv2;
5759     STRLEN cur2;
5760     I32  eq     = 0;
5761     char *tpv   = NULL;
5762     SV* svrecode = NULL;
5763
5764     if (!sv1) {
5765         pv1 = "";
5766         cur1 = 0;
5767     }
5768     else
5769         pv1 = SvPV_const(sv1, cur1);
5770
5771     if (!sv2){
5772         pv2 = "";
5773         cur2 = 0;
5774     }
5775     else
5776         pv2 = SvPV_const(sv2, cur2);
5777
5778     if (cur1 && cur2 && SvUTF8(sv1) != SvUTF8(sv2) && !IN_BYTES) {
5779         /* Differing utf8ness.
5780          * Do not UTF8size the comparands as a side-effect. */
5781          if (PL_encoding) {
5782               if (SvUTF8(sv1)) {
5783                    svrecode = newSVpvn(pv2, cur2);
5784                    sv_recode_to_utf8(svrecode, PL_encoding);
5785                    pv2 = SvPV_const(svrecode, cur2);
5786               }
5787               else {
5788                    svrecode = newSVpvn(pv1, cur1);
5789                    sv_recode_to_utf8(svrecode, PL_encoding);
5790                    pv1 = SvPV_const(svrecode, cur1);
5791               }
5792               /* Now both are in UTF-8. */
5793               if (cur1 != cur2) {
5794                    SvREFCNT_dec(svrecode);
5795                    return FALSE;
5796               }
5797          }
5798          else {
5799               bool is_utf8 = TRUE;
5800
5801               if (SvUTF8(sv1)) {
5802                    /* sv1 is the UTF-8 one,
5803                     * if is equal it must be downgrade-able */
5804                    char * const pv = (char*)bytes_from_utf8((const U8*)pv1,
5805                                                      &cur1, &is_utf8);
5806                    if (pv != pv1)
5807                         pv1 = tpv = pv;
5808               }
5809               else {
5810                    /* sv2 is the UTF-8 one,
5811                     * if is equal it must be downgrade-able */
5812                    char * const pv = (char *)bytes_from_utf8((const U8*)pv2,
5813                                                       &cur2, &is_utf8);
5814                    if (pv != pv2)
5815                         pv2 = tpv = pv;
5816               }
5817               if (is_utf8) {
5818                    /* Downgrade not possible - cannot be eq */
5819                    assert (tpv == 0);
5820                    return FALSE;
5821               }
5822          }
5823     }
5824
5825     if (cur1 == cur2)
5826         eq = (pv1 == pv2) || memEQ(pv1, pv2, cur1);
5827         
5828     SvREFCNT_dec(svrecode);
5829     if (tpv)
5830         Safefree(tpv);
5831
5832     return eq;
5833 }
5834
5835 /*
5836 =for apidoc sv_cmp
5837
5838 Compares the strings in two SVs.  Returns -1, 0, or 1 indicating whether the
5839 string in C<sv1> is less than, equal to, or greater than the string in
5840 C<sv2>. Is UTF-8 and 'use bytes' aware, handles get magic, and will
5841 coerce its args to strings if necessary.  See also C<sv_cmp_locale>.
5842
5843 =cut
5844 */
5845
5846 I32
5847 Perl_sv_cmp(pTHX_ register SV *sv1, register SV *sv2)
5848 {
5849     dVAR;
5850     STRLEN cur1, cur2;
5851     const char *pv1, *pv2;
5852     char *tpv = NULL;
5853     I32  cmp;
5854     SV *svrecode = NULL;
5855
5856     if (!sv1) {
5857         pv1 = "";
5858         cur1 = 0;
5859     }
5860     else
5861         pv1 = SvPV_const(sv1, cur1);
5862
5863     if (!sv2) {
5864         pv2 = "";
5865         cur2 = 0;
5866     }
5867     else
5868         pv2 = SvPV_const(sv2, cur2);
5869
5870     if (cur1 && cur2 && SvUTF8(sv1) != SvUTF8(sv2) && !IN_BYTES) {
5871         /* Differing utf8ness.
5872          * Do not UTF8size the comparands as a side-effect. */
5873         if (SvUTF8(sv1)) {
5874             if (PL_encoding) {
5875                  svrecode = newSVpvn(pv2, cur2);
5876                  sv_recode_to_utf8(svrecode, PL_encoding);
5877                  pv2 = SvPV_const(svrecode, cur2);
5878             }
5879             else {
5880                  pv2 = tpv = (char*)bytes_to_utf8((const U8*)pv2, &cur2);
5881             }
5882         }
5883         else {
5884             if (PL_encoding) {
5885                  svrecode = newSVpvn(pv1, cur1);
5886                  sv_recode_to_utf8(svrecode, PL_encoding);
5887                  pv1 = SvPV_const(svrecode, cur1);
5888             }
5889             else {
5890                  pv1 = tpv = (char*)bytes_to_utf8((const U8*)pv1, &cur1);
5891             }
5892         }
5893     }
5894
5895     if (!cur1) {
5896         cmp = cur2 ? -1 : 0;
5897     } else if (!cur2) {
5898         cmp = 1;
5899     } else {
5900         const I32 retval = memcmp((const void*)pv1, (const void*)pv2, cur1 < cur2 ? cur1 : cur2);
5901
5902         if (retval) {
5903             cmp = retval < 0 ? -1 : 1;
5904         } else if (cur1 == cur2) {
5905             cmp = 0;
5906         } else {
5907             cmp = cur1 < cur2 ? -1 : 1;
5908         }
5909     }
5910
5911     SvREFCNT_dec(svrecode);
5912     if (tpv)
5913         Safefree(tpv);
5914
5915     return cmp;
5916 }
5917
5918 /*
5919 =for apidoc sv_cmp_locale
5920
5921 Compares the strings in two SVs in a locale-aware manner. Is UTF-8 and
5922 'use bytes' aware, handles get magic, and will coerce its args to strings
5923 if necessary.  See also C<sv_cmp_locale>.  See also C<sv_cmp>.
5924
5925 =cut
5926 */
5927
5928 I32
5929 Perl_sv_cmp_locale(pTHX_ register SV *sv1, register SV *sv2)
5930 {
5931     dVAR;
5932 #ifdef USE_LOCALE_COLLATE
5933
5934     char *pv1, *pv2;
5935     STRLEN len1, len2;
5936     I32 retval;
5937
5938     if (PL_collation_standard)
5939         goto raw_compare;
5940
5941     len1 = 0;
5942     pv1 = sv1 ? sv_collxfrm(sv1, &len1) : (char *) NULL;
5943     len2 = 0;
5944     pv2 = sv2 ? sv_collxfrm(sv2, &len2) : (char *) NULL;
5945
5946     if (!pv1 || !len1) {
5947         if (pv2 && len2)
5948             return -1;
5949         else
5950             goto raw_compare;
5951     }
5952     else {
5953         if (!pv2 || !len2)
5954             return 1;
5955     }
5956
5957     retval = memcmp((void*)pv1, (void*)pv2, len1 < len2 ? len1 : len2);
5958
5959     if (retval)
5960         return retval < 0 ? -1 : 1;
5961
5962     /*
5963      * When the result of collation is equality, that doesn't mean
5964      * that there are no differences -- some locales exclude some
5965      * characters from consideration.  So to avoid false equalities,
5966      * we use the raw string as a tiebreaker.
5967      */
5968
5969   raw_compare:
5970     /*FALLTHROUGH*/
5971
5972 #endif /* USE_LOCALE_COLLATE */
5973
5974     return sv_cmp(sv1, sv2);
5975 }
5976
5977
5978 #ifdef USE_LOCALE_COLLATE
5979
5980 /*
5981 =for apidoc sv_collxfrm
5982
5983 Add Collate Transform magic to an SV if it doesn't already have it.
5984
5985 Any scalar variable may carry PERL_MAGIC_collxfrm magic that contains the
5986 scalar data of the variable, but transformed to such a format that a normal
5987 memory comparison can be used to compare the data according to the locale
5988 settings.
5989
5990 =cut
5991 */
5992
5993 char *
5994 Perl_sv_collxfrm(pTHX_ SV *sv, STRLEN *nxp)
5995 {
5996     dVAR;
5997     MAGIC *mg;
5998
5999     mg = SvMAGICAL(sv) ? mg_find(sv, PERL_MAGIC_collxfrm) : (MAGIC *) NULL;
6000     if (!mg || !mg->mg_ptr || *(U32*)mg->mg_ptr != PL_collation_ix) {
6001         const char *s;
6002         char *xf;
6003         STRLEN len, xlen;
6004
6005         if (mg)
6006             Safefree(mg->mg_ptr);
6007         s = SvPV_const(sv, len);
6008         if ((xf = mem_collxfrm(s, len, &xlen))) {
6009             if (SvREADONLY(sv)) {
6010                 SAVEFREEPV(xf);
6011                 *nxp = xlen;
6012                 return xf + sizeof(PL_collation_ix);
6013             }
6014             if (! mg) {
6015 #ifdef PERL_OLD_COPY_ON_WRITE
6016                 if (SvIsCOW(sv))
6017                     sv_force_normal_flags(sv, 0);
6018 #endif
6019                 mg = sv_magicext(sv, 0, PERL_MAGIC_collxfrm, &PL_vtbl_collxfrm,
6020                                  0, 0);
6021                 assert(mg);
6022             }
6023             mg->mg_ptr = xf;
6024             mg->mg_len = xlen;
6025         }
6026         else {
6027             if (mg) {
6028                 mg->mg_ptr = NULL;
6029                 mg->mg_len = -1;
6030             }
6031         }
6032     }
6033     if (mg && mg->mg_ptr) {
6034         *nxp = mg->mg_len;
6035         return mg->mg_ptr + sizeof(PL_collation_ix);
6036     }
6037     else {
6038         *nxp = 0;
6039         return NULL;
6040     }
6041 }
6042
6043 #endif /* USE_LOCALE_COLLATE */
6044
6045 /*
6046 =for apidoc sv_gets
6047
6048 Get a line from the filehandle and store it into the SV, optionally
6049 appending to the currently-stored string.
6050
6051 =cut
6052 */
6053
6054 char *
6055 Perl_sv_gets(pTHX_ register SV *sv, register PerlIO *fp, I32 append)
6056 {
6057     dVAR;
6058     const char *rsptr;
6059     STRLEN rslen;
6060     register STDCHAR rslast;
6061     register STDCHAR *bp;
6062     register I32 cnt;
6063     I32 i = 0;
6064     I32 rspara = 0;
6065     I32 recsize;
6066
6067     if (SvTHINKFIRST(sv))
6068         sv_force_normal_flags(sv, append ? 0 : SV_COW_DROP_PV);
6069     /* XXX. If you make this PVIV, then copy on write can copy scalars read
6070        from <>.
6071        However, perlbench says it's slower, because the existing swipe code
6072        is faster than copy on write.
6073        Swings and roundabouts.  */
6074     SvUPGRADE(sv, SVt_PV);
6075
6076     SvSCREAM_off(sv);
6077
6078     if (append) {
6079         if (PerlIO_isutf8(fp)) {
6080             if (!SvUTF8(sv)) {
6081                 sv_utf8_upgrade_nomg(sv);
6082                 sv_pos_u2b(sv,&append,0);
6083             }
6084         } else if (SvUTF8(sv)) {
6085             SV * const tsv = newSV(0);
6086             sv_gets(tsv, fp, 0);
6087             sv_utf8_upgrade_nomg(tsv);
6088             SvCUR_set(sv,append);
6089             sv_catsv(sv,tsv);
6090             sv_free(tsv);
6091             goto return_string_or_null;
6092         }
6093     }
6094
6095     SvPOK_only(sv);
6096     if (PerlIO_isutf8(fp))
6097         SvUTF8_on(sv);
6098
6099     if (IN_PERL_COMPILETIME) {
6100         /* we always read code in line mode */
6101         rsptr = "\n";
6102         rslen = 1;
6103     }
6104     else if (RsSNARF(PL_rs)) {
6105         /* If it is a regular disk file use size from stat() as estimate
6106            of amount we are going to read - may result in malloc-ing
6107            more memory than we realy need if layers bellow reduce
6108            size we read (e.g. CRLF or a gzip layer)
6109          */
6110         Stat_t st;
6111         if (!PerlLIO_fstat(PerlIO_fileno(fp), &st) && S_ISREG(st.st_mode))  {
6112             const Off_t offset = PerlIO_tell(fp);
6113             if (offset != (Off_t) -1 && st.st_size + append > offset) {
6114                 (void) SvGROW(sv, (STRLEN)((st.st_size - offset) + append + 1));
6115             }
6116         }
6117         rsptr = NULL;
6118         rslen = 0;
6119     }
6120     else if (RsRECORD(PL_rs)) {
6121       I32 bytesread;
6122       char *buffer;
6123
6124       /* Grab the size of the record we're getting */
6125       recsize = SvIV(SvRV(PL_rs));
6126       buffer = SvGROW(sv, (STRLEN)(recsize + append + 1)) + append;
6127       /* Go yank in */
6128 #ifdef VMS
6129       /* VMS wants read instead of fread, because fread doesn't respect */
6130       /* RMS record boundaries. This is not necessarily a good thing to be */
6131       /* doing, but we've got no other real choice - except avoid stdio
6132          as implementation - perhaps write a :vms layer ?
6133        */
6134       bytesread = PerlLIO_read(PerlIO_fileno(fp), buffer, recsize);
6135 #else
6136       bytesread = PerlIO_read(fp, buffer, recsize);
6137 #endif
6138       if (bytesread < 0)
6139           bytesread = 0;
6140       SvCUR_set(sv, bytesread += append);
6141       buffer[bytesread] = '\0';
6142       goto return_string_or_null;
6143     }
6144     else if (RsPARA(PL_rs)) {
6145         rsptr = "\n\n";
6146         rslen = 2;
6147         rspara = 1;
6148     }
6149     else {
6150         /* Get $/ i.e. PL_rs into same encoding as stream wants */
6151         if (PerlIO_isutf8(fp)) {
6152             rsptr = SvPVutf8(PL_rs, rslen);
6153         }
6154         else {
6155             if (SvUTF8(PL_rs)) {
6156                 if (!sv_utf8_downgrade(PL_rs, TRUE)) {
6157                     Perl_croak(aTHX_ "Wide character in $/");
6158                 }
6159             }
6160             rsptr = SvPV_const(PL_rs, rslen);
6161         }
6162     }
6163
6164     rslast = rslen ? rsptr[rslen - 1] : '\0';
6165
6166     if (rspara) {               /* have to do this both before and after */
6167         do {                    /* to make sure file boundaries work right */
6168             if (PerlIO_eof(fp))
6169                 return 0;
6170             i = PerlIO_getc(fp);
6171             if (i != '\n') {
6172                 if (i == -1)
6173                     return 0;
6174                 PerlIO_ungetc(fp,i);
6175                 break;
6176             }
6177         } while (i != EOF);
6178     }
6179
6180     /* See if we know enough about I/O mechanism to cheat it ! */
6181
6182     /* This used to be #ifdef test - it is made run-time test for ease
6183        of abstracting out stdio interface. One call should be cheap
6184        enough here - and may even be a macro allowing compile
6185        time optimization.
6186      */
6187
6188     if (PerlIO_fast_gets(fp)) {
6189
6190     /*
6191      * We're going to steal some values from the stdio struct
6192      * and put EVERYTHING in the innermost loop into registers.
6193      */
6194     register STDCHAR *ptr;
6195     STRLEN bpx;
6196     I32 shortbuffered;
6197
6198 #if defined(VMS) && defined(PERLIO_IS_STDIO)
6199     /* An ungetc()d char is handled separately from the regular
6200      * buffer, so we getc() it back out and stuff it in the buffer.
6201      */
6202     i = PerlIO_getc(fp);
6203     if (i == EOF) return 0;
6204     *(--((*fp)->_ptr)) = (unsigned char) i;
6205     (*fp)->_cnt++;
6206 #endif
6207
6208     /* Here is some breathtakingly efficient cheating */
6209
6210     cnt = PerlIO_get_cnt(fp);                   /* get count into register */
6211     /* make sure we have the room */
6212     if ((I32)(SvLEN(sv) - append) <= cnt + 1) {
6213         /* Not room for all of it
6214            if we are looking for a separator and room for some
6215          */
6216         if (rslen && cnt > 80 && (I32)SvLEN(sv) > append) {
6217             /* just process what we have room for */
6218             shortbuffered = cnt - SvLEN(sv) + append + 1;
6219             cnt -= shortbuffered;
6220         }
6221         else {
6222             shortbuffered = 0;
6223             /* remember that cnt can be negative */
6224             SvGROW(sv, (STRLEN)(append + (cnt <= 0 ? 2 : (cnt + 1))));
6225         }
6226     }
6227     else
6228         shortbuffered = 0;
6229     bp = (STDCHAR*)SvPVX_const(sv) + append;  /* move these two too to registers */
6230     ptr = (STDCHAR*)PerlIO_get_ptr(fp);
6231     DEBUG_P(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
6232         "Screamer: entering, ptr=%"UVuf", cnt=%ld\n",PTR2UV(ptr),(long)cnt));
6233     DEBUG_P(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
6234         "Screamer: entering: PerlIO * thinks ptr=%"UVuf", cnt=%ld, base=%"UVuf"\n",
6235                PTR2UV(PerlIO_get_ptr(fp)), (long)PerlIO_get_cnt(fp),
6236                PTR2UV(PerlIO_has_base(fp) ? PerlIO_get_base(fp) : 0)));
6237     for (;;) {
6238       screamer:
6239         if (cnt > 0) {
6240             if (rslen) {
6241                 while (cnt > 0) {                    /* this     |  eat */
6242                     cnt--;
6243                     if ((*bp++ = *ptr++) == rslast)  /* really   |  dust */
6244                         goto thats_all_folks;        /* screams  |  sed :-) */
6245                 }
6246             }
6247             else {
6248                 Copy(ptr, bp, cnt, char);            /* this     |  eat */
6249                 bp += cnt;                           /* screams  |  dust */
6250                 ptr += cnt;                          /* louder   |  sed :-) */
6251                 cnt = 0;
6252             }
6253         }
6254         
6255         if (shortbuffered) {            /* oh well, must extend */
6256             cnt = shortbuffered;
6257             shortbuffered = 0;
6258             bpx = bp - (STDCHAR*)SvPVX_const(sv); /* box up before relocation */
6259             SvCUR_set(sv, bpx);
6260             SvGROW(sv, SvLEN(sv) + append + cnt + 2);
6261             bp = (STDCHAR*)SvPVX_const(sv) + bpx; /* unbox after relocation */
6262             continue;
6263         }
6264
6265         DEBUG_P(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
6266                               "Screamer: going to getc, ptr=%"UVuf", cnt=%ld\n",
6267                               PTR2UV(ptr),(long)cnt));
6268         PerlIO_set_ptrcnt(fp, (STDCHAR*)ptr, cnt); /* deregisterize cnt and ptr */
6269 #if 0
6270         DEBUG_P(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
6271             "Screamer: pre: FILE * thinks ptr=%"UVuf", cnt=%ld, base=%"UVuf"\n",
6272             PTR2UV(PerlIO_get_ptr(fp)), (long)PerlIO_get_cnt(fp),
6273             PTR2UV(PerlIO_has_base (fp) ? PerlIO_get_base(fp) : 0)));
6274 #endif
6275         /* This used to call 'filbuf' in stdio form, but as that behaves like
6276            getc when cnt <= 0 we use PerlIO_getc here to avoid introducing
6277            another abstraction.  */
6278         i   = PerlIO_getc(fp);          /* get more characters */
6279 #if 0
6280         DEBUG_P(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
6281             "Screamer: post: FILE * thinks ptr=%"UVuf", cnt=%ld, base=%"UVuf"\n",
6282             PTR2UV(PerlIO_get_ptr(fp)), (long)PerlIO_get_cnt(fp),
6283             PTR2UV(PerlIO_has_base (fp) ? PerlIO_get_base(fp) : 0)));
6284 #endif
6285         cnt = PerlIO_get_cnt(fp);
6286         ptr = (STDCHAR*)PerlIO_get_ptr(fp);     /* reregisterize cnt and ptr */
6287         DEBUG_P(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
6288             "Screamer: after getc, ptr=%"UVuf", cnt=%ld\n",PTR2UV(ptr),(long)cnt));
6289
6290         if (i == EOF)                   /* all done for ever? */
6291             goto thats_really_all_folks;
6292
6293         bpx = bp - (STDCHAR*)SvPVX_const(sv);   /* box up before relocation */
6294         SvCUR_set(sv, bpx);
6295         SvGROW(sv, bpx + cnt + 2);
6296         bp = (STDCHAR*)SvPVX_const(sv) + bpx;   /* unbox after relocation */
6297
6298         *bp++ = (STDCHAR)i;             /* store character from PerlIO_getc */
6299
6300         if (rslen && (STDCHAR)i == rslast)  /* all done for now? */
6301             goto thats_all_folks;
6302     }
6303
6304 thats_all_folks:
6305     if ((rslen > 1 && (STRLEN)(bp - (STDCHAR*)SvPVX_const(sv)) < rslen) ||
6306           memNE((char*)bp - rslen, rsptr, rslen))
6307         goto screamer;                          /* go back to the fray */
6308 thats_really_all_folks:
6309     if (shortbuffered)
6310         cnt += shortbuffered;
6311         DEBUG_P(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
6312             "Screamer: quitting, ptr=%"UVuf", cnt=%ld\n",PTR2UV(ptr),(long)cnt));
6313     PerlIO_set_ptrcnt(fp, (STDCHAR*)ptr, cnt);  /* put these back or we're in trouble */
6314     DEBUG_P(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
6315         "Screamer: end: FILE * thinks ptr=%"UVuf", cnt=%ld, base=%"UVuf"\n",
6316         PTR2UV(PerlIO_get_ptr(fp)), (long)PerlIO_get_cnt(fp),
6317         PTR2UV(PerlIO_has_base (fp) ? PerlIO_get_base(fp) : 0)));
6318     *bp = '\0';
6319     SvCUR_set(sv, bp - (STDCHAR*)SvPVX_const(sv));      /* set length */
6320     DEBUG_P(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
6321         "Screamer: done, len=%ld, string=|%.*s|\n",
6322         (long)SvCUR(sv),(int)SvCUR(sv),SvPVX_const(sv)));
6323     }
6324    else
6325     {
6326        /*The big, slow, and stupid way. */
6327 #ifdef USE_HEAP_INSTEAD_OF_STACK        /* Even slower way. */
6328         STDCHAR *buf = NULL;
6329         Newx(buf, 8192, STDCHAR);
6330         assert(buf);
6331 #else
6332         STDCHAR buf[8192];
6333 #endif
6334
6335 screamer2:
6336         if (rslen) {
6337             register const STDCHAR * const bpe = buf + sizeof(buf);
6338             bp = buf;
6339             while ((i = PerlIO_getc(fp)) != EOF && (*bp++ = (STDCHAR)i) != rslast && bp < bpe)
6340                 ; /* keep reading */
6341             cnt = bp - buf;
6342         }
6343         else {
6344             cnt = PerlIO_read(fp,(char*)buf, sizeof(buf));
6345             /* Accomodate broken VAXC compiler, which applies U8 cast to
6346              * both args of ?: operator, causing EOF to change into 255
6347              */
6348             if (cnt > 0)
6349                  i = (U8)buf[cnt - 1];
6350             else
6351                  i = EOF;
6352         }
6353
6354         if (cnt < 0)
6355             cnt = 0;  /* we do need to re-set the sv even when cnt <= 0 */
6356         if (append)
6357              sv_catpvn(sv, (char *) buf, cnt);
6358         else
6359              sv_setpvn(sv, (char *) buf, cnt);
6360
6361         if (i != EOF &&                 /* joy */
6362             (!rslen ||
6363              SvCUR(sv) < rslen ||
6364              memNE(SvPVX_const(sv) + SvCUR(sv) - rslen, rsptr, rslen)))
6365         {
6366             append = -1;
6367             /*
6368              * If we're reading from a TTY and we get a short read,
6369              * indicating that the user hit his EOF character, we need
6370              * to notice it now, because if we try to read from the TTY
6371              * again, the EOF condition will disappear.
6372              *
6373              * The comparison of cnt to sizeof(buf) is an optimization
6374              * that prevents unnecessary calls to feof().
6375              *
6376              * - jik 9/25/96
6377              */
6378             if (!(cnt < sizeof(buf) && PerlIO_eof(fp)))
6379                 goto screamer2;
6380         }
6381
6382 #ifdef USE_HEAP_INSTEAD_OF_STACK
6383         Safefree(buf);
6384 #endif
6385     }
6386
6387     if (rspara) {               /* have to do this both before and after */
6388         while (i != EOF) {      /* to make sure file boundaries work right */
6389             i = PerlIO_getc(fp);
6390             if (i != '\n') {
6391                 PerlIO_ungetc(fp,i);
6392                 break;
6393             }
6394         }
6395     }
6396
6397 return_string_or_null:
6398     return (SvCUR(sv) - append) ? SvPVX(sv) : NULL;
6399 }
6400
6401 /*
6402 =for apidoc sv_inc
6403
6404 Auto-increment of the value in the SV, doing string to numeric conversion
6405 if necessary. Handles 'get' magic.
6406
6407 =cut
6408 */
6409
6410 void
6411 Perl_sv_inc(pTHX_ register SV *sv)
6412 {
6413     dVAR;
6414     register char *d;
6415     int flags;
6416
6417     if (!sv)
6418         return;
6419     SvGETMAGIC(sv);
6420     if (SvTHINKFIRST(sv)) {
6421         if (SvIsCOW(sv))
6422             sv_force_normal_flags(sv, 0);
6423         if (SvREADONLY(sv)) {
6424             if (IN_PERL_RUNTIME)
6425                 Perl_croak(aTHX_ PL_no_modify);
6426         }
6427         if (SvROK(sv)) {
6428             IV i;
6429             if (SvAMAGIC(sv) && AMG_CALLun(sv,inc))
6430                 return;
6431             i = PTR2IV(SvRV(sv));
6432             sv_unref(sv);
6433             sv_setiv(sv, i);
6434         }
6435     }
6436     flags = SvFLAGS(sv);
6437     if ((flags & (SVp_NOK|SVp_IOK)) == SVp_NOK) {
6438         /* It's (privately or publicly) a float, but not tested as an
6439            integer, so test it to see. */
6440         (void) SvIV(sv);
6441         flags = SvFLAGS(sv);
6442     }
6443     if ((flags & SVf_IOK) || ((flags & (SVp_IOK | SVp_NOK)) == SVp_IOK)) {
6444         /* It's publicly an integer, or privately an integer-not-float */
6445 #ifdef PERL_PRESERVE_IVUV
6446       oops_its_int:
6447 #endif
6448         if (SvIsUV(sv)) {
6449             if (SvUVX(sv) == UV_MAX)
6450                 sv_setnv(sv, UV_MAX_P1);
6451             else
6452                 (void)SvIOK_only_UV(sv);
6453                 SvUV_set(sv, SvUVX(sv) + 1);
6454         } else {
6455             if (SvIVX(sv) == IV_MAX)
6456                 sv_setuv(sv, (UV)IV_MAX + 1);
6457             else {
6458                 (void)SvIOK_only(sv);
6459                 SvIV_set(sv, SvIVX(sv) + 1);
6460             }   
6461         }
6462         return;
6463     }
6464     if (flags & SVp_NOK) {
6465         (void)SvNOK_only(sv);
6466         SvNV_set(sv, SvNVX(sv) + 1.0);
6467         return;
6468     }
6469
6470     if (!(flags & SVp_POK) || !*SvPVX_const(sv)) {
6471         if ((flags & SVTYPEMASK) < SVt_PVIV)
6472             sv_upgrade(sv, ((flags & SVTYPEMASK) > SVt_IV ? SVt_PVIV : SVt_IV));
6473         (void)SvIOK_only(sv);
6474         SvIV_set(sv, 1);
6475         return;
6476     }
6477     d = SvPVX(sv);
6478     while (isALPHA(*d)) d++;
6479     while (isDIGIT(*d)) d++;
6480     if (*d) {
6481 #ifdef PERL_PRESERVE_IVUV
6482         /* Got to punt this as an integer if needs be, but we don't issue
6483            warnings. Probably ought to make the sv_iv_please() that does
6484            the conversion if possible, and silently.  */
6485         const int numtype = grok_number(SvPVX_const(sv), SvCUR(sv), NULL);
6486         if (numtype && !(numtype & IS_NUMBER_INFINITY)) {
6487             /* Need to try really hard to see if it's an integer.
6488                9.22337203685478e+18 is an integer.
6489                but "9.22337203685478e+18" + 0 is UV=9223372036854779904
6490                so $a="9.22337203685478e+18"; $a+0; $a++
6491                needs to be the same as $a="9.22337203685478e+18"; $a++
6492                or we go insane. */
6493         
6494             (void) sv_2iv(sv);
6495             if (SvIOK(sv))
6496                 goto oops_its_int;
6497
6498             /* sv_2iv *should* have made this an NV */
6499             if (flags & SVp_NOK) {
6500                 (void)SvNOK_only(sv);
6501                 SvNV_set(sv, SvNVX(sv) + 1.0);
6502                 return;
6503             }
6504             /* I don't think we can get here. Maybe I should assert this
6505                And if we do get here I suspect that sv_setnv will croak. NWC
6506                Fall through. */
6507 #if defined(USE_LONG_DOUBLE)
6508             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",
6509                                   SvPVX_const(sv), SvIVX(sv), SvNVX(sv)));
6510 #else
6511             DEBUG_c(PerlIO_printf(Perl_debug_log,"sv_inc punt failed to convert '%s' to IOK or NOKp, UV=0x%"UVxf" NV=%"NVgf"\n",
6512                                   SvPVX_const(sv), SvIVX(sv), SvNVX(sv)));
6513 #endif
6514         }
6515 #endif /* PERL_PRESERVE_IVUV */
6516         sv_setnv(sv,Atof(SvPVX_const(sv)) + 1.0);
6517         return;
6518     }
6519     d--;
6520     while (d >= SvPVX_const(sv)) {
6521         if (isDIGIT(*d)) {
6522             if (++*d <= '9')
6523                 return;
6524             *(d--) = '0';
6525         }
6526         else {
6527 #ifdef EBCDIC
6528             /* MKS: The original code here died if letters weren't consecutive.
6529              * at least it didn't have to worry about non-C locales.  The
6530              * new code assumes that ('z'-'a')==('Z'-'A'), letters are
6531              * arranged in order (although not consecutively) and that only
6532              * [A-Za-z] are accepted by isALPHA in the C locale.
6533              */
6534             if (*d != 'z' && *d != 'Z') {
6535                 do { ++*d; } while (!isALPHA(*d));
6536                 return;
6537             }
6538             *(d--) -= 'z' - 'a';
6539 #else
6540             ++*d;
6541             if (isALPHA(*d))
6542                 return;
6543             *(d--) -= 'z' - 'a' + 1;
6544 #endif
6545         }
6546     }
6547     /* oh,oh, the number grew */
6548     SvGROW(sv, SvCUR(sv) + 2);
6549     SvCUR_set(sv, SvCUR(sv) + 1);
6550     for (d = SvPVX(sv) + SvCUR(sv); d > SvPVX_const(sv); d--)
6551         *d = d[-1];
6552     if (isDIGIT(d[1]))
6553         *d = '1';
6554     else
6555         *d = d[1];
6556 }
6557
6558 /*
6559 =for apidoc sv_dec
6560
6561 Auto-decrement of the value in the SV, doing string to numeric conversion
6562 if necessary. Handles 'get' magic.
6563
6564 =cut
6565 */
6566
6567 void
6568 Perl_sv_dec(pTHX_ register SV *sv)
6569 {
6570     dVAR;
6571     int flags;
6572
6573     if (!sv)
6574         return;
6575     SvGETMAGIC(sv);
6576     if (SvTHINKFIRST(sv)) {
6577         if (SvIsCOW(sv))
6578             sv_force_normal_flags(sv, 0);
6579         if (SvREADONLY(sv)) {
6580             if (IN_PERL_RUNTIME)
6581                 Perl_croak(aTHX_ PL_no_modify);
6582         }
6583         if (SvROK(sv)) {
6584             IV i;
6585             if (SvAMAGIC(sv) && AMG_CALLun(sv,dec))
6586                 return;
6587             i = PTR2IV(SvRV(sv));
6588             sv_unref(sv);
6589             sv_setiv(sv, i);
6590         }
6591     }
6592     /* Unlike sv_inc we don't have to worry about string-never-numbers
6593        and keeping them magic. But we mustn't warn on punting */
6594     flags = SvFLAGS(sv);
6595     if ((flags & SVf_IOK) || ((flags & (SVp_IOK | SVp_NOK)) == SVp_IOK)) {
6596         /* It's publicly an integer, or privately an integer-not-float */
6597 #ifdef PERL_PRESERVE_IVUV
6598       oops_its_int:
6599 #endif
6600         if (SvIsUV(sv)) {
6601             if (SvUVX(sv) == 0) {
6602                 (void)SvIOK_only(sv);
6603                 SvIV_set(sv, -1);
6604             }
6605             else {
6606                 (void)SvIOK_only_UV(sv);
6607                 SvUV_set(sv, SvUVX(sv) - 1);
6608             }   
6609         } else {
6610             if (SvIVX(sv) == IV_MIN)
6611                 sv_setnv(sv, (NV)IV_MIN - 1.0);
6612             else {
6613                 (void)SvIOK_only(sv);
6614                 SvIV_set(sv, SvIVX(sv) - 1);
6615             }   
6616         }
6617         return;
6618     }
6619     if (flags & SVp_NOK) {
6620         SvNV_set(sv, SvNVX(sv) - 1.0);
6621         (void)SvNOK_only(sv);
6622         return;
6623     }
6624     if (!(flags & SVp_POK)) {
6625         if ((flags & SVTYPEMASK) < SVt_PVIV)
6626             sv_upgrade(sv, ((flags & SVTYPEMASK) > SVt_IV) ? SVt_PVIV : SVt_IV);
6627         SvIV_set(sv, -1);
6628         (void)SvIOK_only(sv);
6629         return;
6630     }
6631 #ifdef PERL_PRESERVE_IVUV
6632     {
6633         const int numtype = grok_number(SvPVX_const(sv), SvCUR(sv), NULL);
6634         if (numtype && !(numtype & IS_NUMBER_INFINITY)) {
6635             /* Need to try really hard to see if it's an integer.
6636                9.22337203685478e+18 is an integer.
6637                but "9.22337203685478e+18" + 0 is UV=9223372036854779904
6638                so $a="9.22337203685478e+18"; $a+0; $a--
6639                needs to be the same as $a="9.22337203685478e+18"; $a--
6640                or we go insane. */
6641         
6642             (void) sv_2iv(sv);
6643             if (SvIOK(sv))
6644                 goto oops_its_int;
6645
6646             /* sv_2iv *should* have made this an NV */
6647             if (flags & SVp_NOK) {
6648                 (void)SvNOK_only(sv);
6649                 SvNV_set(sv, SvNVX(sv) - 1.0);
6650                 return;
6651             }
6652             /* I don't think we can get here. Maybe I should assert this
6653                And if we do get here I suspect that sv_setnv will croak. NWC
6654                Fall through. */
6655 #if defined(USE_LONG_DOUBLE)
6656             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",
6657                                   SvPVX_const(sv), SvIVX(sv), SvNVX(sv)));
6658 #else
6659             DEBUG_c(PerlIO_printf(Perl_debug_log,"sv_dec punt failed to convert '%s' to IOK or NOKp, UV=0x%"UVxf" NV=%"NVgf"\n",
6660                                   SvPVX_const(sv), SvIVX(sv), SvNVX(sv)));
6661 #endif
6662         }
6663     }
6664 #endif /* PERL_PRESERVE_IVUV */
6665     sv_setnv(sv,Atof(SvPVX_const(sv)) - 1.0);   /* punt */
6666 }
6667
6668 /*
6669 =for apidoc sv_mortalcopy
6670
6671 Creates a new SV which is a copy of the original SV (using C<sv_setsv>).
6672 The new SV is marked as mortal. It will be destroyed "soon", either by an
6673 explicit call to FREETMPS, or by an implicit call at places such as
6674 statement boundaries.  See also C<sv_newmortal> and C<sv_2mortal>.
6675
6676 =cut
6677 */
6678
6679 /* Make a string that will exist for the duration of the expression
6680  * evaluation.  Actually, it may have to last longer than that, but
6681  * hopefully we won't free it until it has been assigned to a
6682  * permanent location. */
6683
6684 SV *
6685 Perl_sv_mortalcopy(pTHX_ SV *oldstr)
6686 {
6687     dVAR;
6688     register SV *sv;
6689
6690     new_SV(sv);
6691     sv_setsv(sv,oldstr);
6692     EXTEND_MORTAL(1);
6693     PL_tmps_stack[++PL_tmps_ix] = sv;
6694     SvTEMP_on(sv);
6695     return sv;
6696 }
6697
6698 /*
6699 =for apidoc sv_newmortal
6700
6701 Creates a new null SV which is mortal.  The reference count of the SV is
6702 set to 1. It will be destroyed "soon", either by an explicit call to
6703 FREETMPS, or by an implicit call at places such as statement boundaries.
6704 See also C<sv_mortalcopy> and C<sv_2mortal>.
6705
6706 =cut
6707 */
6708
6709 SV *
6710 Perl_sv_newmortal(pTHX)
6711 {
6712     dVAR;
6713     register SV *sv;
6714
6715     new_SV(sv);
6716     SvFLAGS(sv) = SVs_TEMP;
6717     EXTEND_MORTAL(1);
6718     PL_tmps_stack[++PL_tmps_ix] = sv;
6719     return sv;
6720 }
6721
6722 /*
6723 =for apidoc sv_2mortal
6724
6725 Marks an existing SV as mortal.  The SV will be destroyed "soon", either
6726 by an explicit call to FREETMPS, or by an implicit call at places such as
6727 statement boundaries.  SvTEMP() is turned on which means that the SV's
6728 string buffer can be "stolen" if this SV is copied. See also C<sv_newmortal>
6729 and C<sv_mortalcopy>.
6730
6731 =cut
6732 */
6733
6734 SV *
6735 Perl_sv_2mortal(pTHX_ register SV *sv)
6736 {
6737     dVAR;
6738     if (!sv)
6739         return NULL;
6740     if (SvREADONLY(sv) && SvIMMORTAL(sv))
6741         return sv;
6742     EXTEND_MORTAL(1);
6743     PL_tmps_stack[++PL_tmps_ix] = sv;
6744     SvTEMP_on(sv);
6745     return sv;
6746 }
6747
6748 /*
6749 =for apidoc newSVpv
6750
6751 Creates a new SV and copies a string into it.  The reference count for the
6752 SV is set to 1.  If C<len> is zero, Perl will compute the length using
6753 strlen().  For efficiency, consider using C<newSVpvn> instead.
6754
6755 =cut
6756 */
6757
6758 SV *
6759 Perl_newSVpv(pTHX_ const char *s, STRLEN len)
6760 {
6761     dVAR;
6762     register SV *sv;
6763
6764     new_SV(sv);
6765     sv_setpvn(sv,s,len ? len : strlen(s));
6766     return sv;
6767 }
6768
6769 /*
6770 =for apidoc newSVpvn
6771
6772 Creates a new SV and copies a string into it.  The reference count for the
6773 SV is set to 1.  Note that if C<len> is zero, Perl will create a zero length
6774 string.  You are responsible for ensuring that the source string is at least
6775 C<len> bytes long.  If the C<s> argument is NULL the new SV will be undefined.
6776
6777 =cut
6778 */
6779
6780 SV *
6781 Perl_newSVpvn(pTHX_ const char *s, STRLEN len)
6782 {
6783     dVAR;
6784     register SV *sv;
6785
6786     new_SV(sv);
6787     sv_setpvn(sv,s,len);
6788     return sv;
6789 }
6790
6791
6792 /*
6793 =for apidoc newSVhek
6794
6795 Creates a new SV from the hash key structure.  It will generate scalars that
6796 point to the shared string table where possible. Returns a new (undefined)
6797 SV if the hek is NULL.
6798
6799 =cut
6800 */
6801
6802 SV *
6803 Perl_newSVhek(pTHX_ const HEK *hek)
6804 {
6805     dVAR;
6806     if (!hek) {
6807         SV *sv;
6808
6809         new_SV(sv);
6810         return sv;
6811     }
6812
6813     if (HEK_LEN(hek) == HEf_SVKEY) {
6814         return newSVsv(*(SV**)HEK_KEY(hek));
6815     } else {
6816         const int flags = HEK_FLAGS(hek);
6817         if (flags & HVhek_WASUTF8) {
6818             /* Trouble :-)
6819                Andreas would like keys he put in as utf8 to come back as utf8
6820             */
6821             STRLEN utf8_len = HEK_LEN(hek);
6822             const U8 *as_utf8 = bytes_to_utf8 ((U8*)HEK_KEY(hek), &utf8_len);
6823             SV * const sv = newSVpvn ((const char*)as_utf8, utf8_len);
6824
6825             SvUTF8_on (sv);
6826             Safefree (as_utf8); /* bytes_to_utf8() allocates a new string */
6827             return sv;
6828         } else if (flags & HVhek_REHASH) {
6829             /* We don't have a pointer to the hv, so we have to replicate the
6830                flag into every HEK. This hv is using custom a hasing
6831                algorithm. Hence we can't return a shared string scalar, as
6832                that would contain the (wrong) hash value, and might get passed
6833                into an hv routine with a regular hash  */
6834
6835             SV * const sv = newSVpvn (HEK_KEY(hek), HEK_LEN(hek));
6836             if (HEK_UTF8(hek))
6837                 SvUTF8_on (sv);
6838             return sv;
6839         }
6840         /* This will be overwhelminly the most common case.  */
6841         return newSVpvn_share(HEK_KEY(hek),
6842                               (HEK_UTF8(hek) ? -HEK_LEN(hek) : HEK_LEN(hek)),
6843                               HEK_HASH(hek));
6844     }
6845 }
6846
6847 /*
6848 =for apidoc newSVpvn_share
6849
6850 Creates a new SV with its SvPVX_const pointing to a shared string in the string
6851 table. If the string does not already exist in the table, it is created
6852 first.  Turns on READONLY and FAKE.  The string's hash is stored in the UV
6853 slot of the SV; if the C<hash> parameter is non-zero, that value is used;
6854 otherwise the hash is computed.  The idea here is that as the string table
6855 is used for shared hash keys these strings will have SvPVX_const == HeKEY and
6856 hash lookup will avoid string compare.
6857
6858 =cut
6859 */
6860
6861 SV *
6862 Perl_newSVpvn_share(pTHX_ const char *src, I32 len, U32 hash)
6863 {
6864     dVAR;
6865     register SV *sv;
6866     bool is_utf8 = FALSE;
6867     if (len < 0) {
6868         STRLEN tmplen = -len;
6869         is_utf8 = TRUE;
6870         /* See the note in hv.c:hv_fetch() --jhi */
6871         src = (char*)bytes_from_utf8((const U8*)src, &tmplen, &is_utf8);
6872         len = tmplen;
6873     }
6874     if (!hash)
6875         PERL_HASH(hash, src, len);
6876     new_SV(sv);
6877     sv_upgrade(sv, SVt_PV);
6878     SvPV_set(sv, sharepvn(src, is_utf8?-len:len, hash));
6879     SvCUR_set(sv, len);
6880     SvLEN_set(sv, 0);
6881     SvREADONLY_on(sv);
6882     SvFAKE_on(sv);
6883     SvPOK_on(sv);
6884     if (is_utf8)
6885         SvUTF8_on(sv);
6886     return sv;
6887 }
6888
6889
6890 #if defined(PERL_IMPLICIT_CONTEXT)
6891
6892 /* pTHX_ magic can't cope with varargs, so this is a no-context
6893  * version of the main function, (which may itself be aliased to us).
6894  * Don't access this version directly.
6895  */
6896
6897 SV *
6898 Perl_newSVpvf_nocontext(const char* pat, ...)
6899 {
6900     dTHX;
6901     register SV *sv;
6902     va_list args;
6903     va_start(args, pat);
6904     sv = vnewSVpvf(pat, &args);
6905     va_end(args);
6906     return sv;
6907 }
6908 #endif
6909
6910 /*
6911 =for apidoc newSVpvf
6912
6913 Creates a new SV and initializes it with the string formatted like
6914 C<sprintf>.
6915
6916 =cut
6917 */
6918
6919 SV *
6920 Perl_newSVpvf(pTHX_ const char* pat, ...)
6921 {
6922     register SV *sv;
6923     va_list args;
6924     va_start(args, pat);
6925     sv = vnewSVpvf(pat, &args);
6926     va_end(args);
6927     return sv;
6928 }
6929
6930 /* backend for newSVpvf() and newSVpvf_nocontext() */
6931
6932 SV *
6933 Perl_vnewSVpvf(pTHX_ const char* pat, va_list* args)
6934 {
6935     dVAR;
6936     register SV *sv;
6937     new_SV(sv);
6938     sv_vsetpvfn(sv, pat, strlen(pat), args, NULL, 0, NULL);
6939     return sv;
6940 }
6941
6942 /*
6943 =for apidoc newSVnv
6944
6945 Creates a new SV and copies a floating point value into it.
6946 The reference count for the SV is set to 1.
6947
6948 =cut
6949 */
6950
6951 SV *
6952 Perl_newSVnv(pTHX_ NV n)
6953 {
6954     dVAR;
6955     register SV *sv;
6956
6957     new_SV(sv);
6958     sv_setnv(sv,n);
6959     return sv;
6960 }
6961
6962 /*
6963 =for apidoc newSViv
6964
6965 Creates a new SV and copies an integer into it.  The reference count for the
6966 SV is set to 1.
6967
6968 =cut
6969 */
6970
6971 SV *
6972 Perl_newSViv(pTHX_ IV i)
6973 {
6974     dVAR;
6975     register SV *sv;
6976
6977     new_SV(sv);
6978     sv_setiv(sv,i);
6979     return sv;
6980 }
6981
6982 /*
6983 =for apidoc newSVuv
6984
6985 Creates a new SV and copies an unsigned integer into it.
6986 The reference count for the SV is set to 1.
6987
6988 =cut
6989 */
6990
6991 SV *
6992 Perl_newSVuv(pTHX_ UV u)
6993 {
6994     dVAR;
6995     register SV *sv;
6996
6997     new_SV(sv);
6998     sv_setuv(sv,u);
6999     return sv;
7000 }
7001
7002 /*
7003 =for apidoc newRV_noinc
7004
7005 Creates an RV wrapper for an SV.  The reference count for the original
7006 SV is B<not> incremented.
7007
7008 =cut
7009 */
7010
7011 SV *
7012 Perl_newRV_noinc(pTHX_ SV *tmpRef)
7013 {
7014     dVAR;
7015     register SV *sv;
7016
7017     new_SV(sv);
7018     sv_upgrade(sv, SVt_RV);
7019     SvTEMP_off(tmpRef);
7020     SvRV_set(sv, tmpRef);
7021     SvROK_on(sv);
7022     return sv;
7023 }
7024
7025 /* newRV_inc is the official function name to use now.
7026  * newRV_inc is in fact #defined to newRV in sv.h
7027  */
7028
7029 SV *
7030 Perl_newRV(pTHX_ SV *sv)
7031 {
7032     dVAR;
7033     return newRV_noinc(SvREFCNT_inc_simple_NN(sv));
7034 }
7035
7036 /*
7037 =for apidoc newSVsv
7038
7039 Creates a new SV which is an exact duplicate of the original SV.
7040 (Uses C<sv_setsv>).
7041
7042 =cut
7043 */
7044
7045 SV *
7046 Perl_newSVsv(pTHX_ register SV *old)
7047 {
7048     dVAR;
7049     register SV *sv;
7050
7051     if (!old)
7052         return NULL;
7053     if (SvTYPE(old) == SVTYPEMASK) {
7054         if (ckWARN_d(WARN_INTERNAL))
7055             Perl_warner(aTHX_ packWARN(WARN_INTERNAL), "semi-panic: attempt to dup freed string");
7056         return NULL;
7057     }
7058     new_SV(sv);
7059     /* SV_GMAGIC is the default for sv_setv()
7060        SV_NOSTEAL prevents TEMP buffers being, well, stolen, and saves games
7061        with SvTEMP_off and SvTEMP_on round a call to sv_setsv.  */
7062     sv_setsv_flags(sv, old, SV_GMAGIC | SV_NOSTEAL);
7063     return sv;
7064 }
7065
7066 /*
7067 =for apidoc sv_reset
7068
7069 Underlying implementation for the C<reset> Perl function.
7070 Note that the perl-level function is vaguely deprecated.
7071
7072 =cut
7073 */
7074
7075 void
7076 Perl_sv_reset(pTHX_ register const char *s, HV *stash)
7077 {
7078     dVAR;
7079     char todo[PERL_UCHAR_MAX+1];
7080
7081     if (!stash)
7082         return;
7083
7084     if (!*s) {          /* reset ?? searches */
7085         MAGIC * const mg = mg_find((SV *)stash, PERL_MAGIC_symtab);
7086         if (mg) {
7087             PMOP *pm = (PMOP *) mg->mg_obj;
7088             while (pm) {
7089                 pm->op_pmdynflags &= ~PMdf_USED;
7090                 pm = pm->op_pmnext;
7091             }
7092         }
7093         return;
7094     }
7095
7096     /* reset variables */
7097
7098     if (!HvARRAY(stash))
7099         return;
7100
7101     Zero(todo, 256, char);
7102     while (*s) {
7103         I32 max;
7104         I32 i = (unsigned char)*s;
7105         if (s[1] == '-') {
7106             s += 2;
7107         }
7108         max = (unsigned char)*s++;
7109         for ( ; i <= max; i++) {
7110             todo[i] = 1;
7111         }
7112         for (i = 0; i <= (I32) HvMAX(stash); i++) {
7113             HE *entry;
7114             for (entry = HvARRAY(stash)[i];
7115                  entry;
7116                  entry = HeNEXT(entry))
7117             {
7118                 register GV *gv;
7119                 register SV *sv;
7120
7121                 if (!todo[(U8)*HeKEY(entry)])
7122                     continue;
7123                 gv = (GV*)HeVAL(entry);
7124                 sv = GvSV(gv);
7125                 if (sv) {
7126                     if (SvTHINKFIRST(sv)) {
7127                         if (!SvREADONLY(sv) && SvROK(sv))
7128                             sv_unref(sv);
7129                         /* XXX Is this continue a bug? Why should THINKFIRST
7130                            exempt us from resetting arrays and hashes?  */
7131                         continue;
7132                     }
7133                     SvOK_off(sv);
7134                     if (SvTYPE(sv) >= SVt_PV) {
7135                         SvCUR_set(sv, 0);
7136                         if (SvPVX_const(sv) != NULL)
7137                             *SvPVX(sv) = '\0';
7138                         SvTAINT(sv);
7139                     }
7140                 }
7141                 if (GvAV(gv)) {
7142                     av_clear(GvAV(gv));
7143                 }
7144                 if (GvHV(gv) && !HvNAME_get(GvHV(gv))) {
7145 #if defined(VMS)
7146                     Perl_die(aTHX_ "Can't reset %%ENV on this system");
7147 #else /* ! VMS */
7148                     hv_clear(GvHV(gv));
7149 #  if defined(USE_ENVIRON_ARRAY)
7150                     if (gv == PL_envgv)
7151                         my_clearenv();
7152 #  endif /* USE_ENVIRON_ARRAY */
7153 #endif /* VMS */
7154                 }
7155             }
7156         }
7157     }
7158 }
7159
7160 /*
7161 =for apidoc sv_2io
7162
7163 Using various gambits, try to get an IO from an SV: the IO slot if its a
7164 GV; or the recursive result if we're an RV; or the IO slot of the symbol
7165 named after the PV if we're a string.
7166
7167 =cut
7168 */
7169
7170 IO*
7171 Perl_sv_2io(pTHX_ SV *sv)
7172 {
7173     IO* io;
7174     GV* gv;
7175
7176     switch (SvTYPE(sv)) {
7177     case SVt_PVIO:
7178         io = (IO*)sv;
7179         break;
7180     case SVt_PVGV:
7181         gv = (GV*)sv;
7182         io = GvIO(gv);
7183         if (!io)
7184             Perl_croak(aTHX_ "Bad filehandle: %s", GvNAME(gv));
7185         break;
7186     default:
7187         if (!SvOK(sv))
7188             Perl_croak(aTHX_ PL_no_usym, "filehandle");
7189         if (SvROK(sv))
7190             return sv_2io(SvRV(sv));
7191         gv = gv_fetchsv(sv, 0, SVt_PVIO);
7192         if (gv)
7193             io = GvIO(gv);
7194         else
7195             io = 0;
7196         if (!io)
7197             Perl_croak(aTHX_ "Bad filehandle: %"SVf, sv);
7198         break;
7199     }
7200     return io;
7201 }
7202
7203 /*
7204 =for apidoc sv_2cv
7205
7206 Using various gambits, try to get a CV from an SV; in addition, try if
7207 possible to set C<*st> and C<*gvp> to the stash and GV associated with it.
7208 The flags in C<lref> are passed to sv_fetchsv.
7209
7210 =cut
7211 */
7212
7213 CV *
7214 Perl_sv_2cv(pTHX_ SV *sv, HV **st, GV **gvp, I32 lref)
7215 {
7216     dVAR;
7217     GV *gv = NULL;
7218     CV *cv = NULL;
7219
7220     if (!sv) {
7221         *st = NULL;
7222         *gvp = NULL;
7223         return NULL;
7224     }
7225     switch (SvTYPE(sv)) {
7226     case SVt_PVCV:
7227         *st = CvSTASH(sv);
7228         *gvp = NULL;
7229         return (CV*)sv;
7230     case SVt_PVHV:
7231     case SVt_PVAV:
7232         *st = NULL;
7233         *gvp = NULL;
7234         return NULL;
7235     case SVt_PVGV:
7236         gv = (GV*)sv;
7237         *gvp = gv;
7238         *st = GvESTASH(gv);
7239         goto fix_gv;
7240
7241     default:
7242         SvGETMAGIC(sv);
7243         if (SvROK(sv)) {
7244             SV * const *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 = NULL;
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_fetchsv(sv, lref, SVt_PVCV);
7263         *gvp = gv;
7264         if (!gv) {
7265             *st = NULL;
7266             return NULL;
7267         }
7268         /* Some flags to gv_fetchsv mean don't really create the GV  */
7269         if (SvTYPE(gv) != SVt_PVGV) {
7270             *st = NULL;
7271             return NULL;
7272         }
7273         *st = GvESTASH(gv);
7274     fix_gv:
7275         if (lref && !GvCVu(gv)) {
7276             SV *tmpsv;
7277             ENTER;
7278             tmpsv = newSV(0);
7279             gv_efullname3(tmpsv, gv, NULL);
7280             /* XXX this is probably not what they think they're getting.
7281              * It has the same effect as "sub name;", i.e. just a forward
7282              * declaration! */
7283             newSUB(start_subparse(FALSE, 0),
7284                    newSVOP(OP_CONST, 0, tmpsv),
7285                    NULL, NULL);
7286             LEAVE;
7287             if (!GvCVu(gv))
7288                 Perl_croak(aTHX_ "Unable to create sub named \"%"SVf"\"",
7289                            sv);
7290         }
7291         return GvCVu(gv);
7292     }
7293 }
7294
7295 /*
7296 =for apidoc sv_true
7297
7298 Returns true if the SV has a true value by Perl's rules.
7299 Use the C<SvTRUE> macro instead, which may call C<sv_true()> or may
7300 instead use an in-line version.
7301
7302 =cut
7303 */
7304
7305 I32
7306 Perl_sv_true(pTHX_ register SV *sv)
7307 {
7308     if (!sv)
7309         return 0;
7310     if (SvPOK(sv)) {
7311         register const XPV* const tXpv = (XPV*)SvANY(sv);
7312         if (tXpv &&
7313                 (tXpv->xpv_cur > 1 ||
7314                 (tXpv->xpv_cur && *sv->sv_u.svu_pv != '0')))
7315             return 1;
7316         else
7317             return 0;
7318     }
7319     else {
7320         if (SvIOK(sv))
7321             return SvIVX(sv) != 0;
7322         else {
7323             if (SvNOK(sv))
7324                 return SvNVX(sv) != 0.0;
7325             else
7326                 return sv_2bool(sv);
7327         }
7328     }
7329 }
7330
7331 /*
7332 =for apidoc sv_pvn_force
7333
7334 Get a sensible string out of the SV somehow.
7335 A private implementation of the C<SvPV_force> macro for compilers which
7336 can't cope with complex macro expressions. Always use the macro instead.
7337
7338 =for apidoc sv_pvn_force_flags
7339
7340 Get a sensible string out of the SV somehow.
7341 If C<flags> has C<SV_GMAGIC> bit set, will C<mg_get> on C<sv> if
7342 appropriate, else not. C<sv_pvn_force> and C<sv_pvn_force_nomg> are
7343 implemented in terms of this function.
7344 You normally want to use the various wrapper macros instead: see
7345 C<SvPV_force> and C<SvPV_force_nomg>
7346
7347 =cut
7348 */
7349
7350 char *
7351 Perl_sv_pvn_force_flags(pTHX_ SV *sv, STRLEN *lp, I32 flags)
7352 {
7353     dVAR;
7354     if (SvTHINKFIRST(sv) && !SvROK(sv))
7355         sv_force_normal_flags(sv, 0);
7356
7357     if (SvPOK(sv)) {
7358         if (lp)
7359             *lp = SvCUR(sv);
7360     }
7361     else {
7362         char *s;
7363         STRLEN len;
7364  
7365         if (SvREADONLY(sv) && !(flags & SV_MUTABLE_RETURN)) {
7366             const char * const ref = sv_reftype(sv,0);
7367             if (PL_op)
7368                 Perl_croak(aTHX_ "Can't coerce readonly %s to string in %s",
7369                            ref, OP_NAME(PL_op));
7370             else
7371                 Perl_croak(aTHX_ "Can't coerce readonly %s to string", ref);
7372         }
7373         if (SvTYPE(sv) > SVt_PVLV && SvTYPE(sv) != SVt_PVFM)
7374             Perl_croak(aTHX_ "Can't coerce %s to string in %s", sv_reftype(sv,0),
7375                 OP_NAME(PL_op));
7376         s = sv_2pv_flags(sv, &len, flags);
7377         if (lp)
7378             *lp = len;
7379
7380         if (s != SvPVX_const(sv)) {     /* Almost, but not quite, sv_setpvn() */
7381             if (SvROK(sv))
7382                 sv_unref(sv);
7383             SvUPGRADE(sv, SVt_PV);              /* Never FALSE */
7384             SvGROW(sv, len + 1);
7385             Move(s,SvPVX(sv),len,char);
7386             SvCUR_set(sv, len);
7387             *SvEND(sv) = '\0';
7388         }
7389         if (!SvPOK(sv)) {
7390             SvPOK_on(sv);               /* validate pointer */
7391             SvTAINT(sv);
7392             DEBUG_c(PerlIO_printf(Perl_debug_log, "0x%"UVxf" 2pv(%s)\n",
7393                                   PTR2UV(sv),SvPVX_const(sv)));
7394         }
7395     }
7396     return SvPVX_mutable(sv);
7397 }
7398
7399 /*
7400 =for apidoc sv_pvbyten_force
7401
7402 The backend for the C<SvPVbytex_force> macro. Always use the macro instead.
7403
7404 =cut
7405 */
7406
7407 char *
7408 Perl_sv_pvbyten_force(pTHX_ SV *sv, STRLEN *lp)
7409 {
7410     sv_pvn_force(sv,lp);
7411     sv_utf8_downgrade(sv,0);
7412     *lp = SvCUR(sv);
7413     return SvPVX(sv);
7414 }
7415
7416 /*
7417 =for apidoc sv_pvutf8n_force
7418
7419 The backend for the C<SvPVutf8x_force> macro. Always use the macro instead.
7420
7421 =cut
7422 */
7423
7424 char *
7425 Perl_sv_pvutf8n_force(pTHX_ SV *sv, STRLEN *lp)
7426 {
7427     sv_pvn_force(sv,lp);
7428     sv_utf8_upgrade(sv);
7429     *lp = SvCUR(sv);
7430     return SvPVX(sv);
7431 }
7432
7433 /*
7434 =for apidoc sv_reftype
7435
7436 Returns a string describing what the SV is a reference to.
7437
7438 =cut
7439 */
7440
7441 char *
7442 Perl_sv_reftype(pTHX_ const SV *sv, int ob)
7443 {
7444     /* The fact that I don't need to downcast to char * everywhere, only in ?:
7445        inside return suggests a const propagation bug in g++.  */
7446     if (ob && SvOBJECT(sv)) {
7447         char * const name = HvNAME_get(SvSTASH(sv));
7448         return name ? name : (char *) "__ANON__";
7449     }
7450     else {
7451         switch (SvTYPE(sv)) {
7452         case SVt_NULL:
7453         case SVt_IV:
7454         case SVt_NV:
7455         case SVt_RV:
7456         case SVt_PV:
7457         case SVt_PVIV:
7458         case SVt_PVNV:
7459         case SVt_PVMG:
7460         case SVt_PVBM:
7461                                 if (SvVOK(sv))
7462                                     return "VSTRING";
7463                                 if (SvROK(sv))
7464                                     return "REF";
7465                                 else
7466                                     return "SCALAR";
7467
7468         case SVt_PVLV:          return (char *)  (SvROK(sv) ? "REF"
7469                                 /* tied lvalues should appear to be
7470                                  * scalars for backwards compatitbility */
7471                                 : (LvTYPE(sv) == 't' || LvTYPE(sv) == 'T')
7472                                     ? "SCALAR" : "LVALUE");
7473         case SVt_PVAV:          return "ARRAY";
7474         case SVt_PVHV:          return "HASH";
7475         case SVt_PVCV:          return "CODE";
7476         case SVt_PVGV:          return "GLOB";
7477         case SVt_PVFM:          return "FORMAT";
7478         case SVt_PVIO:          return "IO";
7479         default:                return "UNKNOWN";
7480         }
7481     }
7482 }
7483
7484 /*
7485 =for apidoc sv_isobject
7486
7487 Returns a boolean indicating whether the SV is an RV pointing to a blessed
7488 object.  If the SV is not an RV, or if the object is not blessed, then this
7489 will return false.
7490
7491 =cut
7492 */
7493
7494 int
7495 Perl_sv_isobject(pTHX_ SV *sv)
7496 {
7497     if (!sv)
7498         return 0;
7499     SvGETMAGIC(sv);
7500     if (!SvROK(sv))
7501         return 0;
7502     sv = (SV*)SvRV(sv);
7503     if (!SvOBJECT(sv))
7504         return 0;
7505     return 1;
7506 }
7507
7508 /*
7509 =for apidoc sv_isa
7510
7511 Returns a boolean indicating whether the SV is blessed into the specified
7512 class.  This does not check for subtypes; use C<sv_derived_from> to verify
7513 an inheritance relationship.
7514
7515 =cut
7516 */
7517
7518 int
7519 Perl_sv_isa(pTHX_ SV *sv, const char *name)
7520 {
7521     const char *hvname;
7522     if (!sv)
7523         return 0;
7524     SvGETMAGIC(sv);
7525     if (!SvROK(sv))
7526         return 0;
7527     sv = (SV*)SvRV(sv);
7528     if (!SvOBJECT(sv))
7529         return 0;
7530     hvname = HvNAME_get(SvSTASH(sv));
7531     if (!hvname)
7532         return 0;
7533
7534     return strEQ(hvname, name);
7535 }
7536
7537 /*
7538 =for apidoc newSVrv
7539
7540 Creates a new SV for the RV, C<rv>, to point to.  If C<rv> is not an RV then
7541 it will be upgraded to one.  If C<classname> is non-null then the new SV will
7542 be blessed in the specified package.  The new SV is returned and its
7543 reference count is 1.
7544
7545 =cut
7546 */
7547
7548 SV*
7549 Perl_newSVrv(pTHX_ SV *rv, const char *classname)
7550 {
7551     dVAR;
7552     SV *sv;
7553
7554     new_SV(sv);
7555
7556     SV_CHECK_THINKFIRST_COW_DROP(rv);
7557     SvAMAGIC_off(rv);
7558
7559     if (SvTYPE(rv) >= SVt_PVMG) {
7560         const U32 refcnt = SvREFCNT(rv);
7561         SvREFCNT(rv) = 0;
7562         sv_clear(rv);
7563         SvFLAGS(rv) = 0;
7564         SvREFCNT(rv) = refcnt;
7565     }
7566
7567     if (SvTYPE(rv) < SVt_RV)
7568         sv_upgrade(rv, SVt_RV);
7569     else if (SvTYPE(rv) > SVt_RV) {
7570         SvPV_free(rv);
7571         SvCUR_set(rv, 0);
7572         SvLEN_set(rv, 0);
7573     }
7574
7575     SvOK_off(rv);
7576     SvRV_set(rv, sv);
7577     SvROK_on(rv);
7578
7579     if (classname) {
7580         HV* const stash = gv_stashpv(classname, TRUE);
7581         (void)sv_bless(rv, stash);
7582     }
7583     return sv;
7584 }
7585
7586 /*
7587 =for apidoc sv_setref_pv
7588
7589 Copies a pointer into a new SV, optionally blessing the SV.  The C<rv>
7590 argument will be upgraded to an RV.  That RV will be modified to point to
7591 the new SV.  If the C<pv> argument is NULL then C<PL_sv_undef> will be placed
7592 into the SV.  The C<classname> argument indicates the package for the
7593 blessing.  Set C<classname> to C<NULL> to avoid the blessing.  The new SV
7594 will have a reference count of 1, and the RV will be returned.
7595
7596 Do not use with other Perl types such as HV, AV, SV, CV, because those
7597 objects will become corrupted by the pointer copy process.
7598
7599 Note that C<sv_setref_pvn> copies the string while this copies the pointer.
7600
7601 =cut
7602 */
7603
7604 SV*
7605 Perl_sv_setref_pv(pTHX_ SV *rv, const char *classname, void *pv)
7606 {
7607     dVAR;
7608     if (!pv) {
7609         sv_setsv(rv, &PL_sv_undef);
7610         SvSETMAGIC(rv);
7611     }
7612     else
7613         sv_setiv(newSVrv(rv,classname), PTR2IV(pv));
7614     return rv;
7615 }
7616
7617 /*
7618 =for apidoc sv_setref_iv
7619
7620 Copies an integer into a new SV, optionally blessing the SV.  The C<rv>
7621 argument will be upgraded to an RV.  That RV will be modified to point to
7622 the new SV.  The C<classname> argument indicates the package for the
7623 blessing.  Set C<classname> to C<NULL> to avoid the blessing.  The new SV
7624 will have a reference count of 1, and the RV will be returned.
7625
7626 =cut
7627 */
7628
7629 SV*
7630 Perl_sv_setref_iv(pTHX_ SV *rv, const char *classname, IV iv)
7631 {
7632     sv_setiv(newSVrv(rv,classname), iv);
7633     return rv;
7634 }
7635
7636 /*
7637 =for apidoc sv_setref_uv
7638
7639 Copies an unsigned integer into a new SV, optionally blessing the SV.  The C<rv>
7640 argument will be upgraded to an RV.  That RV will be modified to point to
7641 the new SV.  The C<classname> argument indicates the package for the
7642 blessing.  Set C<classname> to C<NULL> to avoid the blessing.  The new SV
7643 will have a reference count of 1, and the RV will be returned.
7644
7645 =cut
7646 */
7647
7648 SV*
7649 Perl_sv_setref_uv(pTHX_ SV *rv, const char *classname, UV uv)
7650 {
7651     sv_setuv(newSVrv(rv,classname), uv);
7652     return rv;
7653 }
7654
7655 /*
7656 =for apidoc sv_setref_nv
7657
7658 Copies a double into a new SV, optionally blessing the SV.  The C<rv>
7659 argument will be upgraded to an RV.  That RV will be modified to point to
7660 the new SV.  The C<classname> argument indicates the package for the
7661 blessing.  Set C<classname> to C<NULL> to avoid the blessing.  The new SV
7662 will have a reference count of 1, and the RV will be returned.
7663
7664 =cut
7665 */
7666
7667 SV*
7668 Perl_sv_setref_nv(pTHX_ SV *rv, const char *classname, NV nv)
7669 {
7670     sv_setnv(newSVrv(rv,classname), nv);
7671     return rv;
7672 }
7673
7674 /*
7675 =for apidoc sv_setref_pvn
7676
7677 Copies a string into a new SV, optionally blessing the SV.  The length of the
7678 string must be specified with C<n>.  The C<rv> argument will be upgraded to
7679 an RV.  That RV will be modified to point to the new SV.  The C<classname>
7680 argument indicates the package for the blessing.  Set C<classname> to
7681 C<NULL> to avoid the blessing.  The new SV will have a reference count
7682 of 1, and the RV will be returned.
7683
7684 Note that C<sv_setref_pv> copies the pointer while this copies the string.
7685
7686 =cut
7687 */
7688
7689 SV*
7690 Perl_sv_setref_pvn(pTHX_ SV *rv, const char *classname, const char *pv, STRLEN n)
7691 {
7692     sv_setpvn(newSVrv(rv,classname), pv, n);
7693     return rv;
7694 }
7695
7696 /*
7697 =for apidoc sv_bless
7698
7699 Blesses an SV into a specified package.  The SV must be an RV.  The package
7700 must be designated by its stash (see C<gv_stashpv()>).  The reference count
7701 of the SV is unaffected.
7702
7703 =cut
7704 */
7705
7706 SV*
7707 Perl_sv_bless(pTHX_ SV *sv, HV *stash)
7708 {
7709     dVAR;
7710     SV *tmpRef;
7711     if (!SvROK(sv))
7712         Perl_croak(aTHX_ "Can't bless non-reference value");
7713     tmpRef = SvRV(sv);
7714     if (SvFLAGS(tmpRef) & (SVs_OBJECT|SVf_READONLY)) {
7715         if (SvREADONLY(tmpRef))
7716             Perl_croak(aTHX_ PL_no_modify);
7717         if (SvOBJECT(tmpRef)) {
7718             if (SvTYPE(tmpRef) != SVt_PVIO)
7719                 --PL_sv_objcount;
7720             SvREFCNT_dec(SvSTASH(tmpRef));
7721         }
7722     }
7723     SvOBJECT_on(tmpRef);
7724     if (SvTYPE(tmpRef) != SVt_PVIO)
7725         ++PL_sv_objcount;
7726     SvUPGRADE(tmpRef, SVt_PVMG);
7727     SvSTASH_set(tmpRef, (HV*)SvREFCNT_inc_simple(stash));
7728
7729     if (Gv_AMG(stash))
7730         SvAMAGIC_on(sv);
7731     else
7732         SvAMAGIC_off(sv);
7733
7734     if(SvSMAGICAL(tmpRef))
7735         if(mg_find(tmpRef, PERL_MAGIC_ext) || mg_find(tmpRef, PERL_MAGIC_uvar))
7736             mg_set(tmpRef);
7737
7738
7739
7740     return sv;
7741 }
7742
7743 /* Downgrades a PVGV to a PVMG.
7744  */
7745
7746 STATIC void
7747 S_sv_unglob(pTHX_ SV *sv)
7748 {
7749     dVAR;
7750     void *xpvmg;
7751     SV * const temp = sv_newmortal();
7752
7753     assert(SvTYPE(sv) == SVt_PVGV);
7754     SvFAKE_off(sv);
7755     gv_efullname3(temp, (GV *) sv, "*");
7756
7757     if (GvGP(sv)) {
7758         gp_free((GV*)sv);
7759     }
7760     if (GvSTASH(sv)) {
7761         sv_del_backref((SV*)GvSTASH(sv), sv);
7762         GvSTASH(sv) = NULL;
7763     }
7764     GvMULTI_off(sv);
7765     if (GvNAME_HEK(sv)) {
7766         unshare_hek(GvNAME_HEK(sv));
7767     }
7768     SvSCREAM_off(sv);
7769
7770     /* need to keep SvANY(sv) in the right arena */
7771     xpvmg = new_XPVMG();
7772     StructCopy(SvANY(sv), xpvmg, XPVMG);
7773     del_XPVGV(SvANY(sv));
7774     SvANY(sv) = xpvmg;
7775
7776     SvFLAGS(sv) &= ~SVTYPEMASK;
7777     SvFLAGS(sv) |= SVt_PVMG;
7778
7779     /* Intentionally not calling any local SET magic, as this isn't so much a
7780        set operation as merely an internal storage change.  */
7781     sv_setsv_flags(sv, temp, 0);
7782 }
7783
7784 /*
7785 =for apidoc sv_unref_flags
7786
7787 Unsets the RV status of the SV, and decrements the reference count of
7788 whatever was being referenced by the RV.  This can almost be thought of
7789 as a reversal of C<newSVrv>.  The C<cflags> argument can contain
7790 C<SV_IMMEDIATE_UNREF> to force the reference count to be decremented
7791 (otherwise the decrementing is conditional on the reference count being
7792 different from one or the reference being a readonly SV).
7793 See C<SvROK_off>.
7794
7795 =cut
7796 */
7797
7798 void
7799 Perl_sv_unref_flags(pTHX_ SV *ref, U32 flags)
7800 {
7801     SV* const target = SvRV(ref);
7802
7803     if (SvWEAKREF(ref)) {
7804         sv_del_backref(target, ref);
7805         SvWEAKREF_off(ref);
7806         SvRV_set(ref, NULL);
7807         return;
7808     }
7809     SvRV_set(ref, NULL);
7810     SvROK_off(ref);
7811     /* You can't have a || SvREADONLY(target) here, as $a = $$a, where $a was
7812        assigned to as BEGIN {$a = \"Foo"} will fail.  */
7813     if (SvREFCNT(target) != 1 || (flags & SV_IMMEDIATE_UNREF))
7814         SvREFCNT_dec(target);
7815     else /* XXX Hack, but hard to make $a=$a->[1] work otherwise */
7816         sv_2mortal(target);     /* Schedule for freeing later */
7817 }
7818
7819 /*
7820 =for apidoc sv_untaint
7821
7822 Untaint an SV. Use C<SvTAINTED_off> instead.
7823 =cut
7824 */
7825
7826 void
7827 Perl_sv_untaint(pTHX_ SV *sv)
7828 {
7829     if (SvTYPE(sv) >= SVt_PVMG && SvMAGIC(sv)) {
7830         MAGIC * const mg = mg_find(sv, PERL_MAGIC_taint);
7831         if (mg)
7832             mg->mg_len &= ~1;
7833     }
7834 }
7835
7836 /*
7837 =for apidoc sv_tainted
7838
7839 Test an SV for taintedness. Use C<SvTAINTED> instead.
7840 =cut
7841 */
7842
7843 bool
7844 Perl_sv_tainted(pTHX_ SV *sv)
7845 {
7846     if (SvTYPE(sv) >= SVt_PVMG && SvMAGIC(sv)) {
7847         const MAGIC * const mg = mg_find(sv, PERL_MAGIC_taint);
7848         if (mg && (mg->mg_len & 1) )
7849             return TRUE;
7850     }
7851     return FALSE;
7852 }
7853
7854 /*
7855 =for apidoc sv_setpviv
7856
7857 Copies an integer into the given SV, also updating its string value.
7858 Does not handle 'set' magic.  See C<sv_setpviv_mg>.
7859
7860 =cut
7861 */
7862
7863 void
7864 Perl_sv_setpviv(pTHX_ SV *sv, IV iv)
7865 {
7866     char buf[TYPE_CHARS(UV)];
7867     char *ebuf;
7868     char * const ptr = uiv_2buf(buf, iv, 0, 0, &ebuf);
7869
7870     sv_setpvn(sv, ptr, ebuf - ptr);
7871 }
7872
7873 /*
7874 =for apidoc sv_setpviv_mg
7875
7876 Like C<sv_setpviv>, but also handles 'set' magic.
7877
7878 =cut
7879 */
7880
7881 void
7882 Perl_sv_setpviv_mg(pTHX_ SV *sv, IV iv)
7883 {
7884     sv_setpviv(sv, iv);
7885     SvSETMAGIC(sv);
7886 }
7887
7888 #if defined(PERL_IMPLICIT_CONTEXT)
7889
7890 /* pTHX_ magic can't cope with varargs, so this is a no-context
7891  * version of the main function, (which may itself be aliased to us).
7892  * Don't access this version directly.
7893  */
7894
7895 void
7896 Perl_sv_setpvf_nocontext(SV *sv, const char* pat, ...)
7897 {
7898     dTHX;
7899     va_list args;
7900     va_start(args, pat);
7901     sv_vsetpvf(sv, pat, &args);
7902     va_end(args);
7903 }
7904
7905 /* pTHX_ magic can't cope with varargs, so this is a no-context
7906  * version of the main function, (which may itself be aliased to us).
7907  * Don't access this version directly.
7908  */
7909
7910 void
7911 Perl_sv_setpvf_mg_nocontext(SV *sv, const char* pat, ...)
7912 {
7913     dTHX;
7914     va_list args;
7915     va_start(args, pat);
7916     sv_vsetpvf_mg(sv, pat, &args);
7917     va_end(args);
7918 }
7919 #endif
7920
7921 /*
7922 =for apidoc sv_setpvf
7923
7924 Works like C<sv_catpvf> but copies the text into the SV instead of
7925 appending it.  Does not handle 'set' magic.  See C<sv_setpvf_mg>.
7926
7927 =cut
7928 */
7929
7930 void
7931 Perl_sv_setpvf(pTHX_ SV *sv, const char* pat, ...)
7932 {
7933     va_list args;
7934     va_start(args, pat);
7935     sv_vsetpvf(sv, pat, &args);
7936     va_end(args);
7937 }
7938
7939 /*
7940 =for apidoc sv_vsetpvf
7941
7942 Works like C<sv_vcatpvf> but copies the text into the SV instead of
7943 appending it.  Does not handle 'set' magic.  See C<sv_vsetpvf_mg>.
7944
7945 Usually used via its frontend C<sv_setpvf>.
7946
7947 =cut
7948 */
7949
7950 void
7951 Perl_sv_vsetpvf(pTHX_ SV *sv, const char* pat, va_list* args)
7952 {
7953     sv_vsetpvfn(sv, pat, strlen(pat), args, NULL, 0, NULL);
7954 }
7955
7956 /*
7957 =for apidoc sv_setpvf_mg
7958
7959 Like C<sv_setpvf>, but also handles 'set' magic.
7960
7961 =cut
7962 */
7963
7964 void
7965 Perl_sv_setpvf_mg(pTHX_ SV *sv, const char* pat, ...)
7966 {
7967     va_list args;
7968     va_start(args, pat);
7969     sv_vsetpvf_mg(sv, pat, &args);
7970     va_end(args);
7971 }
7972
7973 /*
7974 =for apidoc sv_vsetpvf_mg
7975
7976 Like C<sv_vsetpvf>, but also handles 'set' magic.
7977
7978 Usually used via its frontend C<sv_setpvf_mg>.
7979
7980 =cut
7981 */
7982
7983 void
7984 Perl_sv_vsetpvf_mg(pTHX_ SV *sv, const char* pat, va_list* args)
7985 {
7986     sv_vsetpvfn(sv, pat, strlen(pat), args, NULL, 0, NULL);
7987     SvSETMAGIC(sv);
7988 }
7989
7990 #if defined(PERL_IMPLICIT_CONTEXT)
7991
7992 /* pTHX_ magic can't cope with varargs, so this is a no-context
7993  * version of the main function, (which may itself be aliased to us).
7994  * Don't access this version directly.
7995  */
7996
7997 void
7998 Perl_sv_catpvf_nocontext(SV *sv, const char* pat, ...)
7999 {
8000     dTHX;
8001     va_list args;
8002     va_start(args, pat);
8003     sv_vcatpvf(sv, pat, &args);
8004     va_end(args);
8005 }
8006
8007 /* pTHX_ magic can't cope with varargs, so this is a no-context
8008  * version of the main function, (which may itself be aliased to us).
8009  * Don't access this version directly.
8010  */
8011
8012 void
8013 Perl_sv_catpvf_mg_nocontext(SV *sv, const char* pat, ...)
8014 {
8015     dTHX;
8016     va_list args;
8017     va_start(args, pat);
8018     sv_vcatpvf_mg(sv, pat, &args);
8019     va_end(args);
8020 }
8021 #endif
8022
8023 /*
8024 =for apidoc sv_catpvf
8025
8026 Processes its arguments like C<sprintf> and appends the formatted
8027 output to an SV.  If the appended data contains "wide" characters
8028 (including, but not limited to, SVs with a UTF-8 PV formatted with %s,
8029 and characters >255 formatted with %c), the original SV might get
8030 upgraded to UTF-8.  Handles 'get' magic, but not 'set' magic.  See
8031 C<sv_catpvf_mg>. If the original SV was UTF-8, the pattern should be
8032 valid UTF-8; if the original SV was bytes, the pattern should be too.
8033
8034 =cut */
8035
8036 void
8037 Perl_sv_catpvf(pTHX_ SV *sv, const char* pat, ...)
8038 {
8039     va_list args;
8040     va_start(args, pat);
8041     sv_vcatpvf(sv, pat, &args);
8042     va_end(args);
8043 }
8044
8045 /*
8046 =for apidoc sv_vcatpvf
8047
8048 Processes its arguments like C<vsprintf> and appends the formatted output
8049 to an SV.  Does not handle 'set' magic.  See C<sv_vcatpvf_mg>.
8050
8051 Usually used via its frontend C<sv_catpvf>.
8052
8053 =cut
8054 */
8055
8056 void
8057 Perl_sv_vcatpvf(pTHX_ SV *sv, const char* pat, va_list* args)
8058 {
8059     sv_vcatpvfn(sv, pat, strlen(pat), args, NULL, 0, NULL);
8060 }
8061
8062 /*
8063 =for apidoc sv_catpvf_mg
8064
8065 Like C<sv_catpvf>, but also handles 'set' magic.
8066
8067 =cut
8068 */
8069
8070 void
8071 Perl_sv_catpvf_mg(pTHX_ SV *sv, const char* pat, ...)
8072 {
8073     va_list args;
8074     va_start(args, pat);
8075     sv_vcatpvf_mg(sv, pat, &args);
8076     va_end(args);
8077 }
8078
8079 /*
8080 =for apidoc sv_vcatpvf_mg
8081
8082 Like C<sv_vcatpvf>, but also handles 'set' magic.
8083
8084 Usually used via its frontend C<sv_catpvf_mg>.
8085
8086 =cut
8087 */
8088
8089 void
8090 Perl_sv_vcatpvf_mg(pTHX_ SV *sv, const char* pat, va_list* args)
8091 {
8092     sv_vcatpvfn(sv, pat, strlen(pat), args, NULL, 0, NULL);
8093     SvSETMAGIC(sv);
8094 }
8095
8096 /*
8097 =for apidoc sv_vsetpvfn
8098
8099 Works like C<sv_vcatpvfn> but copies the text into the SV instead of
8100 appending it.
8101
8102 Usually used via one of its frontends C<sv_vsetpvf> and C<sv_vsetpvf_mg>.
8103
8104 =cut
8105 */
8106
8107 void
8108 Perl_sv_vsetpvfn(pTHX_ SV *sv, const char *pat, STRLEN patlen, va_list *args, SV **svargs, I32 svmax, bool *maybe_tainted)
8109 {
8110     sv_setpvn(sv, "", 0);
8111     sv_vcatpvfn(sv, pat, patlen, args, svargs, svmax, maybe_tainted);
8112 }
8113
8114 STATIC I32
8115 S_expect_number(pTHX_ char** pattern)
8116 {
8117     dVAR;
8118     I32 var = 0;
8119     switch (**pattern) {
8120     case '1': case '2': case '3':
8121     case '4': case '5': case '6':
8122     case '7': case '8': case '9':
8123         var = *(*pattern)++ - '0';
8124         while (isDIGIT(**pattern)) {
8125             const I32 tmp = var * 10 + (*(*pattern)++ - '0');
8126             if (tmp < var)
8127                 Perl_croak(aTHX_ "Integer overflow in format string for %s", (PL_op ? OP_NAME(PL_op) : "sv_vcatpvfn"));
8128             var = tmp;
8129         }
8130     }
8131     return var;
8132 }
8133
8134 STATIC char *
8135 S_F0convert(NV nv, char *endbuf, STRLEN *len)
8136 {
8137     const int neg = nv < 0;
8138     UV uv;
8139
8140     if (neg)
8141         nv = -nv;
8142     if (nv < UV_MAX) {
8143         char *p = endbuf;
8144         nv += 0.5;
8145         uv = (UV)nv;
8146         if (uv & 1 && uv == nv)
8147             uv--;                       /* Round to even */
8148         do {
8149             const unsigned dig = uv % 10;
8150             *--p = '0' + dig;
8151         } while (uv /= 10);
8152         if (neg)
8153             *--p = '-';
8154         *len = endbuf - p;
8155         return p;
8156     }
8157     return NULL;
8158 }
8159
8160
8161 /*
8162 =for apidoc sv_vcatpvfn
8163
8164 Processes its arguments like C<vsprintf> and appends the formatted output
8165 to an SV.  Uses an array of SVs if the C style variable argument list is
8166 missing (NULL).  When running with taint checks enabled, indicates via
8167 C<maybe_tainted> if results are untrustworthy (often due to the use of
8168 locales).
8169
8170 Usually used via one of its frontends C<sv_vcatpvf> and C<sv_vcatpvf_mg>.
8171
8172 =cut
8173 */
8174
8175
8176 #define VECTORIZE_ARGS  vecsv = va_arg(*args, SV*);\
8177                         vecstr = (U8*)SvPV_const(vecsv,veclen);\
8178                         vec_utf8 = DO_UTF8(vecsv);
8179
8180 /* XXX maybe_tainted is never assigned to, so the doc above is lying. */
8181
8182 void
8183 Perl_sv_vcatpvfn(pTHX_ SV *sv, const char *pat, STRLEN patlen, va_list *args, SV **svargs, I32 svmax, bool *maybe_tainted)
8184 {
8185     dVAR;
8186     char *p;
8187     char *q;
8188     const char *patend;
8189     STRLEN origlen;
8190     I32 svix = 0;
8191     static const char nullstr[] = "(null)";
8192     SV *argsv = NULL;
8193     bool has_utf8 = DO_UTF8(sv);    /* has the result utf8? */
8194     const bool pat_utf8 = has_utf8; /* the pattern is in utf8? */
8195     SV *nsv = NULL;
8196     /* Times 4: a decimal digit takes more than 3 binary digits.
8197      * NV_DIG: mantissa takes than many decimal digits.
8198      * Plus 32: Playing safe. */
8199     char ebuf[IV_DIG * 4 + NV_DIG + 32];
8200     /* large enough for "%#.#f" --chip */
8201     /* what about long double NVs? --jhi */
8202
8203     PERL_UNUSED_ARG(maybe_tainted);
8204
8205     /* no matter what, this is a string now */
8206     (void)SvPV_force(sv, origlen);
8207
8208     /* special-case "", "%s", and "%-p" (SVf - see below) */
8209     if (patlen == 0)
8210         return;
8211     if (patlen == 2 && pat[0] == '%' && pat[1] == 's') {
8212         if (args) {
8213             const char * const s = va_arg(*args, char*);
8214             sv_catpv(sv, s ? s : nullstr);
8215         }
8216         else if (svix < svmax) {
8217             sv_catsv(sv, *svargs);
8218         }
8219         return;
8220     }
8221     if (args && patlen == 3 && pat[0] == '%' &&
8222                 pat[1] == '-' && pat[2] == 'p') {
8223         argsv = va_arg(*args, SV*);
8224         sv_catsv(sv, argsv);
8225         return;
8226     }
8227
8228 #ifndef USE_LONG_DOUBLE
8229     /* special-case "%.<number>[gf]" */
8230     if ( !args && patlen <= 5 && pat[0] == '%' && pat[1] == '.'
8231          && (pat[patlen-1] == 'g' || pat[patlen-1] == 'f') ) {
8232         unsigned digits = 0;
8233         const char *pp;
8234
8235         pp = pat + 2;
8236         while (*pp >= '0' && *pp <= '9')
8237             digits = 10 * digits + (*pp++ - '0');
8238         if (pp - pat == (int)patlen - 1) {
8239             NV nv;
8240
8241             if (svix < svmax)
8242                 nv = SvNV(*svargs);
8243             else
8244                 return;
8245             if (*pp == 'g') {
8246                 /* Add check for digits != 0 because it seems that some
8247                    gconverts are buggy in this case, and we don't yet have
8248                    a Configure test for this.  */
8249                 if (digits && digits < sizeof(ebuf) - NV_DIG - 10) {
8250                      /* 0, point, slack */
8251                     Gconvert(nv, (int)digits, 0, ebuf);
8252                     sv_catpv(sv, ebuf);
8253                     if (*ebuf)  /* May return an empty string for digits==0 */
8254                         return;
8255                 }
8256             } else if (!digits) {
8257                 STRLEN l;
8258
8259                 if ((p = F0convert(nv, ebuf + sizeof ebuf, &l))) {
8260                     sv_catpvn(sv, p, l);
8261                     return;
8262                 }
8263             }
8264         }
8265     }
8266 #endif /* !USE_LONG_DOUBLE */
8267
8268     if (!args && svix < svmax && DO_UTF8(*svargs))
8269         has_utf8 = TRUE;
8270
8271     patend = (char*)pat + patlen;
8272     for (p = (char*)pat; p < patend; p = q) {
8273         bool alt = FALSE;
8274         bool left = FALSE;
8275         bool vectorize = FALSE;
8276         bool vectorarg = FALSE;
8277         bool vec_utf8 = FALSE;
8278         char fill = ' ';
8279         char plus = 0;
8280         char intsize = 0;
8281         STRLEN width = 0;
8282         STRLEN zeros = 0;
8283         bool has_precis = FALSE;
8284         STRLEN precis = 0;
8285         const I32 osvix = svix;
8286         bool is_utf8 = FALSE;  /* is this item utf8?   */
8287 #ifdef HAS_LDBL_SPRINTF_BUG
8288         /* This is to try to fix a bug with irix/nonstop-ux/powerux and
8289            with sfio - Allen <allens@cpan.org> */
8290         bool fix_ldbl_sprintf_bug = FALSE;
8291 #endif
8292
8293         char esignbuf[4];
8294         U8 utf8buf[UTF8_MAXBYTES+1];
8295         STRLEN esignlen = 0;
8296
8297         const char *eptr = NULL;
8298         STRLEN elen = 0;
8299         SV *vecsv = NULL;
8300         const U8 *vecstr = NULL;
8301         STRLEN veclen = 0;
8302         char c = 0;
8303         int i;
8304         unsigned base = 0;
8305         IV iv = 0;
8306         UV uv = 0;
8307         /* we need a long double target in case HAS_LONG_DOUBLE but
8308            not USE_LONG_DOUBLE
8309         */
8310 #if defined(HAS_LONG_DOUBLE) && LONG_DOUBLESIZE > DOUBLESIZE
8311         long double nv;
8312 #else
8313         NV nv;
8314 #endif
8315         STRLEN have;
8316         STRLEN need;
8317         STRLEN gap;
8318         const char *dotstr = ".";
8319         STRLEN dotstrlen = 1;
8320         I32 efix = 0; /* explicit format parameter index */
8321         I32 ewix = 0; /* explicit width index */
8322         I32 epix = 0; /* explicit precision index */
8323         I32 evix = 0; /* explicit vector index */
8324         bool asterisk = FALSE;
8325
8326         /* echo everything up to the next format specification */
8327         for (q = p; q < patend && *q != '%'; ++q) ;
8328         if (q > p) {
8329             if (has_utf8 && !pat_utf8)
8330                 sv_catpvn_utf8_upgrade(sv, p, q - p, nsv);
8331             else
8332                 sv_catpvn(sv, p, q - p);
8333             p = q;
8334         }
8335         if (q++ >= patend)
8336             break;
8337
8338 /*
8339     We allow format specification elements in this order:
8340         \d+\$              explicit format parameter index
8341         [-+ 0#]+           flags
8342         v|\*(\d+\$)?v      vector with optional (optionally specified) arg
8343         0                  flag (as above): repeated to allow "v02"     
8344         \d+|\*(\d+\$)?     width using optional (optionally specified) arg
8345         \.(\d*|\*(\d+\$)?) precision using optional (optionally specified) arg
8346         [hlqLV]            size
8347     [%bcdefginopsuxDFOUX] format (mandatory)
8348 */
8349
8350         if (args) {
8351 /*  
8352         As of perl5.9.3, printf format checking is on by default.
8353         Internally, perl uses %p formats to provide an escape to
8354         some extended formatting.  This block deals with those
8355         extensions: if it does not match, (char*)q is reset and
8356         the normal format processing code is used.
8357
8358         Currently defined extensions are:
8359                 %p              include pointer address (standard)      
8360                 %-p     (SVf)   include an SV (previously %_)
8361                 %-<num>p        include an SV with precision <num>      
8362                 %1p     (VDf)   include a v-string (as %vd)
8363                 %<num>p         reserved for future extensions
8364
8365         Robin Barker 2005-07-14
8366 */
8367             char* r = q; 
8368             bool sv = FALSE;    
8369             STRLEN n = 0;
8370             if (*q == '-')
8371                 sv = *q++;
8372             n = expect_number(&q);
8373             if (*q++ == 'p') {
8374                 if (sv) {                       /* SVf */
8375                     if (n) {
8376                         precis = n;
8377                         has_precis = TRUE;
8378                     }
8379                     argsv = va_arg(*args, SV*);
8380                     eptr = SvPVx_const(argsv, elen);
8381                     if (DO_UTF8(argsv))
8382                         is_utf8 = TRUE;
8383                     goto string;
8384                 }
8385 #if vdNUMBER
8386                 else if (n == vdNUMBER) {       /* VDf */
8387                     vectorize = TRUE;
8388                     VECTORIZE_ARGS
8389                     goto format_vd;
8390                 }
8391 #endif
8392                 else if (n) {
8393                     if (ckWARN_d(WARN_INTERNAL))
8394                         Perl_warner(aTHX_ packWARN(WARN_INTERNAL),
8395                         "internal %%<num>p might conflict with future printf extensions");
8396                 }
8397             }
8398             q = r; 
8399         }
8400
8401         if ( (width = expect_number(&q)) ) {
8402             if (*q == '$') {
8403                 ++q;
8404                 efix = width;
8405             } else {
8406                 goto gotwidth;
8407             }
8408         }
8409
8410         /* FLAGS */
8411
8412         while (*q) {
8413             switch (*q) {
8414             case ' ':
8415             case '+':
8416                 plus = *q++;
8417                 continue;
8418
8419             case '-':
8420                 left = TRUE;
8421                 q++;
8422                 continue;
8423
8424             case '0':
8425                 fill = *q++;
8426                 continue;
8427
8428             case '#':
8429                 alt = TRUE;
8430                 q++;
8431                 continue;
8432
8433             default:
8434                 break;
8435             }
8436             break;
8437         }
8438
8439       tryasterisk:
8440         if (*q == '*') {
8441             q++;
8442             if ( (ewix = expect_number(&q)) )
8443                 if (*q++ != '$')
8444                     goto unknown;
8445             asterisk = TRUE;
8446         }
8447         if (*q == 'v') {
8448             q++;
8449             if (vectorize)
8450                 goto unknown;
8451             if ((vectorarg = asterisk)) {
8452                 evix = ewix;
8453                 ewix = 0;
8454                 asterisk = FALSE;
8455             }
8456             vectorize = TRUE;
8457             goto tryasterisk;
8458         }
8459
8460         if (!asterisk)
8461         {
8462             if( *q == '0' )
8463                 fill = *q++;
8464             width = expect_number(&q);
8465         }
8466
8467         if (vectorize) {
8468             if (vectorarg) {
8469                 if (args)
8470                     vecsv = va_arg(*args, SV*);
8471                 else if (evix) {
8472                     vecsv = (evix > 0 && evix <= svmax)
8473                         ? svargs[evix-1] : &PL_sv_undef;
8474                 } else {
8475                     vecsv = svix < svmax ? svargs[svix++] : &PL_sv_undef;
8476                 }
8477                 dotstr = SvPV_const(vecsv, dotstrlen);
8478                 /* Keep the DO_UTF8 test *after* the SvPV call, else things go
8479                    bad with tied or overloaded values that return UTF8.  */
8480                 if (DO_UTF8(vecsv))
8481                     is_utf8 = TRUE;
8482                 else if (has_utf8) {
8483                     vecsv = sv_mortalcopy(vecsv);
8484                     sv_utf8_upgrade(vecsv);
8485                     dotstr = SvPV_const(vecsv, dotstrlen);
8486                     is_utf8 = TRUE;
8487                 }                   
8488             }
8489             if (args) {
8490                 VECTORIZE_ARGS
8491             }
8492             else if (efix ? (efix > 0 && efix <= svmax) : svix < svmax) {
8493                 vecsv = svargs[efix ? efix-1 : svix++];
8494                 vecstr = (U8*)SvPV_const(vecsv,veclen);
8495                 vec_utf8 = DO_UTF8(vecsv);
8496
8497                 /* if this is a version object, we need to convert
8498                  * back into v-string notation and then let the
8499                  * vectorize happen normally
8500                  */
8501                 if (sv_derived_from(vecsv, "version")) {
8502                     char *version = savesvpv(vecsv);
8503                     if ( hv_exists((HV*)SvRV(vecsv), "alpha", 5 ) ) {
8504                         Perl_warner(aTHX_ packWARN(WARN_INTERNAL),
8505                         "vector argument not supported with alpha versions");
8506                         goto unknown;
8507                     }
8508                     vecsv = sv_newmortal();
8509                     /* scan_vstring is expected to be called during
8510                      * tokenization, so we need to fake up the end
8511                      * of the buffer for it
8512                      */
8513                     PL_bufend = version + veclen;
8514                     scan_vstring(version, vecsv);
8515                     vecstr = (U8*)SvPV_const(vecsv, veclen);
8516                     vec_utf8 = DO_UTF8(vecsv);
8517                     Safefree(version);
8518                 }
8519             }
8520             else {
8521                 vecstr = (U8*)"";
8522                 veclen = 0;
8523             }
8524         }
8525
8526         if (asterisk) {
8527             if (args)
8528                 i = va_arg(*args, int);
8529             else
8530                 i = (ewix ? ewix <= svmax : svix < svmax) ?
8531                     SvIVx(svargs[ewix ? ewix-1 : svix++]) : 0;
8532             left |= (i < 0);
8533             width = (i < 0) ? -i : i;
8534         }
8535       gotwidth:
8536
8537         /* PRECISION */
8538
8539         if (*q == '.') {
8540             q++;
8541             if (*q == '*') {
8542                 q++;
8543                 if ( ((epix = expect_number(&q))) && (*q++ != '$') )
8544                     goto unknown;
8545                 /* XXX: todo, support specified precision parameter */
8546                 if (epix)
8547                     goto unknown;
8548                 if (args)
8549                     i = va_arg(*args, int);
8550                 else
8551                     i = (ewix ? ewix <= svmax : svix < svmax)
8552                         ? SvIVx(svargs[ewix ? ewix-1 : svix++]) : 0;
8553                 precis = (i < 0) ? 0 : i;
8554             }
8555             else {
8556                 precis = 0;
8557                 while (isDIGIT(*q))
8558                     precis = precis * 10 + (*q++ - '0');
8559             }
8560             has_precis = TRUE;
8561         }
8562
8563         /* SIZE */
8564
8565         switch (*q) {
8566 #ifdef WIN32
8567         case 'I':                       /* Ix, I32x, and I64x */
8568 #  ifdef WIN64
8569             if (q[1] == '6' && q[2] == '4') {
8570                 q += 3;
8571                 intsize = 'q';
8572                 break;
8573             }
8574 #  endif
8575             if (q[1] == '3' && q[2] == '2') {
8576                 q += 3;
8577                 break;
8578             }
8579 #  ifdef WIN64
8580             intsize = 'q';
8581 #  endif
8582             q++;
8583             break;
8584 #endif
8585 #if defined(HAS_QUAD) || defined(HAS_LONG_DOUBLE)
8586         case 'L':                       /* Ld */
8587             /*FALLTHROUGH*/
8588 #ifdef HAS_QUAD
8589         case 'q':                       /* qd */
8590 #endif
8591             intsize = 'q';
8592             q++;
8593             break;
8594 #endif
8595         case 'l':
8596 #if defined(HAS_QUAD) || defined(HAS_LONG_DOUBLE)
8597             if (*(q + 1) == 'l') {      /* lld, llf */
8598                 intsize = 'q';
8599                 q += 2;
8600                 break;
8601              }
8602 #endif
8603             /*FALLTHROUGH*/
8604         case 'h':
8605             /*FALLTHROUGH*/
8606         case 'V':
8607             intsize = *q++;
8608             break;
8609         }
8610
8611         /* CONVERSION */
8612
8613         if (*q == '%') {
8614             eptr = q++;
8615             elen = 1;
8616             if (vectorize) {
8617                 c = '%';
8618                 goto unknown;
8619             }
8620             goto string;
8621         }
8622
8623         if (!vectorize && !args) {
8624             if (efix) {
8625                 const I32 i = efix-1;
8626                 argsv = (i >= 0 && i < svmax) ? svargs[i] : &PL_sv_undef;
8627             } else {
8628                 argsv = (svix >= 0 && svix < svmax)
8629                     ? svargs[svix++] : &PL_sv_undef;
8630             }
8631         }
8632
8633         switch (c = *q++) {
8634
8635             /* STRINGS */
8636
8637         case 'c':
8638             if (vectorize)
8639                 goto unknown;
8640             uv = (args) ? va_arg(*args, int) : SvIVx(argsv);
8641             if ((uv > 255 ||
8642                  (!UNI_IS_INVARIANT(uv) && SvUTF8(sv)))
8643                 && !IN_BYTES) {
8644                 eptr = (char*)utf8buf;
8645                 elen = uvchr_to_utf8((U8*)eptr, uv) - utf8buf;
8646                 is_utf8 = TRUE;
8647             }
8648             else {
8649                 c = (char)uv;
8650                 eptr = &c;
8651                 elen = 1;
8652             }
8653             goto string;
8654
8655         case 's':
8656             if (vectorize)
8657                 goto unknown;
8658             if (args) {
8659                 eptr = va_arg(*args, char*);
8660                 if (eptr)
8661 #ifdef MACOS_TRADITIONAL
8662                   /* On MacOS, %#s format is used for Pascal strings */
8663                   if (alt)
8664                     elen = *eptr++;
8665                   else
8666 #endif
8667                     elen = strlen(eptr);
8668                 else {
8669                     eptr = (char *)nullstr;
8670                     elen = sizeof nullstr - 1;
8671                 }
8672             }
8673             else {
8674                 eptr = SvPVx_const(argsv, elen);
8675                 if (DO_UTF8(argsv)) {
8676                     if (has_precis && precis < elen) {
8677                         I32 p = precis;
8678                         sv_pos_u2b(argsv, &p, 0); /* sticks at end */
8679                         precis = p;
8680                     }
8681                     if (width) { /* fudge width (can't fudge elen) */
8682                         width += elen - sv_len_utf8(argsv);
8683                     }
8684                     is_utf8 = TRUE;
8685                 }
8686             }
8687
8688         string:
8689             if (has_precis && elen > precis)
8690                 elen = precis;
8691             break;
8692
8693             /* INTEGERS */
8694
8695         case 'p':
8696             if (alt || vectorize)
8697                 goto unknown;
8698             uv = PTR2UV(args ? va_arg(*args, void*) : argsv);
8699             base = 16;
8700             goto integer;
8701
8702         case 'D':
8703 #ifdef IV_IS_QUAD
8704             intsize = 'q';
8705 #else
8706             intsize = 'l';
8707 #endif
8708             /*FALLTHROUGH*/
8709         case 'd':
8710         case 'i':
8711 #if vdNUMBER
8712         format_vd:
8713 #endif
8714             if (vectorize) {
8715                 STRLEN ulen;
8716                 if (!veclen)
8717                     continue;
8718                 if (vec_utf8)
8719                     uv = utf8n_to_uvchr(vecstr, veclen, &ulen,
8720                                         UTF8_ALLOW_ANYUV);
8721                 else {
8722                     uv = *vecstr;
8723                     ulen = 1;
8724                 }
8725                 vecstr += ulen;
8726                 veclen -= ulen;
8727                 if (plus)
8728                      esignbuf[esignlen++] = plus;
8729             }
8730             else if (args) {
8731                 switch (intsize) {
8732                 case 'h':       iv = (short)va_arg(*args, int); break;
8733                 case 'l':       iv = va_arg(*args, long); break;
8734                 case 'V':       iv = va_arg(*args, IV); break;
8735                 default:        iv = va_arg(*args, int); break;
8736 #ifdef HAS_QUAD
8737                 case 'q':       iv = va_arg(*args, Quad_t); break;
8738 #endif
8739                 }
8740             }
8741             else {
8742                 IV tiv = SvIVx(argsv); /* work around GCC bug #13488 */
8743                 switch (intsize) {
8744                 case 'h':       iv = (short)tiv; break;
8745                 case 'l':       iv = (long)tiv; break;
8746                 case 'V':
8747                 default:        iv = tiv; break;
8748 #ifdef HAS_QUAD
8749                 case 'q':       iv = (Quad_t)tiv; break;
8750 #endif
8751                 }
8752             }
8753             if ( !vectorize )   /* we already set uv above */
8754             {
8755                 if (iv >= 0) {
8756                     uv = iv;
8757                     if (plus)
8758                         esignbuf[esignlen++] = plus;
8759                 }
8760                 else {
8761                     uv = -iv;
8762                     esignbuf[esignlen++] = '-';
8763                 }
8764             }
8765             base = 10;
8766             goto integer;
8767
8768         case 'U':
8769 #ifdef IV_IS_QUAD
8770             intsize = 'q';
8771 #else
8772             intsize = 'l';
8773 #endif
8774             /*FALLTHROUGH*/
8775         case 'u':
8776             base = 10;
8777             goto uns_integer;
8778
8779         case 'b':
8780             base = 2;
8781             goto uns_integer;
8782
8783         case 'O':
8784 #ifdef IV_IS_QUAD
8785             intsize = 'q';
8786 #else
8787             intsize = 'l';
8788 #endif
8789             /*FALLTHROUGH*/
8790         case 'o':
8791             base = 8;
8792             goto uns_integer;
8793
8794         case 'X':
8795         case 'x':
8796             base = 16;
8797
8798         uns_integer:
8799             if (vectorize) {
8800                 STRLEN ulen;
8801         vector:
8802                 if (!veclen)
8803                     continue;
8804                 if (vec_utf8)
8805                     uv = utf8n_to_uvchr(vecstr, veclen, &ulen,
8806                                         UTF8_ALLOW_ANYUV);
8807                 else {
8808                     uv = *vecstr;
8809                     ulen = 1;
8810                 }
8811                 vecstr += ulen;
8812                 veclen -= ulen;
8813             }
8814             else if (args) {
8815                 switch (intsize) {
8816                 case 'h':  uv = (unsigned short)va_arg(*args, unsigned); break;
8817                 case 'l':  uv = va_arg(*args, unsigned long); break;
8818                 case 'V':  uv = va_arg(*args, UV); break;
8819                 default:   uv = va_arg(*args, unsigned); break;
8820 #ifdef HAS_QUAD
8821                 case 'q':  uv = va_arg(*args, Uquad_t); break;
8822 #endif
8823                 }
8824             }
8825             else {
8826                 UV tuv = SvUVx(argsv); /* work around GCC bug #13488 */
8827                 switch (intsize) {
8828                 case 'h':       uv = (unsigned short)tuv; break;
8829                 case 'l':       uv = (unsigned long)tuv; break;
8830                 case 'V':
8831                 default:        uv = tuv; break;
8832 #ifdef HAS_QUAD
8833                 case 'q':       uv = (Uquad_t)tuv; break;
8834 #endif
8835                 }
8836             }
8837
8838         integer:
8839             {
8840                 char *ptr = ebuf + sizeof ebuf;
8841                 switch (base) {
8842                     unsigned dig;
8843                 case 16:
8844                     if (!uv)
8845                         alt = FALSE;
8846                     p = (char*)((c == 'X')
8847                                 ? "0123456789ABCDEF" : "0123456789abcdef");
8848                     do {
8849                         dig = uv & 15;
8850                         *--ptr = p[dig];
8851                     } while (uv >>= 4);
8852                     if (alt) {
8853                         esignbuf[esignlen++] = '0';
8854                         esignbuf[esignlen++] = c;  /* 'x' or 'X' */
8855                     }
8856                     break;
8857                 case 8:
8858                     do {
8859                         dig = uv & 7;
8860                         *--ptr = '0' + dig;
8861                     } while (uv >>= 3);
8862                     if (alt && *ptr != '0')
8863                         *--ptr = '0';
8864                     break;
8865                 case 2:
8866                     if (!uv)
8867                         alt = FALSE;
8868                     do {
8869                         dig = uv & 1;
8870                         *--ptr = '0' + dig;
8871                     } while (uv >>= 1);
8872                     if (alt) {
8873                         esignbuf[esignlen++] = '0';
8874                         esignbuf[esignlen++] = 'b';
8875                     }
8876                     break;
8877                 default:                /* it had better be ten or less */
8878                     do {
8879                         dig = uv % base;
8880                         *--ptr = '0' + dig;
8881                     } while (uv /= base);
8882                     break;
8883                 }
8884                 elen = (ebuf + sizeof ebuf) - ptr;
8885                 eptr = ptr;
8886                 if (has_precis) {
8887                     if (precis > elen)
8888                         zeros = precis - elen;
8889                     else if (precis == 0 && elen == 1 && *eptr == '0')
8890                         elen = 0;
8891                 }
8892             }
8893             break;
8894
8895             /* FLOATING POINT */
8896
8897         case 'F':
8898             c = 'f';            /* maybe %F isn't supported here */
8899             /*FALLTHROUGH*/
8900         case 'e': case 'E':
8901         case 'f':
8902         case 'g': case 'G':
8903             if (vectorize)
8904                 goto unknown;
8905
8906             /* This is evil, but floating point is even more evil */
8907
8908             /* for SV-style calling, we can only get NV
8909                for C-style calling, we assume %f is double;
8910                for simplicity we allow any of %Lf, %llf, %qf for long double
8911             */
8912             switch (intsize) {
8913             case 'V':
8914 #if defined(USE_LONG_DOUBLE)
8915                 intsize = 'q';
8916 #endif
8917                 break;
8918 /* [perl #20339] - we should accept and ignore %lf rather than die */
8919             case 'l':
8920                 /*FALLTHROUGH*/
8921             default:
8922 #if defined(USE_LONG_DOUBLE)
8923                 intsize = args ? 0 : 'q';
8924 #endif
8925                 break;
8926             case 'q':
8927 #if defined(HAS_LONG_DOUBLE)
8928                 break;
8929 #else
8930                 /*FALLTHROUGH*/
8931 #endif
8932             case 'h':
8933                 goto unknown;
8934             }
8935
8936             /* now we need (long double) if intsize == 'q', else (double) */
8937             nv = (args) ?
8938 #if LONG_DOUBLESIZE > DOUBLESIZE
8939                 intsize == 'q' ?
8940                     va_arg(*args, long double) :
8941                     va_arg(*args, double)
8942 #else
8943                     va_arg(*args, double)
8944 #endif
8945                 : SvNVx(argsv);
8946
8947             need = 0;
8948             if (c != 'e' && c != 'E') {
8949                 i = PERL_INT_MIN;
8950                 /* FIXME: if HAS_LONG_DOUBLE but not USE_LONG_DOUBLE this
8951                    will cast our (long double) to (double) */
8952                 (void)Perl_frexp(nv, &i);
8953                 if (i == PERL_INT_MIN)
8954                     Perl_die(aTHX_ "panic: frexp");
8955                 if (i > 0)
8956                     need = BIT_DIGITS(i);
8957             }
8958             need += has_precis ? precis : 6; /* known default */
8959
8960             if (need < width)
8961                 need = width;
8962
8963 #ifdef HAS_LDBL_SPRINTF_BUG
8964             /* This is to try to fix a bug with irix/nonstop-ux/powerux and
8965                with sfio - Allen <allens@cpan.org> */
8966
8967 #  ifdef DBL_MAX
8968 #    define MY_DBL_MAX DBL_MAX
8969 #  else /* XXX guessing! HUGE_VAL may be defined as infinity, so not using */
8970 #    if DOUBLESIZE >= 8
8971 #      define MY_DBL_MAX 1.7976931348623157E+308L
8972 #    else
8973 #      define MY_DBL_MAX 3.40282347E+38L
8974 #    endif
8975 #  endif
8976
8977 #  ifdef HAS_LDBL_SPRINTF_BUG_LESS1 /* only between -1L & 1L - Allen */
8978 #    define MY_DBL_MAX_BUG 1L
8979 #  else
8980 #    define MY_DBL_MAX_BUG MY_DBL_MAX
8981 #  endif
8982
8983 #  ifdef DBL_MIN
8984 #    define MY_DBL_MIN DBL_MIN
8985 #  else  /* XXX guessing! -Allen */
8986 #    if DOUBLESIZE >= 8
8987 #      define MY_DBL_MIN 2.2250738585072014E-308L
8988 #    else
8989 #      define MY_DBL_MIN 1.17549435E-38L
8990 #    endif
8991 #  endif
8992
8993             if ((intsize == 'q') && (c == 'f') &&
8994                 ((nv < MY_DBL_MAX_BUG) && (nv > -MY_DBL_MAX_BUG)) &&
8995                 (need < DBL_DIG)) {
8996                 /* it's going to be short enough that
8997                  * long double precision is not needed */
8998
8999                 if ((nv <= 0L) && (nv >= -0L))
9000                     fix_ldbl_sprintf_bug = TRUE; /* 0 is 0 - easiest */
9001                 else {
9002                     /* would use Perl_fp_class as a double-check but not
9003                      * functional on IRIX - see perl.h comments */
9004
9005                     if ((nv >= MY_DBL_MIN) || (nv <= -MY_DBL_MIN)) {
9006                         /* It's within the range that a double can represent */
9007 #if defined(DBL_MAX) && !defined(DBL_MIN)
9008                         if ((nv >= ((long double)1/DBL_MAX)) ||
9009                             (nv <= (-(long double)1/DBL_MAX)))
9010 #endif
9011                         fix_ldbl_sprintf_bug = TRUE;
9012                     }
9013                 }
9014                 if (fix_ldbl_sprintf_bug == TRUE) {
9015                     double temp;
9016
9017                     intsize = 0;
9018                     temp = (double)nv;
9019                     nv = (NV)temp;
9020                 }
9021             }
9022
9023 #  undef MY_DBL_MAX
9024 #  undef MY_DBL_MAX_BUG
9025 #  undef MY_DBL_MIN
9026
9027 #endif /* HAS_LDBL_SPRINTF_BUG */
9028
9029             need += 20; /* fudge factor */
9030             if (PL_efloatsize < need) {
9031                 Safefree(PL_efloatbuf);
9032                 PL_efloatsize = need + 20; /* more fudge */
9033                 Newx(PL_efloatbuf, PL_efloatsize, char);
9034                 PL_efloatbuf[0] = '\0';
9035             }
9036
9037             if ( !(width || left || plus || alt) && fill != '0'
9038                  && has_precis && intsize != 'q' ) {    /* Shortcuts */
9039                 /* See earlier comment about buggy Gconvert when digits,
9040                    aka precis is 0  */
9041                 if ( c == 'g' && precis) {
9042                     Gconvert((NV)nv, (int)precis, 0, PL_efloatbuf);
9043                     /* May return an empty string for digits==0 */
9044                     if (*PL_efloatbuf) {
9045                         elen = strlen(PL_efloatbuf);
9046                         goto float_converted;
9047                     }
9048                 } else if ( c == 'f' && !precis) {
9049                     if ((eptr = F0convert(nv, ebuf + sizeof ebuf, &elen)))
9050                         break;
9051                 }
9052             }
9053             {
9054                 char *ptr = ebuf + sizeof ebuf;
9055                 *--ptr = '\0';
9056                 *--ptr = c;
9057                 /* FIXME: what to do if HAS_LONG_DOUBLE but not PERL_PRIfldbl? */
9058 #if defined(HAS_LONG_DOUBLE) && defined(PERL_PRIfldbl)
9059                 if (intsize == 'q') {
9060                     /* Copy the one or more characters in a long double
9061                      * format before the 'base' ([efgEFG]) character to
9062                      * the format string. */
9063                     static char const prifldbl[] = PERL_PRIfldbl;
9064                     char const *p = prifldbl + sizeof(prifldbl) - 3;
9065                     while (p >= prifldbl) { *--ptr = *p--; }
9066                 }
9067 #endif
9068                 if (has_precis) {
9069                     base = precis;
9070                     do { *--ptr = '0' + (base % 10); } while (base /= 10);
9071                     *--ptr = '.';
9072                 }
9073                 if (width) {
9074                     base = width;
9075                     do { *--ptr = '0' + (base % 10); } while (base /= 10);
9076                 }
9077                 if (fill == '0')
9078                     *--ptr = fill;
9079                 if (left)
9080                     *--ptr = '-';
9081                 if (plus)
9082                     *--ptr = plus;
9083                 if (alt)
9084                     *--ptr = '#';
9085                 *--ptr = '%';
9086
9087                 /* No taint.  Otherwise we are in the strange situation
9088                  * where printf() taints but print($float) doesn't.
9089                  * --jhi */
9090 #if defined(HAS_LONG_DOUBLE)
9091                 elen = ((intsize == 'q')
9092                         ? my_sprintf(PL_efloatbuf, ptr, nv)
9093                         : my_sprintf(PL_efloatbuf, ptr, (double)nv));
9094 #else
9095                 elen = my_sprintf(PL_efloatbuf, ptr, nv);
9096 #endif
9097             }
9098         float_converted:
9099             eptr = PL_efloatbuf;
9100             break;
9101
9102             /* SPECIAL */
9103
9104         case 'n':
9105             if (vectorize)
9106                 goto unknown;
9107             i = SvCUR(sv) - origlen;
9108             if (args) {
9109                 switch (intsize) {
9110                 case 'h':       *(va_arg(*args, short*)) = i; break;
9111                 default:        *(va_arg(*args, int*)) = i; break;
9112                 case 'l':       *(va_arg(*args, long*)) = i; break;
9113                 case 'V':       *(va_arg(*args, IV*)) = i; break;
9114 #ifdef HAS_QUAD
9115                 case 'q':       *(va_arg(*args, Quad_t*)) = i; break;
9116 #endif
9117                 }
9118             }
9119             else
9120                 sv_setuv_mg(argsv, (UV)i);
9121             continue;   /* not "break" */
9122
9123             /* UNKNOWN */
9124
9125         default:
9126       unknown:
9127             if (!args
9128                 && (PL_op->op_type == OP_PRTF || PL_op->op_type == OP_SPRINTF)
9129                 && ckWARN(WARN_PRINTF))
9130             {
9131                 SV * const msg = sv_newmortal();
9132                 Perl_sv_setpvf(aTHX_ msg, "Invalid conversion in %sprintf: ",
9133                           (PL_op->op_type == OP_PRTF) ? "" : "s");
9134                 if (c) {
9135                     if (isPRINT(c))
9136                         Perl_sv_catpvf(aTHX_ msg,
9137                                        "\"%%%c\"", c & 0xFF);
9138                     else
9139                         Perl_sv_catpvf(aTHX_ msg,
9140                                        "\"%%\\%03"UVof"\"",
9141                                        (UV)c & 0xFF);
9142                 } else
9143                     sv_catpvs(msg, "end of string");
9144                 Perl_warner(aTHX_ packWARN(WARN_PRINTF), "%"SVf, msg); /* yes, this is reentrant */
9145             }
9146
9147             /* output mangled stuff ... */
9148             if (c == '\0')
9149                 --q;
9150             eptr = p;
9151             elen = q - p;
9152
9153             /* ... right here, because formatting flags should not apply */
9154             SvGROW(sv, SvCUR(sv) + elen + 1);
9155             p = SvEND(sv);
9156             Copy(eptr, p, elen, char);
9157             p += elen;
9158             *p = '\0';
9159             SvCUR_set(sv, p - SvPVX_const(sv));
9160             svix = osvix;
9161             continue;   /* not "break" */
9162         }
9163
9164         /* calculate width before utf8_upgrade changes it */
9165         have = esignlen + zeros + elen;
9166         if (have < zeros)
9167             Perl_croak_nocontext(PL_memory_wrap);
9168
9169         if (is_utf8 != has_utf8) {
9170              if (is_utf8) {
9171                   if (SvCUR(sv))
9172                        sv_utf8_upgrade(sv);
9173              }
9174              else {
9175                   SV * const nsv = sv_2mortal(newSVpvn(eptr, elen));
9176                   sv_utf8_upgrade(nsv);
9177                   eptr = SvPVX_const(nsv);
9178                   elen = SvCUR(nsv);
9179              }
9180              SvGROW(sv, SvCUR(sv) + elen + 1);
9181              p = SvEND(sv);
9182              *p = '\0';
9183         }
9184
9185         need = (have > width ? have : width);
9186         gap = need - have;
9187
9188         if (need >= (((STRLEN)~0) - SvCUR(sv) - dotstrlen - 1))
9189             Perl_croak_nocontext(PL_memory_wrap);
9190         SvGROW(sv, SvCUR(sv) + need + dotstrlen + 1);
9191         p = SvEND(sv);
9192         if (esignlen && fill == '0') {
9193             int i;
9194             for (i = 0; i < (int)esignlen; i++)
9195                 *p++ = esignbuf[i];
9196         }
9197         if (gap && !left) {
9198             memset(p, fill, gap);
9199             p += gap;
9200         }
9201         if (esignlen && fill != '0') {
9202             int i;
9203             for (i = 0; i < (int)esignlen; i++)
9204                 *p++ = esignbuf[i];
9205         }
9206         if (zeros) {
9207             int i;
9208             for (i = zeros; i; i--)
9209                 *p++ = '0';
9210         }
9211         if (elen) {
9212             Copy(eptr, p, elen, char);
9213             p += elen;
9214         }
9215         if (gap && left) {
9216             memset(p, ' ', gap);
9217             p += gap;
9218         }
9219         if (vectorize) {
9220             if (veclen) {
9221                 Copy(dotstr, p, dotstrlen, char);
9222                 p += dotstrlen;
9223             }
9224             else
9225                 vectorize = FALSE;              /* done iterating over vecstr */
9226         }
9227         if (is_utf8)
9228             has_utf8 = TRUE;
9229         if (has_utf8)
9230             SvUTF8_on(sv);
9231         *p = '\0';
9232         SvCUR_set(sv, p - SvPVX_const(sv));
9233         if (vectorize) {
9234             esignlen = 0;
9235             goto vector;
9236         }
9237     }
9238 }
9239
9240 /* =========================================================================
9241
9242 =head1 Cloning an interpreter
9243
9244 All the macros and functions in this section are for the private use of
9245 the main function, perl_clone().
9246
9247 The foo_dup() functions make an exact copy of an existing foo thinngy.
9248 During the course of a cloning, a hash table is used to map old addresses
9249 to new addresses. The table is created and manipulated with the
9250 ptr_table_* functions.
9251
9252 =cut
9253
9254 ============================================================================*/
9255
9256
9257 #if defined(USE_ITHREADS)
9258
9259 #ifndef GpREFCNT_inc
9260 #  define GpREFCNT_inc(gp)      ((gp) ? (++(gp)->gp_refcnt, (gp)) : (GP*)NULL)
9261 #endif
9262
9263
9264 #define sv_dup_inc(s,t) SvREFCNT_inc(sv_dup(s,t))
9265 #define sv_dup_inc_NN(s,t)      SvREFCNT_inc_NN(sv_dup(s,t))
9266 #define av_dup(s,t)     (AV*)sv_dup((SV*)s,t)
9267 #define av_dup_inc(s,t) (AV*)SvREFCNT_inc(sv_dup((SV*)s,t))
9268 #define hv_dup(s,t)     (HV*)sv_dup((SV*)s,t)
9269 #define hv_dup_inc(s,t) (HV*)SvREFCNT_inc(sv_dup((SV*)s,t))
9270 #define cv_dup(s,t)     (CV*)sv_dup((SV*)s,t)
9271 #define cv_dup_inc(s,t) (CV*)SvREFCNT_inc(sv_dup((SV*)s,t))
9272 #define io_dup(s,t)     (IO*)sv_dup((SV*)s,t)
9273 #define io_dup_inc(s,t) (IO*)SvREFCNT_inc(sv_dup((SV*)s,t))
9274 #define gv_dup(s,t)     (GV*)sv_dup((SV*)s,t)
9275 #define gv_dup_inc(s,t) (GV*)SvREFCNT_inc(sv_dup((SV*)s,t))
9276 #define SAVEPV(p)       ((p) ? savepv(p) : NULL)
9277 #define SAVEPVN(p,n)    ((p) ? savepvn(p,n) : NULL)
9278
9279
9280 /* Duplicate a regexp. Required reading: pregcomp() and pregfree() in
9281    regcomp.c. AMS 20010712 */
9282
9283 REGEXP *
9284 Perl_re_dup(pTHX_ const REGEXP *r, CLONE_PARAMS *param)
9285 {
9286     dVAR;
9287     REGEXP *ret;
9288     int i, len, npar;
9289     struct reg_substr_datum *s;
9290
9291     if (!r)
9292         return (REGEXP *)NULL;
9293
9294     if ((ret = (REGEXP *)ptr_table_fetch(PL_ptr_table, r)))
9295         return ret;
9296
9297     len = r->offsets[0];
9298     npar = r->nparens+1;
9299
9300     Newxc(ret, sizeof(regexp) + (len+1)*sizeof(regnode), char, regexp);
9301     Copy(r->program, ret->program, len+1, regnode);
9302
9303     Newx(ret->startp, npar, I32);
9304     Copy(r->startp, ret->startp, npar, I32);
9305     Newx(ret->endp, npar, I32);
9306     Copy(r->startp, ret->startp, npar, I32);
9307
9308     Newx(ret->substrs, 1, struct reg_substr_data);
9309     for (s = ret->substrs->data, i = 0; i < 3; i++, s++) {
9310         s->min_offset = r->substrs->data[i].min_offset;
9311         s->max_offset = r->substrs->data[i].max_offset;
9312         s->substr     = sv_dup_inc(r->substrs->data[i].substr, param);
9313         s->utf8_substr = sv_dup_inc(r->substrs->data[i].utf8_substr, param);
9314     }
9315
9316     ret->regstclass = NULL;
9317     if (r->data) {
9318         struct reg_data *d;
9319         const int count = r->data->count;
9320         int i;
9321
9322         Newxc(d, sizeof(struct reg_data) + count*sizeof(void *),
9323                 char, struct reg_data);
9324         Newx(d->what, count, U8);
9325
9326         d->count = count;
9327         for (i = 0; i < count; i++) {
9328             d->what[i] = r->data->what[i];
9329             switch (d->what[i]) {
9330                 /* legal options are one of: sfpont
9331                    see also regcomp.h and pregfree() */
9332             case 's':
9333                 d->data[i] = sv_dup_inc((SV *)r->data->data[i], param);
9334                 break;
9335             case 'p':
9336                 d->data[i] = av_dup_inc((AV *)r->data->data[i], param);
9337                 break;
9338             case 'f':
9339                 /* This is cheating. */
9340                 Newx(d->data[i], 1, struct regnode_charclass_class);
9341                 StructCopy(r->data->data[i], d->data[i],
9342                             struct regnode_charclass_class);
9343                 ret->regstclass = (regnode*)d->data[i];
9344                 break;
9345             case 'o':
9346                 /* Compiled op trees are readonly, and can thus be
9347                    shared without duplication. */
9348                 OP_REFCNT_LOCK;
9349                 d->data[i] = (void*)OpREFCNT_inc((OP*)r->data->data[i]);
9350                 OP_REFCNT_UNLOCK;
9351                 break;
9352             case 'n':
9353                 d->data[i] = r->data->data[i];
9354                 break;
9355             case 't':
9356                 d->data[i] = r->data->data[i];
9357                 OP_REFCNT_LOCK;
9358                 ((reg_trie_data*)d->data[i])->refcount++;
9359                 OP_REFCNT_UNLOCK;
9360                 break;
9361             default:
9362                 Perl_croak(aTHX_ "panic: re_dup unknown data code '%c'", r->data->what[i]);
9363             }
9364         }
9365
9366         ret->data = d;
9367     }
9368     else
9369         ret->data = NULL;
9370
9371     Newx(ret->offsets, 2*len+1, U32);
9372     Copy(r->offsets, ret->offsets, 2*len+1, U32);
9373
9374     ret->precomp        = SAVEPVN(r->precomp, r->prelen);
9375     ret->refcnt         = r->refcnt;
9376     ret->minlen         = r->minlen;
9377     ret->prelen         = r->prelen;
9378     ret->nparens        = r->nparens;
9379     ret->lastparen      = r->lastparen;
9380     ret->lastcloseparen = r->lastcloseparen;
9381     ret->reganch        = r->reganch;
9382
9383     ret->sublen         = r->sublen;
9384
9385     if (RX_MATCH_COPIED(ret))
9386         ret->subbeg  = SAVEPVN(r->subbeg, r->sublen);
9387     else
9388         ret->subbeg = NULL;
9389 #ifdef PERL_OLD_COPY_ON_WRITE
9390     ret->saved_copy = NULL;
9391 #endif
9392
9393     ptr_table_store(PL_ptr_table, r, ret);
9394     return ret;
9395 }
9396
9397 /* duplicate a file handle */
9398
9399 PerlIO *
9400 Perl_fp_dup(pTHX_ PerlIO *fp, char type, CLONE_PARAMS *param)
9401 {
9402     PerlIO *ret;
9403
9404     PERL_UNUSED_ARG(type);
9405
9406     if (!fp)
9407         return (PerlIO*)NULL;
9408
9409     /* look for it in the table first */
9410     ret = (PerlIO*)ptr_table_fetch(PL_ptr_table, fp);
9411     if (ret)
9412         return ret;
9413
9414     /* create anew and remember what it is */
9415     ret = PerlIO_fdupopen(aTHX_ fp, param, PERLIO_DUP_CLONE);
9416     ptr_table_store(PL_ptr_table, fp, ret);
9417     return ret;
9418 }
9419
9420 /* duplicate a directory handle */
9421
9422 DIR *
9423 Perl_dirp_dup(pTHX_ DIR *dp)
9424 {
9425     PERL_UNUSED_CONTEXT;
9426     if (!dp)
9427         return (DIR*)NULL;
9428     /* XXX TODO */
9429     return dp;
9430 }
9431
9432 /* duplicate a typeglob */
9433
9434 GP *
9435 Perl_gp_dup(pTHX_ GP *gp, CLONE_PARAMS* param)
9436 {
9437     GP *ret;
9438
9439     if (!gp)
9440         return (GP*)NULL;
9441     /* look for it in the table first */
9442     ret = (GP*)ptr_table_fetch(PL_ptr_table, gp);
9443     if (ret)
9444         return ret;
9445
9446     /* create anew and remember what it is */
9447     Newxz(ret, 1, GP);
9448     ptr_table_store(PL_ptr_table, gp, ret);
9449
9450     /* clone */
9451     ret->gp_refcnt      = 0;                    /* must be before any other dups! */
9452     ret->gp_sv          = sv_dup_inc(gp->gp_sv, param);
9453     ret->gp_io          = io_dup_inc(gp->gp_io, param);
9454     ret->gp_form        = cv_dup_inc(gp->gp_form, param);
9455     ret->gp_av          = av_dup_inc(gp->gp_av, param);
9456     ret->gp_hv          = hv_dup_inc(gp->gp_hv, param);
9457     ret->gp_egv = gv_dup(gp->gp_egv, param);/* GvEGV is not refcounted */
9458     ret->gp_cv          = cv_dup_inc(gp->gp_cv, param);
9459     ret->gp_cvgen       = gp->gp_cvgen;
9460     ret->gp_line        = gp->gp_line;
9461     ret->gp_file        = gp->gp_file;          /* points to COP.cop_file */
9462     return ret;
9463 }
9464
9465 /* duplicate a chain of magic */
9466
9467 MAGIC *
9468 Perl_mg_dup(pTHX_ MAGIC *mg, CLONE_PARAMS* param)
9469 {
9470     MAGIC *mgprev = (MAGIC*)NULL;
9471     MAGIC *mgret;
9472     if (!mg)
9473         return (MAGIC*)NULL;
9474     /* look for it in the table first */
9475     mgret = (MAGIC*)ptr_table_fetch(PL_ptr_table, mg);
9476     if (mgret)
9477         return mgret;
9478
9479     for (; mg; mg = mg->mg_moremagic) {
9480         MAGIC *nmg;
9481         Newxz(nmg, 1, MAGIC);
9482         if (mgprev)
9483             mgprev->mg_moremagic = nmg;
9484         else
9485             mgret = nmg;
9486         nmg->mg_virtual = mg->mg_virtual;       /* XXX copy dynamic vtable? */
9487         nmg->mg_private = mg->mg_private;
9488         nmg->mg_type    = mg->mg_type;
9489         nmg->mg_flags   = mg->mg_flags;
9490         if (mg->mg_type == PERL_MAGIC_qr) {
9491             nmg->mg_obj = (SV*)re_dup((REGEXP*)mg->mg_obj, param);
9492         }
9493         else if(mg->mg_type == PERL_MAGIC_backref) {
9494             /* The backref AV has its reference count deliberately bumped by
9495                1.  */
9496             nmg->mg_obj = SvREFCNT_inc(av_dup_inc((AV*) mg->mg_obj, param));
9497         }
9498         else if (mg->mg_type == PERL_MAGIC_symtab) {
9499             nmg->mg_obj = mg->mg_obj;
9500         }
9501         else {
9502             nmg->mg_obj = (mg->mg_flags & MGf_REFCOUNTED)
9503                               ? sv_dup_inc(mg->mg_obj, param)
9504                               : sv_dup(mg->mg_obj, param);
9505         }
9506         nmg->mg_len     = mg->mg_len;
9507         nmg->mg_ptr     = mg->mg_ptr;   /* XXX random ptr? */
9508         if (mg->mg_ptr && mg->mg_type != PERL_MAGIC_regex_global) {
9509             if (mg->mg_len > 0) {
9510                 nmg->mg_ptr     = SAVEPVN(mg->mg_ptr, mg->mg_len);
9511                 if (mg->mg_type == PERL_MAGIC_overload_table &&
9512                         AMT_AMAGIC((AMT*)mg->mg_ptr))
9513                 {
9514                     const AMT * const amtp = (AMT*)mg->mg_ptr;
9515                     AMT * const namtp = (AMT*)nmg->mg_ptr;
9516                     I32 i;
9517                     for (i = 1; i < NofAMmeth; i++) {
9518                         namtp->table[i] = cv_dup_inc(amtp->table[i], param);
9519                     }
9520                 }
9521             }
9522             else if (mg->mg_len == HEf_SVKEY)
9523                 nmg->mg_ptr     = (char*)sv_dup_inc((SV*)mg->mg_ptr, param);
9524         }
9525         if ((mg->mg_flags & MGf_DUP) && mg->mg_virtual && mg->mg_virtual->svt_dup) {
9526             CALL_FPTR(nmg->mg_virtual->svt_dup)(aTHX_ nmg, param);
9527         }
9528         mgprev = nmg;
9529     }
9530     return mgret;
9531 }
9532
9533 /* create a new pointer-mapping table */
9534
9535 PTR_TBL_t *
9536 Perl_ptr_table_new(pTHX)
9537 {
9538     PTR_TBL_t *tbl;
9539     PERL_UNUSED_CONTEXT;
9540
9541     Newxz(tbl, 1, PTR_TBL_t);
9542     tbl->tbl_max        = 511;
9543     tbl->tbl_items      = 0;
9544     Newxz(tbl->tbl_ary, tbl->tbl_max + 1, PTR_TBL_ENT_t*);
9545     return tbl;
9546 }
9547
9548 #define PTR_TABLE_HASH(ptr) \
9549   ((PTR2UV(ptr) >> 3) ^ (PTR2UV(ptr) >> (3 + 7)) ^ (PTR2UV(ptr) >> (3 + 17)))
9550
9551 /* 
9552    we use the PTE_SVSLOT 'reservation' made above, both here (in the
9553    following define) and at call to new_body_inline made below in 
9554    Perl_ptr_table_store()
9555  */
9556
9557 #define del_pte(p)     del_body_type(p, PTE_SVSLOT)
9558
9559 /* map an existing pointer using a table */
9560
9561 STATIC PTR_TBL_ENT_t *
9562 S_ptr_table_find(PTR_TBL_t *tbl, const void *sv) {
9563     PTR_TBL_ENT_t *tblent;
9564     const UV hash = PTR_TABLE_HASH(sv);
9565     assert(tbl);
9566     tblent = tbl->tbl_ary[hash & tbl->tbl_max];
9567     for (; tblent; tblent = tblent->next) {
9568         if (tblent->oldval == sv)
9569             return tblent;
9570     }
9571     return 0;
9572 }
9573
9574 void *
9575 Perl_ptr_table_fetch(pTHX_ PTR_TBL_t *tbl, const void *sv)
9576 {
9577     PTR_TBL_ENT_t const *const tblent = ptr_table_find(tbl, sv);
9578     PERL_UNUSED_CONTEXT;
9579     return tblent ? tblent->newval : (void *) 0;
9580 }
9581
9582 /* add a new entry to a pointer-mapping table */
9583
9584 void
9585 Perl_ptr_table_store(pTHX_ PTR_TBL_t *tbl, const void *oldsv, void *newsv)
9586 {
9587     PTR_TBL_ENT_t *tblent = ptr_table_find(tbl, oldsv);
9588     PERL_UNUSED_CONTEXT;
9589
9590     if (tblent) {
9591         tblent->newval = newsv;
9592     } else {
9593         const UV entry = PTR_TABLE_HASH(oldsv) & tbl->tbl_max;
9594
9595         new_body_inline(tblent, PTE_SVSLOT);
9596
9597         tblent->oldval = oldsv;
9598         tblent->newval = newsv;
9599         tblent->next = tbl->tbl_ary[entry];
9600         tbl->tbl_ary[entry] = tblent;
9601         tbl->tbl_items++;
9602         if (tblent->next && tbl->tbl_items > tbl->tbl_max)
9603             ptr_table_split(tbl);
9604     }
9605 }
9606
9607 /* double the hash bucket size of an existing ptr table */
9608
9609 void
9610 Perl_ptr_table_split(pTHX_ PTR_TBL_t *tbl)
9611 {
9612     PTR_TBL_ENT_t **ary = tbl->tbl_ary;
9613     const UV oldsize = tbl->tbl_max + 1;
9614     UV newsize = oldsize * 2;
9615     UV i;
9616     PERL_UNUSED_CONTEXT;
9617
9618     Renew(ary, newsize, PTR_TBL_ENT_t*);
9619     Zero(&ary[oldsize], newsize-oldsize, PTR_TBL_ENT_t*);
9620     tbl->tbl_max = --newsize;
9621     tbl->tbl_ary = ary;
9622     for (i=0; i < oldsize; i++, ary++) {
9623         PTR_TBL_ENT_t **curentp, **entp, *ent;
9624         if (!*ary)
9625             continue;
9626         curentp = ary + oldsize;
9627         for (entp = ary, ent = *ary; ent; ent = *entp) {
9628             if ((newsize & PTR_TABLE_HASH(ent->oldval)) != i) {
9629                 *entp = ent->next;
9630                 ent->next = *curentp;
9631                 *curentp = ent;
9632                 continue;
9633             }
9634             else
9635                 entp = &ent->next;
9636         }
9637     }
9638 }
9639
9640 /* remove all the entries from a ptr table */
9641
9642 void
9643 Perl_ptr_table_clear(pTHX_ PTR_TBL_t *tbl)
9644 {
9645     if (tbl && tbl->tbl_items) {
9646         register PTR_TBL_ENT_t * const * const array = tbl->tbl_ary;
9647         UV riter = tbl->tbl_max;
9648
9649         do {
9650             PTR_TBL_ENT_t *entry = array[riter];
9651
9652             while (entry) {
9653                 PTR_TBL_ENT_t * const oentry = entry;
9654                 entry = entry->next;
9655                 del_pte(oentry);
9656             }
9657         } while (riter--);
9658
9659         tbl->tbl_items = 0;
9660     }
9661 }
9662
9663 /* clear and free a ptr table */
9664
9665 void
9666 Perl_ptr_table_free(pTHX_ PTR_TBL_t *tbl)
9667 {
9668     if (!tbl) {
9669         return;
9670     }
9671     ptr_table_clear(tbl);
9672     Safefree(tbl->tbl_ary);
9673     Safefree(tbl);
9674 }
9675
9676
9677 void
9678 Perl_rvpv_dup(pTHX_ SV *dstr, const SV *sstr, CLONE_PARAMS* param)
9679 {
9680     if (SvROK(sstr)) {
9681         SvRV_set(dstr, SvWEAKREF(sstr)
9682                        ? sv_dup(SvRV(sstr), param)
9683                        : sv_dup_inc(SvRV(sstr), param));
9684
9685     }
9686     else if (SvPVX_const(sstr)) {
9687         /* Has something there */
9688         if (SvLEN(sstr)) {
9689             /* Normal PV - clone whole allocated space */
9690             SvPV_set(dstr, SAVEPVN(SvPVX_const(sstr), SvLEN(sstr)-1));
9691             if (SvREADONLY(sstr) && SvFAKE(sstr)) {
9692                 /* Not that normal - actually sstr is copy on write.
9693                    But we are a true, independant SV, so:  */
9694                 SvREADONLY_off(dstr);
9695                 SvFAKE_off(dstr);
9696             }
9697         }
9698         else {
9699             /* Special case - not normally malloced for some reason */
9700             if (isGV_with_GP(sstr)) {
9701                 /* Don't need to do anything here.  */
9702             }
9703             else if ((SvREADONLY(sstr) && SvFAKE(sstr))) {
9704                 /* A "shared" PV - clone it as "shared" PV */
9705                 SvPV_set(dstr,
9706                          HEK_KEY(hek_dup(SvSHARED_HEK_FROM_PV(SvPVX_const(sstr)),
9707                                          param)));
9708             }
9709             else {
9710                 /* Some other special case - random pointer */
9711                 SvPV_set(dstr, SvPVX(sstr));            
9712             }
9713         }
9714     }
9715     else {
9716         /* Copy the NULL */
9717         if (SvTYPE(dstr) == SVt_RV)
9718             SvRV_set(dstr, NULL);
9719         else
9720             SvPV_set(dstr, NULL);
9721     }
9722 }
9723
9724 /* duplicate an SV of any type (including AV, HV etc) */
9725
9726 SV *
9727 Perl_sv_dup(pTHX_ const SV *sstr, CLONE_PARAMS* param)
9728 {
9729     dVAR;
9730     SV *dstr;
9731
9732     if (!sstr || SvTYPE(sstr) == SVTYPEMASK)
9733         return NULL;
9734     /* look for it in the table first */
9735     dstr = (SV*)ptr_table_fetch(PL_ptr_table, sstr);
9736     if (dstr)
9737         return dstr;
9738
9739     if(param->flags & CLONEf_JOIN_IN) {
9740         /** We are joining here so we don't want do clone
9741             something that is bad **/
9742         if (SvTYPE(sstr) == SVt_PVHV) {
9743             const char * const hvname = HvNAME_get(sstr);
9744             if (hvname)
9745                 /** don't clone stashes if they already exist **/
9746                 return (SV*)gv_stashpv(hvname,0);
9747         }
9748     }
9749
9750     /* create anew and remember what it is */
9751     new_SV(dstr);
9752
9753 #ifdef DEBUG_LEAKING_SCALARS
9754     dstr->sv_debug_optype = sstr->sv_debug_optype;
9755     dstr->sv_debug_line = sstr->sv_debug_line;
9756     dstr->sv_debug_inpad = sstr->sv_debug_inpad;
9757     dstr->sv_debug_cloned = 1;
9758     dstr->sv_debug_file = savepv(sstr->sv_debug_file);
9759 #endif
9760
9761     ptr_table_store(PL_ptr_table, sstr, dstr);
9762
9763     /* clone */
9764     SvFLAGS(dstr)       = SvFLAGS(sstr);
9765     SvFLAGS(dstr)       &= ~SVf_OOK;            /* don't propagate OOK hack */
9766     SvREFCNT(dstr)      = 0;                    /* must be before any other dups! */
9767
9768 #ifdef DEBUGGING
9769     if (SvANY(sstr) && PL_watch_pvx && SvPVX_const(sstr) == PL_watch_pvx)
9770         PerlIO_printf(Perl_debug_log, "watch at %p hit, found string \"%s\"\n",
9771                       PL_watch_pvx, SvPVX_const(sstr));
9772 #endif
9773
9774     /* don't clone objects whose class has asked us not to */
9775     if (SvOBJECT(sstr) && ! (SvFLAGS(SvSTASH(sstr)) & SVphv_CLONEABLE)) {
9776         SvFLAGS(dstr) &= ~SVTYPEMASK;
9777         SvOBJECT_off(dstr);
9778         return dstr;
9779     }
9780
9781     switch (SvTYPE(sstr)) {
9782     case SVt_NULL:
9783         SvANY(dstr)     = NULL;
9784         break;
9785     case SVt_IV:
9786         SvANY(dstr)     = (XPVIV*)((char*)&(dstr->sv_u.svu_iv) - STRUCT_OFFSET(XPVIV, xiv_iv));
9787         SvIV_set(dstr, SvIVX(sstr));
9788         break;
9789     case SVt_NV:
9790         SvANY(dstr)     = new_XNV();
9791         SvNV_set(dstr, SvNVX(sstr));
9792         break;
9793     case SVt_RV:
9794         SvANY(dstr)     = &(dstr->sv_u.svu_rv);
9795         Perl_rvpv_dup(aTHX_ dstr, sstr, param);
9796         break;
9797     default:
9798         {
9799             /* These are all the types that need complex bodies allocating.  */
9800             void *new_body;
9801             const svtype sv_type = SvTYPE(sstr);
9802             const struct body_details *const sv_type_details
9803                 = bodies_by_type + sv_type;
9804
9805             switch (sv_type) {
9806             default:
9807                 Perl_croak(aTHX_ "Bizarre SvTYPE [%" IVdf "]", (IV)SvTYPE(sstr));
9808                 break;
9809
9810             case SVt_PVGV:
9811                 if (GvUNIQUE((GV*)sstr)) {
9812                     /*EMPTY*/;   /* Do sharing here, and fall through */
9813                 }
9814             case SVt_PVIO:
9815             case SVt_PVFM:
9816             case SVt_PVHV:
9817             case SVt_PVAV:
9818             case SVt_PVBM:
9819             case SVt_PVCV:
9820             case SVt_PVLV:
9821             case SVt_PVMG:
9822             case SVt_PVNV:
9823             case SVt_PVIV:
9824             case SVt_PV:
9825                 assert(sv_type_details->body_size);
9826                 if (sv_type_details->arena) {
9827                     new_body_inline(new_body, sv_type);
9828                     new_body
9829                         = (void*)((char*)new_body - sv_type_details->offset);
9830                 } else {
9831                     new_body = new_NOARENA(sv_type_details);
9832                 }
9833             }
9834             assert(new_body);
9835             SvANY(dstr) = new_body;
9836
9837 #ifndef PURIFY
9838             Copy(((char*)SvANY(sstr)) + sv_type_details->offset,
9839                  ((char*)SvANY(dstr)) + sv_type_details->offset,
9840                  sv_type_details->copy, char);
9841 #else
9842             Copy(((char*)SvANY(sstr)),
9843                  ((char*)SvANY(dstr)),
9844                  sv_type_details->body_size + sv_type_details->offset, char);
9845 #endif
9846
9847             if (sv_type != SVt_PVAV && sv_type != SVt_PVHV
9848                 && !isGV_with_GP(dstr))
9849                 Perl_rvpv_dup(aTHX_ dstr, sstr, param);
9850
9851             /* The Copy above means that all the source (unduplicated) pointers
9852                are now in the destination.  We can check the flags and the
9853                pointers in either, but it's possible that there's less cache
9854                missing by always going for the destination.
9855                FIXME - instrument and check that assumption  */
9856             if (sv_type >= SVt_PVMG) {
9857                 HV *ourstash;
9858                 if ((sv_type == SVt_PVMG) && (ourstash = OURSTASH(dstr))) {
9859                     OURSTASH_set(dstr, hv_dup_inc(ourstash, param));
9860                 } else if (SvMAGIC(dstr))
9861                     SvMAGIC_set(dstr, mg_dup(SvMAGIC(dstr), param));
9862                 if (SvSTASH(dstr))
9863                     SvSTASH_set(dstr, hv_dup_inc(SvSTASH(dstr), param));
9864             }
9865
9866             /* The cast silences a GCC warning about unhandled types.  */
9867             switch ((int)sv_type) {
9868             case SVt_PV:
9869                 break;
9870             case SVt_PVIV:
9871                 break;
9872             case SVt_PVNV:
9873                 break;
9874             case SVt_PVMG:
9875                 break;
9876             case SVt_PVBM:
9877                 break;
9878             case SVt_PVLV:
9879                 /* XXX LvTARGOFF sometimes holds PMOP* when DEBUGGING */
9880                 if (LvTYPE(dstr) == 't') /* for tie: unrefcnted fake (SV**) */
9881                     LvTARG(dstr) = dstr;
9882                 else if (LvTYPE(dstr) == 'T') /* for tie: fake HE */
9883                     LvTARG(dstr) = (SV*)he_dup((HE*)LvTARG(dstr), 0, param);
9884                 else
9885                     LvTARG(dstr) = sv_dup_inc(LvTARG(dstr), param);
9886                 break;
9887             case SVt_PVGV:
9888                 if (GvNAME_HEK(dstr))
9889                     GvNAME_HEK(dstr) = hek_dup(GvNAME_HEK(dstr), param);
9890
9891                 /* Don't call sv_add_backref here as it's going to be created
9892                    as part of the magic cloning of the symbol table.  */
9893                 GvSTASH(dstr)   = hv_dup(GvSTASH(dstr), param);
9894                 if(isGV_with_GP(sstr)) {
9895                     /* Danger Will Robinson - GvGP(dstr) isn't initialised
9896                        at the point of this comment.  */
9897                     GvGP(dstr)  = gp_dup(GvGP(sstr), param);
9898                     (void)GpREFCNT_inc(GvGP(dstr));
9899                 } else
9900                     Perl_rvpv_dup(aTHX_ dstr, sstr, param);
9901                 break;
9902             case SVt_PVIO:
9903                 IoIFP(dstr)     = fp_dup(IoIFP(dstr), IoTYPE(dstr), param);
9904                 if (IoOFP(dstr) == IoIFP(sstr))
9905                     IoOFP(dstr) = IoIFP(dstr);
9906                 else
9907                     IoOFP(dstr) = fp_dup(IoOFP(dstr), IoTYPE(dstr), param);
9908                 /* PL_rsfp_filters entries have fake IoDIRP() */
9909                 if(IoFLAGS(dstr) & IOf_FAKE_DIRP) {
9910                     /* I have no idea why fake dirp (rsfps)
9911                        should be treated differently but otherwise
9912                        we end up with leaks -- sky*/
9913                     IoTOP_GV(dstr)      = gv_dup_inc(IoTOP_GV(dstr), param);
9914                     IoFMT_GV(dstr)      = gv_dup_inc(IoFMT_GV(dstr), param);
9915                     IoBOTTOM_GV(dstr)   = gv_dup_inc(IoBOTTOM_GV(dstr), param);
9916                 } else {
9917                     IoTOP_GV(dstr)      = gv_dup(IoTOP_GV(dstr), param);
9918                     IoFMT_GV(dstr)      = gv_dup(IoFMT_GV(dstr), param);
9919                     IoBOTTOM_GV(dstr)   = gv_dup(IoBOTTOM_GV(dstr), param);
9920                     if (IoDIRP(dstr)) {
9921                         IoDIRP(dstr)    = dirp_dup(IoDIRP(dstr));
9922                     } else {
9923                         /*EMPTY*/;
9924                         /* IoDIRP(dstr) is already a copy of IoDIRP(sstr)  */
9925                     }
9926                 }
9927                 IoTOP_NAME(dstr)        = SAVEPV(IoTOP_NAME(dstr));
9928                 IoFMT_NAME(dstr)        = SAVEPV(IoFMT_NAME(dstr));
9929                 IoBOTTOM_NAME(dstr)     = SAVEPV(IoBOTTOM_NAME(dstr));
9930                 break;
9931             case SVt_PVAV:
9932                 if (AvARRAY((AV*)sstr)) {
9933                     SV **dst_ary, **src_ary;
9934                     SSize_t items = AvFILLp((AV*)sstr) + 1;
9935
9936                     src_ary = AvARRAY((AV*)sstr);
9937                     Newxz(dst_ary, AvMAX((AV*)sstr)+1, SV*);
9938                     ptr_table_store(PL_ptr_table, src_ary, dst_ary);
9939                     SvPV_set(dstr, (char*)dst_ary);
9940                     AvALLOC((AV*)dstr) = dst_ary;
9941                     if (AvREAL((AV*)sstr)) {
9942                         while (items-- > 0)
9943                             *dst_ary++ = sv_dup_inc(*src_ary++, param);
9944                     }
9945                     else {
9946                         while (items-- > 0)
9947                             *dst_ary++ = sv_dup(*src_ary++, param);
9948                     }
9949                     items = AvMAX((AV*)sstr) - AvFILLp((AV*)sstr);
9950                     while (items-- > 0) {
9951                         *dst_ary++ = &PL_sv_undef;
9952                     }
9953                 }
9954                 else {
9955                     SvPV_set(dstr, NULL);
9956                     AvALLOC((AV*)dstr)  = (SV**)NULL;
9957                 }
9958                 break;
9959             case SVt_PVHV:
9960                 {
9961                     HEK *hvname = NULL;
9962
9963                     if (HvARRAY((HV*)sstr)) {
9964                         STRLEN i = 0;
9965                         const bool sharekeys = !!HvSHAREKEYS(sstr);
9966                         XPVHV * const dxhv = (XPVHV*)SvANY(dstr);
9967                         XPVHV * const sxhv = (XPVHV*)SvANY(sstr);
9968                         char *darray;
9969                         Newx(darray, PERL_HV_ARRAY_ALLOC_BYTES(dxhv->xhv_max+1)
9970                             + (SvOOK(sstr) ? sizeof(struct xpvhv_aux) : 0),
9971                             char);
9972                         HvARRAY(dstr) = (HE**)darray;
9973                         while (i <= sxhv->xhv_max) {
9974                             const HE *source = HvARRAY(sstr)[i];
9975                             HvARRAY(dstr)[i] = source
9976                                 ? he_dup(source, sharekeys, param) : 0;
9977                             ++i;
9978                         }
9979                         if (SvOOK(sstr)) {
9980                             struct xpvhv_aux * const saux = HvAUX(sstr);
9981                             struct xpvhv_aux * const daux = HvAUX(dstr);
9982                             /* This flag isn't copied.  */
9983                             /* SvOOK_on(hv) attacks the IV flags.  */
9984                             SvFLAGS(dstr) |= SVf_OOK;
9985
9986                             hvname = saux->xhv_name;
9987                             daux->xhv_name
9988                                 = hvname ? hek_dup(hvname, param) : hvname;
9989
9990                             daux->xhv_riter = saux->xhv_riter;
9991                             daux->xhv_eiter = saux->xhv_eiter
9992                                 ? he_dup(saux->xhv_eiter,
9993                                          (bool)!!HvSHAREKEYS(sstr), param) : 0;
9994                             daux->xhv_backreferences = saux->xhv_backreferences
9995                                 ? (AV*) SvREFCNT_inc(
9996                                                      sv_dup((SV*)saux->
9997                                                             xhv_backreferences,
9998                                                             param))
9999                                 : 0;
10000                         }
10001                     }
10002                     else {
10003                         SvPV_set(dstr, NULL);
10004                     }
10005                     /* Record stashes for possible cloning in Perl_clone(). */
10006                     if(hvname)
10007                         av_push(param->stashes, dstr);
10008                 }
10009                 break;
10010             case SVt_PVCV:
10011                 if (!(param->flags & CLONEf_COPY_STACKS)) {
10012                     CvDEPTH(dstr) = 0;
10013                 }
10014             case SVt_PVFM:
10015                 /* NOTE: not refcounted */
10016                 CvSTASH(dstr)   = hv_dup(CvSTASH(dstr), param);
10017                 OP_REFCNT_LOCK;
10018                 if (!CvISXSUB(dstr))
10019                     CvROOT(dstr) = OpREFCNT_inc(CvROOT(dstr));
10020                 OP_REFCNT_UNLOCK;
10021                 if (CvCONST(dstr) && CvISXSUB(dstr)) {
10022                     CvXSUBANY(dstr).any_ptr = GvUNIQUE(CvGV(dstr)) ?
10023                         SvREFCNT_inc(CvXSUBANY(dstr).any_ptr) :
10024                         sv_dup_inc((SV *)CvXSUBANY(dstr).any_ptr, param);
10025                 }
10026                 /* don't dup if copying back - CvGV isn't refcounted, so the
10027                  * duped GV may never be freed. A bit of a hack! DAPM */
10028                 CvGV(dstr)      = (param->flags & CLONEf_JOIN_IN) ?
10029                     NULL : gv_dup(CvGV(dstr), param) ;
10030                 PAD_DUP(CvPADLIST(dstr), CvPADLIST(sstr), param);
10031                 CvOUTSIDE(dstr) =
10032                     CvWEAKOUTSIDE(sstr)
10033                     ? cv_dup(    CvOUTSIDE(dstr), param)
10034                     : cv_dup_inc(CvOUTSIDE(dstr), param);
10035                 if (!CvISXSUB(dstr))
10036                     CvFILE(dstr) = SAVEPV(CvFILE(dstr));
10037                 break;
10038             }
10039         }
10040     }
10041
10042     if (SvOBJECT(dstr) && SvTYPE(dstr) != SVt_PVIO)
10043         ++PL_sv_objcount;
10044
10045     return dstr;
10046  }
10047
10048 /* duplicate a context */
10049
10050 PERL_CONTEXT *
10051 Perl_cx_dup(pTHX_ PERL_CONTEXT *cxs, I32 ix, I32 max, CLONE_PARAMS* param)
10052 {
10053     PERL_CONTEXT *ncxs;
10054
10055     if (!cxs)
10056         return (PERL_CONTEXT*)NULL;
10057
10058     /* look for it in the table first */
10059     ncxs = (PERL_CONTEXT*)ptr_table_fetch(PL_ptr_table, cxs);
10060     if (ncxs)
10061         return ncxs;
10062
10063     /* create anew and remember what it is */
10064     Newxz(ncxs, max + 1, PERL_CONTEXT);
10065     ptr_table_store(PL_ptr_table, cxs, ncxs);
10066
10067     while (ix >= 0) {
10068         PERL_CONTEXT * const cx = &cxs[ix];
10069         PERL_CONTEXT * const ncx = &ncxs[ix];
10070         ncx->cx_type    = cx->cx_type;
10071         if (CxTYPE(cx) == CXt_SUBST) {
10072             Perl_croak(aTHX_ "Cloning substitution context is unimplemented");
10073         }
10074         else {
10075             ncx->blk_oldsp      = cx->blk_oldsp;
10076             ncx->blk_oldcop     = cx->blk_oldcop;
10077             ncx->blk_oldmarksp  = cx->blk_oldmarksp;
10078             ncx->blk_oldscopesp = cx->blk_oldscopesp;
10079             ncx->blk_oldpm      = cx->blk_oldpm;
10080             ncx->blk_gimme      = cx->blk_gimme;
10081             switch (CxTYPE(cx)) {
10082             case CXt_SUB:
10083                 ncx->blk_sub.cv         = (cx->blk_sub.olddepth == 0
10084                                            ? cv_dup_inc(cx->blk_sub.cv, param)
10085                                            : cv_dup(cx->blk_sub.cv,param));
10086                 ncx->blk_sub.argarray   = (cx->blk_sub.hasargs
10087                                            ? av_dup_inc(cx->blk_sub.argarray, param)
10088                                            : NULL);
10089                 ncx->blk_sub.savearray  = av_dup_inc(cx->blk_sub.savearray, param);
10090                 ncx->blk_sub.olddepth   = cx->blk_sub.olddepth;
10091                 ncx->blk_sub.hasargs    = cx->blk_sub.hasargs;
10092                 ncx->blk_sub.lval       = cx->blk_sub.lval;
10093                 ncx->blk_sub.retop      = cx->blk_sub.retop;
10094                 break;
10095             case CXt_EVAL:
10096                 ncx->blk_eval.old_in_eval = cx->blk_eval.old_in_eval;
10097                 ncx->blk_eval.old_op_type = cx->blk_eval.old_op_type;
10098                 ncx->blk_eval.old_namesv = sv_dup_inc(cx->blk_eval.old_namesv, param);
10099                 ncx->blk_eval.old_eval_root = cx->blk_eval.old_eval_root;
10100                 ncx->blk_eval.cur_text  = sv_dup(cx->blk_eval.cur_text, param);
10101                 ncx->blk_eval.retop = cx->blk_eval.retop;
10102                 break;
10103             case CXt_LOOP:
10104                 ncx->blk_loop.label     = cx->blk_loop.label;
10105                 ncx->blk_loop.resetsp   = cx->blk_loop.resetsp;
10106                 ncx->blk_loop.redo_op   = cx->blk_loop.redo_op;
10107                 ncx->blk_loop.next_op   = cx->blk_loop.next_op;
10108                 ncx->blk_loop.last_op   = cx->blk_loop.last_op;
10109                 ncx->blk_loop.iterdata  = (CxPADLOOP(cx)
10110                                            ? cx->blk_loop.iterdata
10111                                            : gv_dup((GV*)cx->blk_loop.iterdata, param));
10112                 ncx->blk_loop.oldcomppad
10113                     = (PAD*)ptr_table_fetch(PL_ptr_table,
10114                                             cx->blk_loop.oldcomppad);
10115                 ncx->blk_loop.itersave  = sv_dup_inc(cx->blk_loop.itersave, param);
10116                 ncx->blk_loop.iterlval  = sv_dup_inc(cx->blk_loop.iterlval, param);
10117                 ncx->blk_loop.iterary   = av_dup_inc(cx->blk_loop.iterary, param);
10118                 ncx->blk_loop.iterix    = cx->blk_loop.iterix;
10119                 ncx->blk_loop.itermax   = cx->blk_loop.itermax;
10120                 break;
10121             case CXt_FORMAT:
10122                 ncx->blk_sub.cv         = cv_dup(cx->blk_sub.cv, param);
10123                 ncx->blk_sub.gv         = gv_dup(cx->blk_sub.gv, param);
10124                 ncx->blk_sub.dfoutgv    = gv_dup_inc(cx->blk_sub.dfoutgv, param);
10125                 ncx->blk_sub.hasargs    = cx->blk_sub.hasargs;
10126                 ncx->blk_sub.retop      = cx->blk_sub.retop;
10127                 break;
10128             case CXt_BLOCK:
10129             case CXt_NULL:
10130                 break;
10131             }
10132         }
10133         --ix;
10134     }
10135     return ncxs;
10136 }
10137
10138 /* duplicate a stack info structure */
10139
10140 PERL_SI *
10141 Perl_si_dup(pTHX_ PERL_SI *si, CLONE_PARAMS* param)
10142 {
10143     PERL_SI *nsi;
10144
10145     if (!si)
10146         return (PERL_SI*)NULL;
10147
10148     /* look for it in the table first */
10149     nsi = (PERL_SI*)ptr_table_fetch(PL_ptr_table, si);
10150     if (nsi)
10151         return nsi;
10152
10153     /* create anew and remember what it is */
10154     Newxz(nsi, 1, PERL_SI);
10155     ptr_table_store(PL_ptr_table, si, nsi);
10156
10157     nsi->si_stack       = av_dup_inc(si->si_stack, param);
10158     nsi->si_cxix        = si->si_cxix;
10159     nsi->si_cxmax       = si->si_cxmax;
10160     nsi->si_cxstack     = cx_dup(si->si_cxstack, si->si_cxix, si->si_cxmax, param);
10161     nsi->si_type        = si->si_type;
10162     nsi->si_prev        = si_dup(si->si_prev, param);
10163     nsi->si_next        = si_dup(si->si_next, param);
10164     nsi->si_markoff     = si->si_markoff;
10165
10166     return nsi;
10167 }
10168
10169 #define POPINT(ss,ix)   ((ss)[--(ix)].any_i32)
10170 #define TOPINT(ss,ix)   ((ss)[ix].any_i32)
10171 #define POPLONG(ss,ix)  ((ss)[--(ix)].any_long)
10172 #define TOPLONG(ss,ix)  ((ss)[ix].any_long)
10173 #define POPIV(ss,ix)    ((ss)[--(ix)].any_iv)
10174 #define TOPIV(ss,ix)    ((ss)[ix].any_iv)
10175 #define POPBOOL(ss,ix)  ((ss)[--(ix)].any_bool)
10176 #define TOPBOOL(ss,ix)  ((ss)[ix].any_bool)
10177 #define POPPTR(ss,ix)   ((ss)[--(ix)].any_ptr)
10178 #define TOPPTR(ss,ix)   ((ss)[ix].any_ptr)
10179 #define POPDPTR(ss,ix)  ((ss)[--(ix)].any_dptr)
10180 #define TOPDPTR(ss,ix)  ((ss)[ix].any_dptr)
10181 #define POPDXPTR(ss,ix) ((ss)[--(ix)].any_dxptr)
10182 #define TOPDXPTR(ss,ix) ((ss)[ix].any_dxptr)
10183
10184 /* XXXXX todo */
10185 #define pv_dup_inc(p)   SAVEPV(p)
10186 #define pv_dup(p)       SAVEPV(p)
10187 #define svp_dup_inc(p,pp)       any_dup(p,pp)
10188
10189 /* map any object to the new equivent - either something in the
10190  * ptr table, or something in the interpreter structure
10191  */
10192
10193 void *
10194 Perl_any_dup(pTHX_ void *v, const PerlInterpreter *proto_perl)
10195 {
10196     void *ret;
10197
10198     if (!v)
10199         return (void*)NULL;
10200
10201     /* look for it in the table first */
10202     ret = ptr_table_fetch(PL_ptr_table, v);
10203     if (ret)
10204         return ret;
10205
10206     /* see if it is part of the interpreter structure */
10207     if (v >= (void*)proto_perl && v < (void*)(proto_perl+1))
10208         ret = (void*)(((char*)aTHX) + (((char*)v) - (char*)proto_perl));
10209     else {
10210         ret = v;
10211     }
10212
10213     return ret;
10214 }
10215
10216 /* duplicate the save stack */
10217
10218 ANY *
10219 Perl_ss_dup(pTHX_ PerlInterpreter *proto_perl, CLONE_PARAMS* param)
10220 {
10221     ANY * const ss      = proto_perl->Tsavestack;
10222     const I32 max       = proto_perl->Tsavestack_max;
10223     I32 ix              = proto_perl->Tsavestack_ix;
10224     ANY *nss;
10225     SV *sv;
10226     GV *gv;
10227     AV *av;
10228     HV *hv;
10229     void* ptr;
10230     int intval;
10231     long longval;
10232     GP *gp;
10233     IV iv;
10234     char *c = NULL;
10235     void (*dptr) (void*);
10236     void (*dxptr) (pTHX_ void*);
10237
10238     Newxz(nss, max, ANY);
10239
10240     while (ix > 0) {
10241         I32 i = POPINT(ss,ix);
10242         TOPINT(nss,ix) = i;
10243         switch (i) {
10244         case SAVEt_ITEM:                        /* normal string */
10245             sv = (SV*)POPPTR(ss,ix);
10246             TOPPTR(nss,ix) = sv_dup_inc(sv, param);
10247             sv = (SV*)POPPTR(ss,ix);
10248             TOPPTR(nss,ix) = sv_dup_inc(sv, param);
10249             break;
10250         case SAVEt_SV:                          /* scalar reference */
10251             sv = (SV*)POPPTR(ss,ix);
10252             TOPPTR(nss,ix) = sv_dup_inc(sv, param);
10253             gv = (GV*)POPPTR(ss,ix);
10254             TOPPTR(nss,ix) = gv_dup_inc(gv, param);
10255             break;
10256         case SAVEt_GENERIC_PVREF:               /* generic char* */
10257             c = (char*)POPPTR(ss,ix);
10258             TOPPTR(nss,ix) = pv_dup(c);
10259             ptr = POPPTR(ss,ix);
10260             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);
10261             break;
10262         case SAVEt_SHARED_PVREF:                /* char* in shared space */
10263             c = (char*)POPPTR(ss,ix);
10264             TOPPTR(nss,ix) = savesharedpv(c);
10265             ptr = POPPTR(ss,ix);
10266             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);
10267             break;
10268         case SAVEt_GENERIC_SVREF:               /* generic sv */
10269         case SAVEt_SVREF:                       /* scalar reference */
10270             sv = (SV*)POPPTR(ss,ix);
10271             TOPPTR(nss,ix) = sv_dup_inc(sv, param);
10272             ptr = POPPTR(ss,ix);
10273             TOPPTR(nss,ix) = svp_dup_inc((SV**)ptr, proto_perl);/* XXXXX */
10274             break;
10275         case SAVEt_AV:                          /* array reference */
10276             av = (AV*)POPPTR(ss,ix);
10277             TOPPTR(nss,ix) = av_dup_inc(av, param);
10278             gv = (GV*)POPPTR(ss,ix);
10279             TOPPTR(nss,ix) = gv_dup(gv, param);
10280             break;
10281         case SAVEt_HV:                          /* hash reference */
10282             hv = (HV*)POPPTR(ss,ix);
10283             TOPPTR(nss,ix) = hv_dup_inc(hv, param);
10284             gv = (GV*)POPPTR(ss,ix);
10285             TOPPTR(nss,ix) = gv_dup(gv, param);
10286             break;
10287         case SAVEt_INT:                         /* int reference */
10288             ptr = POPPTR(ss,ix);
10289             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);
10290             intval = (int)POPINT(ss,ix);
10291             TOPINT(nss,ix) = intval;
10292             break;
10293         case SAVEt_LONG:                        /* long reference */
10294             ptr = POPPTR(ss,ix);
10295             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);
10296             longval = (long)POPLONG(ss,ix);
10297             TOPLONG(nss,ix) = longval;
10298             break;
10299         case SAVEt_I32:                         /* I32 reference */
10300         case SAVEt_I16:                         /* I16 reference */
10301         case SAVEt_I8:                          /* I8 reference */
10302             ptr = POPPTR(ss,ix);
10303             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);
10304             i = POPINT(ss,ix);
10305             TOPINT(nss,ix) = i;
10306             break;
10307         case SAVEt_IV:                          /* IV reference */
10308             ptr = POPPTR(ss,ix);
10309             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);
10310             iv = POPIV(ss,ix);
10311             TOPIV(nss,ix) = iv;
10312             break;
10313         case SAVEt_SPTR:                        /* SV* reference */
10314             ptr = POPPTR(ss,ix);
10315             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);
10316             sv = (SV*)POPPTR(ss,ix);
10317             TOPPTR(nss,ix) = sv_dup(sv, param);
10318             break;
10319         case SAVEt_VPTR:                        /* random* reference */
10320             ptr = POPPTR(ss,ix);
10321             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);
10322             ptr = POPPTR(ss,ix);
10323             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);
10324             break;
10325         case SAVEt_PPTR:                        /* char* reference */
10326             ptr = POPPTR(ss,ix);
10327             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);
10328             c = (char*)POPPTR(ss,ix);
10329             TOPPTR(nss,ix) = pv_dup(c);
10330             break;
10331         case SAVEt_HPTR:                        /* HV* reference */
10332             ptr = POPPTR(ss,ix);
10333             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);
10334             hv = (HV*)POPPTR(ss,ix);
10335             TOPPTR(nss,ix) = hv_dup(hv, param);
10336             break;
10337         case SAVEt_APTR:                        /* AV* reference */
10338             ptr = POPPTR(ss,ix);
10339             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);
10340             av = (AV*)POPPTR(ss,ix);
10341             TOPPTR(nss,ix) = av_dup(av, param);
10342             break;
10343         case SAVEt_NSTAB:
10344             gv = (GV*)POPPTR(ss,ix);
10345             TOPPTR(nss,ix) = gv_dup(gv, param);
10346             break;
10347         case SAVEt_GP:                          /* scalar reference */
10348             gp = (GP*)POPPTR(ss,ix);
10349             TOPPTR(nss,ix) = gp = gp_dup(gp, param);
10350             (void)GpREFCNT_inc(gp);
10351             gv = (GV*)POPPTR(ss,ix);
10352             TOPPTR(nss,ix) = gv_dup_inc(gv, param);
10353             c = (char*)POPPTR(ss,ix);
10354             TOPPTR(nss,ix) = pv_dup(c);
10355             iv = POPIV(ss,ix);
10356             TOPIV(nss,ix) = iv;
10357             iv = POPIV(ss,ix);
10358             TOPIV(nss,ix) = iv;
10359             break;
10360         case SAVEt_FREESV:
10361         case SAVEt_MORTALIZESV:
10362             sv = (SV*)POPPTR(ss,ix);
10363             TOPPTR(nss,ix) = sv_dup_inc(sv, param);
10364             break;
10365         case SAVEt_FREEOP:
10366             ptr = POPPTR(ss,ix);
10367             if (ptr && (((OP*)ptr)->op_private & OPpREFCOUNTED)) {
10368                 /* these are assumed to be refcounted properly */
10369                 OP *o;
10370                 switch (((OP*)ptr)->op_type) {
10371                 case OP_LEAVESUB:
10372                 case OP_LEAVESUBLV:
10373                 case OP_LEAVEEVAL:
10374                 case OP_LEAVE:
10375                 case OP_SCOPE:
10376                 case OP_LEAVEWRITE:
10377                     TOPPTR(nss,ix) = ptr;
10378                     o = (OP*)ptr;
10379                     OpREFCNT_inc(o);
10380                     break;
10381                 default:
10382                     TOPPTR(nss,ix) = NULL;
10383                     break;
10384                 }
10385             }
10386             else
10387                 TOPPTR(nss,ix) = NULL;
10388             break;
10389         case SAVEt_FREEPV:
10390             c = (char*)POPPTR(ss,ix);
10391             TOPPTR(nss,ix) = pv_dup_inc(c);
10392             break;
10393         case SAVEt_CLEARSV:
10394             longval = POPLONG(ss,ix);
10395             TOPLONG(nss,ix) = longval;
10396             break;
10397         case SAVEt_DELETE:
10398             hv = (HV*)POPPTR(ss,ix);
10399             TOPPTR(nss,ix) = hv_dup_inc(hv, param);
10400             c = (char*)POPPTR(ss,ix);
10401             TOPPTR(nss,ix) = pv_dup_inc(c);
10402             i = POPINT(ss,ix);
10403             TOPINT(nss,ix) = i;
10404             break;
10405         case SAVEt_DESTRUCTOR:
10406             ptr = POPPTR(ss,ix);
10407             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);  /* XXX quite arbitrary */
10408             dptr = POPDPTR(ss,ix);
10409             TOPDPTR(nss,ix) = DPTR2FPTR(void (*)(void*),
10410                                         any_dup(FPTR2DPTR(void *, dptr),
10411                                                 proto_perl));
10412             break;
10413         case SAVEt_DESTRUCTOR_X:
10414             ptr = POPPTR(ss,ix);
10415             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);  /* XXX quite arbitrary */
10416             dxptr = POPDXPTR(ss,ix);
10417             TOPDXPTR(nss,ix) = DPTR2FPTR(void (*)(pTHX_ void*),
10418                                          any_dup(FPTR2DPTR(void *, dxptr),
10419                                                  proto_perl));
10420             break;
10421         case SAVEt_REGCONTEXT:
10422         case SAVEt_ALLOC:
10423             i = POPINT(ss,ix);
10424             TOPINT(nss,ix) = i;
10425             ix -= i;
10426             break;
10427         case SAVEt_STACK_POS:           /* Position on Perl stack */
10428             i = POPINT(ss,ix);
10429             TOPINT(nss,ix) = i;
10430             break;
10431         case SAVEt_AELEM:               /* array element */
10432             sv = (SV*)POPPTR(ss,ix);
10433             TOPPTR(nss,ix) = sv_dup_inc(sv, param);
10434             i = POPINT(ss,ix);
10435             TOPINT(nss,ix) = i;
10436             av = (AV*)POPPTR(ss,ix);
10437             TOPPTR(nss,ix) = av_dup_inc(av, param);
10438             break;
10439         case SAVEt_HELEM:               /* hash element */
10440             sv = (SV*)POPPTR(ss,ix);
10441             TOPPTR(nss,ix) = sv_dup_inc(sv, param);
10442             sv = (SV*)POPPTR(ss,ix);
10443             TOPPTR(nss,ix) = sv_dup_inc(sv, param);
10444             hv = (HV*)POPPTR(ss,ix);
10445             TOPPTR(nss,ix) = hv_dup_inc(hv, param);
10446             break;
10447         case SAVEt_OP:
10448             ptr = POPPTR(ss,ix);
10449             TOPPTR(nss,ix) = ptr;
10450             break;
10451         case SAVEt_HINTS:
10452             i = POPINT(ss,ix);
10453             TOPINT(nss,ix) = i;
10454             break;
10455         case SAVEt_COMPPAD:
10456             av = (AV*)POPPTR(ss,ix);
10457             TOPPTR(nss,ix) = av_dup(av, param);
10458             break;
10459         case SAVEt_PADSV:
10460             longval = (long)POPLONG(ss,ix);
10461             TOPLONG(nss,ix) = longval;
10462             ptr = POPPTR(ss,ix);
10463             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);
10464             sv = (SV*)POPPTR(ss,ix);
10465             TOPPTR(nss,ix) = sv_dup(sv, param);
10466             break;
10467         case SAVEt_BOOL:
10468             ptr = POPPTR(ss,ix);
10469             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);
10470             longval = (long)POPBOOL(ss,ix);
10471             TOPBOOL(nss,ix) = (bool)longval;
10472             break;
10473         case SAVEt_SET_SVFLAGS:
10474             i = POPINT(ss,ix);
10475             TOPINT(nss,ix) = i;
10476             i = POPINT(ss,ix);
10477             TOPINT(nss,ix) = i;
10478             sv = (SV*)POPPTR(ss,ix);
10479             TOPPTR(nss,ix) = sv_dup(sv, param);
10480             break;
10481         default:
10482             Perl_croak(aTHX_ "panic: ss_dup inconsistency");
10483         }
10484     }
10485
10486     return nss;
10487 }
10488
10489
10490 /* if sv is a stash, call $class->CLONE_SKIP(), and set the SVphv_CLONEABLE
10491  * flag to the result. This is done for each stash before cloning starts,
10492  * so we know which stashes want their objects cloned */
10493
10494 static void
10495 do_mark_cloneable_stash(pTHX_ SV *sv)
10496 {
10497     const HEK * const hvname = HvNAME_HEK((HV*)sv);
10498     if (hvname) {
10499         GV* const cloner = gv_fetchmethod_autoload((HV*)sv, "CLONE_SKIP", 0);
10500         SvFLAGS(sv) |= SVphv_CLONEABLE; /* clone objects by default */
10501         if (cloner && GvCV(cloner)) {
10502             dSP;
10503             UV status;
10504
10505             ENTER;
10506             SAVETMPS;
10507             PUSHMARK(SP);
10508             XPUSHs(sv_2mortal(newSVhek(hvname)));
10509             PUTBACK;
10510             call_sv((SV*)GvCV(cloner), G_SCALAR);
10511             SPAGAIN;
10512             status = POPu;
10513             PUTBACK;
10514             FREETMPS;
10515             LEAVE;
10516             if (status)
10517                 SvFLAGS(sv) &= ~SVphv_CLONEABLE;
10518         }
10519     }
10520 }
10521
10522
10523
10524 /*
10525 =for apidoc perl_clone
10526
10527 Create and return a new interpreter by cloning the current one.
10528
10529 perl_clone takes these flags as parameters:
10530
10531 CLONEf_COPY_STACKS - is used to, well, copy the stacks also,
10532 without it we only clone the data and zero the stacks,
10533 with it we copy the stacks and the new perl interpreter is
10534 ready to run at the exact same point as the previous one.
10535 The pseudo-fork code uses COPY_STACKS while the
10536 threads->new doesn't.
10537
10538 CLONEf_KEEP_PTR_TABLE
10539 perl_clone keeps a ptr_table with the pointer of the old
10540 variable as a key and the new variable as a value,
10541 this allows it to check if something has been cloned and not
10542 clone it again but rather just use the value and increase the
10543 refcount. If KEEP_PTR_TABLE is not set then perl_clone will kill
10544 the ptr_table using the function
10545 C<ptr_table_free(PL_ptr_table); PL_ptr_table = NULL;>,
10546 reason to keep it around is if you want to dup some of your own
10547 variable who are outside the graph perl scans, example of this
10548 code is in threads.xs create
10549
10550 CLONEf_CLONE_HOST
10551 This is a win32 thing, it is ignored on unix, it tells perls
10552 win32host code (which is c++) to clone itself, this is needed on
10553 win32 if you want to run two threads at the same time,
10554 if you just want to do some stuff in a separate perl interpreter
10555 and then throw it away and return to the original one,
10556 you don't need to do anything.
10557
10558 =cut
10559 */
10560
10561 /* XXX the above needs expanding by someone who actually understands it ! */
10562 EXTERN_C PerlInterpreter *
10563 perl_clone_host(PerlInterpreter* proto_perl, UV flags);
10564
10565 PerlInterpreter *
10566 perl_clone(PerlInterpreter *proto_perl, UV flags)
10567 {
10568    dVAR;
10569 #ifdef PERL_IMPLICIT_SYS
10570
10571    /* perlhost.h so we need to call into it
10572    to clone the host, CPerlHost should have a c interface, sky */
10573
10574    if (flags & CLONEf_CLONE_HOST) {
10575        return perl_clone_host(proto_perl,flags);
10576    }
10577    return perl_clone_using(proto_perl, flags,
10578                             proto_perl->IMem,
10579                             proto_perl->IMemShared,
10580                             proto_perl->IMemParse,
10581                             proto_perl->IEnv,
10582                             proto_perl->IStdIO,
10583                             proto_perl->ILIO,
10584                             proto_perl->IDir,
10585                             proto_perl->ISock,
10586                             proto_perl->IProc);
10587 }
10588
10589 PerlInterpreter *
10590 perl_clone_using(PerlInterpreter *proto_perl, UV flags,
10591                  struct IPerlMem* ipM, struct IPerlMem* ipMS,
10592                  struct IPerlMem* ipMP, struct IPerlEnv* ipE,
10593                  struct IPerlStdIO* ipStd, struct IPerlLIO* ipLIO,
10594                  struct IPerlDir* ipD, struct IPerlSock* ipS,
10595                  struct IPerlProc* ipP)
10596 {
10597     /* XXX many of the string copies here can be optimized if they're
10598      * constants; they need to be allocated as common memory and just
10599      * their pointers copied. */
10600
10601     IV i;
10602     CLONE_PARAMS clone_params;
10603     CLONE_PARAMS* const param = &clone_params;
10604
10605     PerlInterpreter * const my_perl = (PerlInterpreter*)(*ipM->pMalloc)(ipM, sizeof(PerlInterpreter));
10606     /* for each stash, determine whether its objects should be cloned */
10607     S_visit(proto_perl, do_mark_cloneable_stash, SVt_PVHV, SVTYPEMASK);
10608     PERL_SET_THX(my_perl);
10609
10610 #  ifdef DEBUGGING
10611     Poison(my_perl, 1, PerlInterpreter);
10612     PL_op = NULL;
10613     PL_curcop = NULL;
10614     PL_markstack = 0;
10615     PL_scopestack = 0;
10616     PL_savestack = 0;
10617     PL_savestack_ix = 0;
10618     PL_savestack_max = -1;
10619     PL_sig_pending = 0;
10620     Zero(&PL_debug_pad, 1, struct perl_debug_pad);
10621 #  else /* !DEBUGGING */
10622     Zero(my_perl, 1, PerlInterpreter);
10623 #  endif        /* DEBUGGING */
10624
10625     /* host pointers */
10626     PL_Mem              = ipM;
10627     PL_MemShared        = ipMS;
10628     PL_MemParse         = ipMP;
10629     PL_Env              = ipE;
10630     PL_StdIO            = ipStd;
10631     PL_LIO              = ipLIO;
10632     PL_Dir              = ipD;
10633     PL_Sock             = ipS;
10634     PL_Proc             = ipP;
10635 #else           /* !PERL_IMPLICIT_SYS */
10636     IV i;
10637     CLONE_PARAMS clone_params;
10638     CLONE_PARAMS* param = &clone_params;
10639     PerlInterpreter * const my_perl = (PerlInterpreter*)PerlMem_malloc(sizeof(PerlInterpreter));
10640     /* for each stash, determine whether its objects should be cloned */
10641     S_visit(proto_perl, do_mark_cloneable_stash, SVt_PVHV, SVTYPEMASK);
10642     PERL_SET_THX(my_perl);
10643
10644 #    ifdef DEBUGGING
10645     Poison(my_perl, 1, PerlInterpreter);
10646     PL_op = NULL;
10647     PL_curcop = NULL;
10648     PL_markstack = 0;
10649     PL_scopestack = 0;
10650     PL_savestack = 0;
10651     PL_savestack_ix = 0;
10652     PL_savestack_max = -1;
10653     PL_sig_pending = 0;
10654     Zero(&PL_debug_pad, 1, struct perl_debug_pad);
10655 #    else       /* !DEBUGGING */
10656     Zero(my_perl, 1, PerlInterpreter);
10657 #    endif      /* DEBUGGING */
10658 #endif          /* PERL_IMPLICIT_SYS */
10659     param->flags = flags;
10660     param->proto_perl = proto_perl;
10661
10662     INIT_TRACK_MEMPOOL(my_perl->Imemory_debug_header, my_perl);
10663
10664     PL_body_arenas = NULL;
10665     Zero(&PL_body_roots, 1, PL_body_roots);
10666     
10667     PL_nice_chunk       = NULL;
10668     PL_nice_chunk_size  = 0;
10669     PL_sv_count         = 0;
10670     PL_sv_objcount      = 0;
10671     PL_sv_root          = NULL;
10672     PL_sv_arenaroot     = NULL;
10673
10674     PL_debug            = proto_perl->Idebug;
10675
10676     PL_hash_seed        = proto_perl->Ihash_seed;
10677     PL_rehash_seed      = proto_perl->Irehash_seed;
10678
10679 #ifdef USE_REENTRANT_API
10680     /* XXX: things like -Dm will segfault here in perlio, but doing
10681      *  PERL_SET_CONTEXT(proto_perl);
10682      * breaks too many other things
10683      */
10684     Perl_reentrant_init(aTHX);
10685 #endif
10686
10687     /* create SV map for pointer relocation */
10688     PL_ptr_table = ptr_table_new();
10689
10690     /* initialize these special pointers as early as possible */
10691     SvANY(&PL_sv_undef)         = NULL;
10692     SvREFCNT(&PL_sv_undef)      = (~(U32)0)/2;
10693     SvFLAGS(&PL_sv_undef)       = SVf_READONLY|SVt_NULL;
10694     ptr_table_store(PL_ptr_table, &proto_perl->Isv_undef, &PL_sv_undef);
10695
10696     SvANY(&PL_sv_no)            = new_XPVNV();
10697     SvREFCNT(&PL_sv_no)         = (~(U32)0)/2;
10698     SvFLAGS(&PL_sv_no)          = SVp_IOK|SVf_IOK|SVp_NOK|SVf_NOK
10699                                   |SVp_POK|SVf_POK|SVf_READONLY|SVt_PVNV;
10700     SvPV_set(&PL_sv_no, SAVEPVN(PL_No, 0));
10701     SvCUR_set(&PL_sv_no, 0);
10702     SvLEN_set(&PL_sv_no, 1);
10703     SvIV_set(&PL_sv_no, 0);
10704     SvNV_set(&PL_sv_no, 0);
10705     ptr_table_store(PL_ptr_table, &proto_perl->Isv_no, &PL_sv_no);
10706
10707     SvANY(&PL_sv_yes)           = new_XPVNV();
10708     SvREFCNT(&PL_sv_yes)        = (~(U32)0)/2;
10709     SvFLAGS(&PL_sv_yes)         = SVp_IOK|SVf_IOK|SVp_NOK|SVf_NOK
10710                                   |SVp_POK|SVf_POK|SVf_READONLY|SVt_PVNV;
10711     SvPV_set(&PL_sv_yes, SAVEPVN(PL_Yes, 1));
10712     SvCUR_set(&PL_sv_yes, 1);
10713     SvLEN_set(&PL_sv_yes, 2);
10714     SvIV_set(&PL_sv_yes, 1);
10715     SvNV_set(&PL_sv_yes, 1);
10716     ptr_table_store(PL_ptr_table, &proto_perl->Isv_yes, &PL_sv_yes);
10717
10718     /* create (a non-shared!) shared string table */
10719     PL_strtab           = newHV();
10720     HvSHAREKEYS_off(PL_strtab);
10721     hv_ksplit(PL_strtab, HvTOTALKEYS(proto_perl->Istrtab));
10722     ptr_table_store(PL_ptr_table, proto_perl->Istrtab, PL_strtab);
10723
10724     PL_compiling = proto_perl->Icompiling;
10725
10726     /* These two PVs will be free'd special way so must set them same way op.c does */
10727     PL_compiling.cop_stashpv = savesharedpv(PL_compiling.cop_stashpv);
10728     ptr_table_store(PL_ptr_table, proto_perl->Icompiling.cop_stashpv, PL_compiling.cop_stashpv);
10729
10730     PL_compiling.cop_file    = savesharedpv(PL_compiling.cop_file);
10731     ptr_table_store(PL_ptr_table, proto_perl->Icompiling.cop_file, PL_compiling.cop_file);
10732
10733     ptr_table_store(PL_ptr_table, &proto_perl->Icompiling, &PL_compiling);
10734     if (!specialWARN(PL_compiling.cop_warnings))
10735         PL_compiling.cop_warnings = sv_dup_inc(PL_compiling.cop_warnings, param);
10736     if (!specialCopIO(PL_compiling.cop_io))
10737         PL_compiling.cop_io = sv_dup_inc(PL_compiling.cop_io, param);
10738     PL_curcop           = (COP*)any_dup(proto_perl->Tcurcop, proto_perl);
10739
10740     /* pseudo environmental stuff */
10741     PL_origargc         = proto_perl->Iorigargc;
10742     PL_origargv         = proto_perl->Iorigargv;
10743
10744     param->stashes      = newAV();  /* Setup array of objects to call clone on */
10745
10746     /* Set tainting stuff before PerlIO_debug can possibly get called */
10747     PL_tainting         = proto_perl->Itainting;
10748     PL_taint_warn       = proto_perl->Itaint_warn;
10749
10750 #ifdef PERLIO_LAYERS
10751     /* Clone PerlIO tables as soon as we can handle general xx_dup() */
10752     PerlIO_clone(aTHX_ proto_perl, param);
10753 #endif
10754
10755     PL_envgv            = gv_dup(proto_perl->Ienvgv, param);
10756     PL_incgv            = gv_dup(proto_perl->Iincgv, param);
10757     PL_hintgv           = gv_dup(proto_perl->Ihintgv, param);
10758     PL_origfilename     = SAVEPV(proto_perl->Iorigfilename);
10759     PL_diehook          = sv_dup_inc(proto_perl->Idiehook, param);
10760     PL_warnhook         = sv_dup_inc(proto_perl->Iwarnhook, param);
10761
10762     /* switches */
10763     PL_minus_c          = proto_perl->Iminus_c;
10764     PL_patchlevel       = sv_dup_inc(proto_perl->Ipatchlevel, param);
10765     PL_localpatches     = proto_perl->Ilocalpatches;
10766     PL_splitstr         = proto_perl->Isplitstr;
10767     PL_preprocess       = proto_perl->Ipreprocess;
10768     PL_minus_n          = proto_perl->Iminus_n;
10769     PL_minus_p          = proto_perl->Iminus_p;
10770     PL_minus_l          = proto_perl->Iminus_l;
10771     PL_minus_a          = proto_perl->Iminus_a;
10772     PL_minus_E          = proto_perl->Iminus_E;
10773     PL_minus_F          = proto_perl->Iminus_F;
10774     PL_doswitches       = proto_perl->Idoswitches;
10775     PL_dowarn           = proto_perl->Idowarn;
10776     PL_doextract        = proto_perl->Idoextract;
10777     PL_sawampersand     = proto_perl->Isawampersand;
10778     PL_unsafe           = proto_perl->Iunsafe;
10779     PL_inplace          = SAVEPV(proto_perl->Iinplace);
10780     PL_e_script         = sv_dup_inc(proto_perl->Ie_script, param);
10781     PL_perldb           = proto_perl->Iperldb;
10782     PL_perl_destruct_level = proto_perl->Iperl_destruct_level;
10783     PL_exit_flags       = proto_perl->Iexit_flags;
10784
10785     /* magical thingies */
10786     /* XXX time(&PL_basetime) when asked for? */
10787     PL_basetime         = proto_perl->Ibasetime;
10788     PL_formfeed         = sv_dup(proto_perl->Iformfeed, param);
10789
10790     PL_maxsysfd         = proto_perl->Imaxsysfd;
10791     PL_multiline        = proto_perl->Imultiline;
10792     PL_statusvalue      = proto_perl->Istatusvalue;
10793 #ifdef VMS
10794     PL_statusvalue_vms  = proto_perl->Istatusvalue_vms;
10795 #else
10796     PL_statusvalue_posix = proto_perl->Istatusvalue_posix;
10797 #endif
10798     PL_encoding         = sv_dup(proto_perl->Iencoding, param);
10799
10800     sv_setpvn(PERL_DEBUG_PAD(0), "", 0);        /* For regex debugging. */
10801     sv_setpvn(PERL_DEBUG_PAD(1), "", 0);        /* ext/re needs these */
10802     sv_setpvn(PERL_DEBUG_PAD(2), "", 0);        /* even without DEBUGGING. */
10803
10804     /* Clone the regex array */
10805     PL_regex_padav = newAV();
10806     {
10807         const I32 len = av_len((AV*)proto_perl->Iregex_padav);
10808         SV* const * const regexen = AvARRAY((AV*)proto_perl->Iregex_padav);
10809         IV i;
10810         av_push(PL_regex_padav, sv_dup_inc_NN(regexen[0],param));
10811         for(i = 1; i <= len; i++) {
10812             const SV * const regex = regexen[i];
10813             SV * const sv =
10814                 SvREPADTMP(regex)
10815                     ? sv_dup_inc(regex, param)
10816                     : SvREFCNT_inc(
10817                         newSViv(PTR2IV(re_dup(
10818                                 INT2PTR(REGEXP *, SvIVX(regex)), param))))
10819                 ;
10820             av_push(PL_regex_padav, sv);
10821         }
10822     }
10823     PL_regex_pad = AvARRAY(PL_regex_padav);
10824
10825     /* shortcuts to various I/O objects */
10826     PL_stdingv          = gv_dup(proto_perl->Istdingv, param);
10827     PL_stderrgv         = gv_dup(proto_perl->Istderrgv, param);
10828     PL_defgv            = gv_dup(proto_perl->Idefgv, param);
10829     PL_argvgv           = gv_dup(proto_perl->Iargvgv, param);
10830     PL_argvoutgv        = gv_dup(proto_perl->Iargvoutgv, param);
10831     PL_argvout_stack    = av_dup_inc(proto_perl->Iargvout_stack, param);
10832
10833     /* shortcuts to regexp stuff */
10834     PL_replgv           = gv_dup(proto_perl->Ireplgv, param);
10835
10836     /* shortcuts to misc objects */
10837     PL_errgv            = gv_dup(proto_perl->Ierrgv, param);
10838
10839     /* shortcuts to debugging objects */
10840     PL_DBgv             = gv_dup(proto_perl->IDBgv, param);
10841     PL_DBline           = gv_dup(proto_perl->IDBline, param);
10842     PL_DBsub            = gv_dup(proto_perl->IDBsub, param);
10843     PL_DBsingle         = sv_dup(proto_perl->IDBsingle, param);
10844     PL_DBtrace          = sv_dup(proto_perl->IDBtrace, param);
10845     PL_DBsignal         = sv_dup(proto_perl->IDBsignal, param);
10846     PL_DBassertion      = sv_dup(proto_perl->IDBassertion, param);
10847     PL_lineary          = av_dup(proto_perl->Ilineary, param);
10848     PL_dbargs           = av_dup(proto_perl->Idbargs, param);
10849
10850     /* symbol tables */
10851     PL_defstash         = hv_dup_inc(proto_perl->Tdefstash, param);
10852     PL_curstash         = hv_dup(proto_perl->Tcurstash, param);
10853     PL_debstash         = hv_dup(proto_perl->Idebstash, param);
10854     PL_globalstash      = hv_dup(proto_perl->Iglobalstash, param);
10855     PL_curstname        = sv_dup_inc(proto_perl->Icurstname, param);
10856
10857     PL_beginav          = av_dup_inc(proto_perl->Ibeginav, param);
10858     PL_beginav_save     = av_dup_inc(proto_perl->Ibeginav_save, param);
10859     PL_checkav_save     = av_dup_inc(proto_perl->Icheckav_save, param);
10860     PL_endav            = av_dup_inc(proto_perl->Iendav, param);
10861     PL_checkav          = av_dup_inc(proto_perl->Icheckav, param);
10862     PL_initav           = av_dup_inc(proto_perl->Iinitav, param);
10863
10864     PL_sub_generation   = proto_perl->Isub_generation;
10865
10866     /* funky return mechanisms */
10867     PL_forkprocess      = proto_perl->Iforkprocess;
10868
10869     /* subprocess state */
10870     PL_fdpid            = av_dup_inc(proto_perl->Ifdpid, param);
10871
10872     /* internal state */
10873     PL_maxo             = proto_perl->Imaxo;
10874     if (proto_perl->Iop_mask)
10875         PL_op_mask      = SAVEPVN(proto_perl->Iop_mask, PL_maxo);
10876     else
10877         PL_op_mask      = NULL;
10878     /* PL_asserting        = proto_perl->Iasserting; */
10879
10880     /* current interpreter roots */
10881     PL_main_cv          = cv_dup_inc(proto_perl->Imain_cv, param);
10882     PL_main_root        = OpREFCNT_inc(proto_perl->Imain_root);
10883     PL_main_start       = proto_perl->Imain_start;
10884     PL_eval_root        = proto_perl->Ieval_root;
10885     PL_eval_start       = proto_perl->Ieval_start;
10886
10887     /* runtime control stuff */
10888     PL_curcopdb         = (COP*)any_dup(proto_perl->Icurcopdb, proto_perl);
10889     PL_copline          = proto_perl->Icopline;
10890
10891     PL_filemode         = proto_perl->Ifilemode;
10892     PL_lastfd           = proto_perl->Ilastfd;
10893     PL_oldname          = proto_perl->Ioldname;         /* XXX not quite right */
10894     PL_Argv             = NULL;
10895     PL_Cmd              = NULL;
10896     PL_gensym           = proto_perl->Igensym;
10897     PL_preambled        = proto_perl->Ipreambled;
10898     PL_preambleav       = av_dup_inc(proto_perl->Ipreambleav, param);
10899     PL_laststatval      = proto_perl->Ilaststatval;
10900     PL_laststype        = proto_perl->Ilaststype;
10901     PL_mess_sv          = NULL;
10902
10903     PL_ors_sv           = sv_dup_inc(proto_perl->Iors_sv, param);
10904
10905     /* interpreter atexit processing */
10906     PL_exitlistlen      = proto_perl->Iexitlistlen;
10907     if (PL_exitlistlen) {
10908         Newx(PL_exitlist, PL_exitlistlen, PerlExitListEntry);
10909         Copy(proto_perl->Iexitlist, PL_exitlist, PL_exitlistlen, PerlExitListEntry);
10910     }
10911     else
10912         PL_exitlist     = (PerlExitListEntry*)NULL;
10913
10914     PL_my_cxt_size = proto_perl->Imy_cxt_size;
10915     if (PL_my_cxt_size) {
10916         Newx(PL_my_cxt_list, PL_my_cxt_size, void *);
10917         Copy(proto_perl->Imy_cxt_list, PL_my_cxt_list, PL_my_cxt_size, void *);
10918     }
10919     else
10920         PL_my_cxt_list  = (void**)NULL;
10921     PL_modglobal        = hv_dup_inc(proto_perl->Imodglobal, param);
10922     PL_custom_op_names  = hv_dup_inc(proto_perl->Icustom_op_names,param);
10923     PL_custom_op_descs  = hv_dup_inc(proto_perl->Icustom_op_descs,param);
10924
10925     PL_profiledata      = NULL;
10926     PL_rsfp             = fp_dup(proto_perl->Irsfp, '<', param);
10927     /* PL_rsfp_filters entries have fake IoDIRP() */
10928     PL_rsfp_filters     = av_dup_inc(proto_perl->Irsfp_filters, param);
10929
10930     PL_compcv                   = cv_dup(proto_perl->Icompcv, param);
10931
10932     PAD_CLONE_VARS(proto_perl, param);
10933
10934 #ifdef HAVE_INTERP_INTERN
10935     sys_intern_dup(&proto_perl->Isys_intern, &PL_sys_intern);
10936 #endif
10937
10938     /* more statics moved here */
10939     PL_generation       = proto_perl->Igeneration;
10940     PL_DBcv             = cv_dup(proto_perl->IDBcv, param);
10941
10942     PL_in_clean_objs    = proto_perl->Iin_clean_objs;
10943     PL_in_clean_all     = proto_perl->Iin_clean_all;
10944
10945     PL_uid              = proto_perl->Iuid;
10946     PL_euid             = proto_perl->Ieuid;
10947     PL_gid              = proto_perl->Igid;
10948     PL_egid             = proto_perl->Iegid;
10949     PL_nomemok          = proto_perl->Inomemok;
10950     PL_an               = proto_perl->Ian;
10951     PL_evalseq          = proto_perl->Ievalseq;
10952     PL_origenviron      = proto_perl->Iorigenviron;     /* XXX not quite right */
10953     PL_origalen         = proto_perl->Iorigalen;
10954 #ifdef PERL_USES_PL_PIDSTATUS
10955     PL_pidstatus        = newHV();                      /* XXX flag for cloning? */
10956 #endif
10957     PL_osname           = SAVEPV(proto_perl->Iosname);
10958     PL_sighandlerp      = proto_perl->Isighandlerp;
10959
10960     PL_runops           = proto_perl->Irunops;
10961
10962     Copy(proto_perl->Itokenbuf, PL_tokenbuf, 256, char);
10963
10964 #ifdef CSH
10965     PL_cshlen           = proto_perl->Icshlen;
10966     PL_cshname          = proto_perl->Icshname; /* XXX never deallocated */
10967 #endif
10968
10969     PL_lex_state        = proto_perl->Ilex_state;
10970     PL_lex_defer        = proto_perl->Ilex_defer;
10971     PL_lex_expect       = proto_perl->Ilex_expect;
10972     PL_lex_formbrack    = proto_perl->Ilex_formbrack;
10973     PL_lex_dojoin       = proto_perl->Ilex_dojoin;
10974     PL_lex_starts       = proto_perl->Ilex_starts;
10975     PL_lex_stuff        = sv_dup_inc(proto_perl->Ilex_stuff, param);
10976     PL_lex_repl         = sv_dup_inc(proto_perl->Ilex_repl, param);
10977     PL_lex_op           = proto_perl->Ilex_op;
10978     PL_lex_inpat        = proto_perl->Ilex_inpat;
10979     PL_lex_inwhat       = proto_perl->Ilex_inwhat;
10980     PL_lex_brackets     = proto_perl->Ilex_brackets;
10981     i = (PL_lex_brackets < 120 ? 120 : PL_lex_brackets);
10982     PL_lex_brackstack   = SAVEPVN(proto_perl->Ilex_brackstack,i);
10983     PL_lex_casemods     = proto_perl->Ilex_casemods;
10984     i = (PL_lex_casemods < 12 ? 12 : PL_lex_casemods);
10985     PL_lex_casestack    = SAVEPVN(proto_perl->Ilex_casestack,i);
10986
10987 #ifdef PERL_MAD
10988     Copy(proto_perl->Inexttoke, PL_nexttoke, 5, NEXTTOKE);
10989     PL_lasttoke         = proto_perl->Ilasttoke;
10990     PL_realtokenstart   = proto_perl->Irealtokenstart;
10991     PL_faketokens       = proto_perl->Ifaketokens;
10992     PL_thismad          = proto_perl->Ithismad;
10993     PL_thistoken        = proto_perl->Ithistoken;
10994     PL_thisopen         = proto_perl->Ithisopen;
10995     PL_thisstuff        = proto_perl->Ithisstuff;
10996     PL_thisclose        = proto_perl->Ithisclose;
10997     PL_thiswhite        = proto_perl->Ithiswhite;
10998     PL_nextwhite        = proto_perl->Inextwhite;
10999     PL_skipwhite        = proto_perl->Iskipwhite;
11000     PL_endwhite         = proto_perl->Iendwhite;
11001     PL_curforce         = proto_perl->Icurforce;
11002 #else
11003     Copy(proto_perl->Inextval, PL_nextval, 5, YYSTYPE);
11004     Copy(proto_perl->Inexttype, PL_nexttype, 5, I32);
11005     PL_nexttoke         = proto_perl->Inexttoke;
11006 #endif
11007
11008     /* XXX This is probably masking the deeper issue of why
11009      * SvANY(proto_perl->Ilinestr) can be NULL at this point. For test case:
11010      * http://archive.develooper.com/perl5-porters%40perl.org/msg83298.html
11011      * (A little debugging with a watchpoint on it may help.)
11012      */
11013     if (SvANY(proto_perl->Ilinestr)) {
11014         PL_linestr              = sv_dup_inc(proto_perl->Ilinestr, param);
11015         i = proto_perl->Ibufptr - SvPVX_const(proto_perl->Ilinestr);
11016         PL_bufptr               = SvPVX(PL_linestr) + (i < 0 ? 0 : i);
11017         i = proto_perl->Ioldbufptr - SvPVX_const(proto_perl->Ilinestr);
11018         PL_oldbufptr    = SvPVX(PL_linestr) + (i < 0 ? 0 : i);
11019         i = proto_perl->Ioldoldbufptr - SvPVX_const(proto_perl->Ilinestr);
11020         PL_oldoldbufptr = SvPVX(PL_linestr) + (i < 0 ? 0 : i);
11021         i = proto_perl->Ilinestart - SvPVX_const(proto_perl->Ilinestr);
11022         PL_linestart    = SvPVX(PL_linestr) + (i < 0 ? 0 : i);
11023     }
11024     else {
11025         PL_linestr = newSV(79);
11026         sv_upgrade(PL_linestr,SVt_PVIV);
11027         sv_setpvn(PL_linestr,"",0);
11028         PL_bufptr = PL_oldbufptr = PL_oldoldbufptr = PL_linestart = SvPVX(PL_linestr);
11029     }
11030     PL_bufend           = SvPVX(PL_linestr) + SvCUR(PL_linestr);
11031     PL_pending_ident    = proto_perl->Ipending_ident;
11032     PL_sublex_info      = proto_perl->Isublex_info;     /* XXX not quite right */
11033
11034     PL_expect           = proto_perl->Iexpect;
11035
11036     PL_multi_start      = proto_perl->Imulti_start;
11037     PL_multi_end        = proto_perl->Imulti_end;
11038     PL_multi_open       = proto_perl->Imulti_open;
11039     PL_multi_close      = proto_perl->Imulti_close;
11040
11041     PL_error_count      = proto_perl->Ierror_count;
11042     PL_subline          = proto_perl->Isubline;
11043     PL_subname          = sv_dup_inc(proto_perl->Isubname, param);
11044
11045     /* XXX See comment on SvANY(proto_perl->Ilinestr) above */
11046     if (SvANY(proto_perl->Ilinestr)) {
11047         i = proto_perl->Ilast_uni - SvPVX_const(proto_perl->Ilinestr);
11048         PL_last_uni             = SvPVX(PL_linestr) + (i < 0 ? 0 : i);
11049         i = proto_perl->Ilast_lop - SvPVX_const(proto_perl->Ilinestr);
11050         PL_last_lop             = SvPVX(PL_linestr) + (i < 0 ? 0 : i);
11051         PL_last_lop_op  = proto_perl->Ilast_lop_op;
11052     }
11053     else {
11054         PL_last_uni     = SvPVX(PL_linestr);
11055         PL_last_lop     = SvPVX(PL_linestr);
11056         PL_last_lop_op  = 0;
11057     }
11058     PL_in_my            = proto_perl->Iin_my;
11059     PL_in_my_stash      = hv_dup(proto_perl->Iin_my_stash, param);
11060 #ifdef FCRYPT
11061     PL_cryptseen        = proto_perl->Icryptseen;
11062 #endif
11063
11064     PL_hints            = proto_perl->Ihints;
11065
11066     PL_amagic_generation        = proto_perl->Iamagic_generation;
11067
11068 #ifdef USE_LOCALE_COLLATE
11069     PL_collation_ix     = proto_perl->Icollation_ix;
11070     PL_collation_name   = SAVEPV(proto_perl->Icollation_name);
11071     PL_collation_standard       = proto_perl->Icollation_standard;
11072     PL_collxfrm_base    = proto_perl->Icollxfrm_base;
11073     PL_collxfrm_mult    = proto_perl->Icollxfrm_mult;
11074 #endif /* USE_LOCALE_COLLATE */
11075
11076 #ifdef USE_LOCALE_NUMERIC
11077     PL_numeric_name     = SAVEPV(proto_perl->Inumeric_name);
11078     PL_numeric_standard = proto_perl->Inumeric_standard;
11079     PL_numeric_local    = proto_perl->Inumeric_local;
11080     PL_numeric_radix_sv = sv_dup_inc(proto_perl->Inumeric_radix_sv, param);
11081 #endif /* !USE_LOCALE_NUMERIC */
11082
11083     /* utf8 character classes */
11084     PL_utf8_alnum       = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_alnum, param);
11085     PL_utf8_alnumc      = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_alnumc, param);
11086     PL_utf8_ascii       = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_ascii, param);
11087     PL_utf8_alpha       = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_alpha, param);
11088     PL_utf8_space       = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_space, param);
11089     PL_utf8_cntrl       = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_cntrl, param);
11090     PL_utf8_graph       = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_graph, param);
11091     PL_utf8_digit       = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_digit, param);
11092     PL_utf8_upper       = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_upper, param);
11093     PL_utf8_lower       = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_lower, param);
11094     PL_utf8_print       = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_print, param);
11095     PL_utf8_punct       = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_punct, param);
11096     PL_utf8_xdigit      = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_xdigit, param);
11097     PL_utf8_mark        = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_mark, param);
11098     PL_utf8_toupper     = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_toupper, param);
11099     PL_utf8_totitle     = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_totitle, param);
11100     PL_utf8_tolower     = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_tolower, param);
11101     PL_utf8_tofold      = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_tofold, param);
11102     PL_utf8_idstart     = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_idstart, param);
11103     PL_utf8_idcont      = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_idcont, param);
11104
11105     /* Did the locale setup indicate UTF-8? */
11106     PL_utf8locale       = proto_perl->Iutf8locale;
11107     /* Unicode features (see perlrun/-C) */
11108     PL_unicode          = proto_perl->Iunicode;
11109
11110     /* Pre-5.8 signals control */
11111     PL_signals          = proto_perl->Isignals;
11112
11113     /* times() ticks per second */
11114     PL_clocktick        = proto_perl->Iclocktick;
11115
11116     /* Recursion stopper for PerlIO_find_layer */
11117     PL_in_load_module   = proto_perl->Iin_load_module;
11118
11119     /* sort() routine */
11120     PL_sort_RealCmp     = proto_perl->Isort_RealCmp;
11121
11122     /* Not really needed/useful since the reenrant_retint is "volatile",
11123      * but do it for consistency's sake. */
11124     PL_reentrant_retint = proto_perl->Ireentrant_retint;
11125
11126     /* Hooks to shared SVs and locks. */
11127     PL_sharehook        = proto_perl->Isharehook;
11128     PL_lockhook         = proto_perl->Ilockhook;
11129     PL_unlockhook       = proto_perl->Iunlockhook;
11130     PL_threadhook       = proto_perl->Ithreadhook;
11131
11132     PL_runops_std       = proto_perl->Irunops_std;
11133     PL_runops_dbg       = proto_perl->Irunops_dbg;
11134
11135 #ifdef THREADS_HAVE_PIDS
11136     PL_ppid             = proto_perl->Ippid;
11137 #endif
11138
11139     /* swatch cache */
11140     PL_last_swash_hv    = NULL; /* reinits on demand */
11141     PL_last_swash_klen  = 0;
11142     PL_last_swash_key[0]= '\0';
11143     PL_last_swash_tmps  = (U8*)NULL;
11144     PL_last_swash_slen  = 0;
11145
11146     PL_glob_index       = proto_perl->Iglob_index;
11147     PL_srand_called     = proto_perl->Isrand_called;
11148     PL_uudmap['M']      = 0;            /* reinits on demand */
11149     PL_bitcount         = NULL; /* reinits on demand */
11150
11151     if (proto_perl->Ipsig_pend) {
11152         Newxz(PL_psig_pend, SIG_SIZE, int);
11153     }
11154     else {
11155         PL_psig_pend    = (int*)NULL;
11156     }
11157
11158     if (proto_perl->Ipsig_ptr) {
11159         Newxz(PL_psig_ptr,  SIG_SIZE, SV*);
11160         Newxz(PL_psig_name, SIG_SIZE, SV*);
11161         for (i = 1; i < SIG_SIZE; i++) {
11162             PL_psig_ptr[i]  = sv_dup_inc(proto_perl->Ipsig_ptr[i], param);
11163             PL_psig_name[i] = sv_dup_inc(proto_perl->Ipsig_name[i], param);
11164         }
11165     }
11166     else {
11167         PL_psig_ptr     = (SV**)NULL;
11168         PL_psig_name    = (SV**)NULL;
11169     }
11170
11171     /* thrdvar.h stuff */
11172
11173     if (flags & CLONEf_COPY_STACKS) {
11174         /* next allocation will be PL_tmps_stack[PL_tmps_ix+1] */
11175         PL_tmps_ix              = proto_perl->Ttmps_ix;
11176         PL_tmps_max             = proto_perl->Ttmps_max;
11177         PL_tmps_floor           = proto_perl->Ttmps_floor;
11178         Newxz(PL_tmps_stack, PL_tmps_max, SV*);
11179         i = 0;
11180         while (i <= PL_tmps_ix) {
11181             PL_tmps_stack[i]    = sv_dup_inc(proto_perl->Ttmps_stack[i], param);
11182             ++i;
11183         }
11184
11185         /* next PUSHMARK() sets *(PL_markstack_ptr+1) */
11186         i = proto_perl->Tmarkstack_max - proto_perl->Tmarkstack;
11187         Newxz(PL_markstack, i, I32);
11188         PL_markstack_max        = PL_markstack + (proto_perl->Tmarkstack_max
11189                                                   - proto_perl->Tmarkstack);
11190         PL_markstack_ptr        = PL_markstack + (proto_perl->Tmarkstack_ptr
11191                                                   - proto_perl->Tmarkstack);
11192         Copy(proto_perl->Tmarkstack, PL_markstack,
11193              PL_markstack_ptr - PL_markstack + 1, I32);
11194
11195         /* next push_scope()/ENTER sets PL_scopestack[PL_scopestack_ix]
11196          * NOTE: unlike the others! */
11197         PL_scopestack_ix        = proto_perl->Tscopestack_ix;
11198         PL_scopestack_max       = proto_perl->Tscopestack_max;
11199         Newxz(PL_scopestack, PL_scopestack_max, I32);
11200         Copy(proto_perl->Tscopestack, PL_scopestack, PL_scopestack_ix, I32);
11201
11202         /* NOTE: si_dup() looks at PL_markstack */
11203         PL_curstackinfo         = si_dup(proto_perl->Tcurstackinfo, param);
11204
11205         /* PL_curstack          = PL_curstackinfo->si_stack; */
11206         PL_curstack             = av_dup(proto_perl->Tcurstack, param);
11207         PL_mainstack            = av_dup(proto_perl->Tmainstack, param);
11208
11209         /* next PUSHs() etc. set *(PL_stack_sp+1) */
11210         PL_stack_base           = AvARRAY(PL_curstack);
11211         PL_stack_sp             = PL_stack_base + (proto_perl->Tstack_sp
11212                                                    - proto_perl->Tstack_base);
11213         PL_stack_max            = PL_stack_base + AvMAX(PL_curstack);
11214
11215         /* next SSPUSHFOO() sets PL_savestack[PL_savestack_ix]
11216          * NOTE: unlike the others! */
11217         PL_savestack_ix         = proto_perl->Tsavestack_ix;
11218         PL_savestack_max        = proto_perl->Tsavestack_max;
11219         /*Newxz(PL_savestack, PL_savestack_max, ANY);*/
11220         PL_savestack            = ss_dup(proto_perl, param);
11221     }
11222     else {
11223         init_stacks();
11224         ENTER;                  /* perl_destruct() wants to LEAVE; */
11225
11226         /* although we're not duplicating the tmps stack, we should still
11227          * add entries for any SVs on the tmps stack that got cloned by a
11228          * non-refcount means (eg a temp in @_); otherwise they will be
11229          * orphaned
11230          */
11231         for (i = 0; i<= proto_perl->Ttmps_ix; i++) {
11232             SV * const nsv = (SV*)ptr_table_fetch(PL_ptr_table,
11233                     proto_perl->Ttmps_stack[i]);
11234             if (nsv && !SvREFCNT(nsv)) {
11235                 EXTEND_MORTAL(1);
11236                 PL_tmps_stack[++PL_tmps_ix] = SvREFCNT_inc_simple(nsv);
11237             }
11238         }
11239     }
11240
11241     PL_start_env        = proto_perl->Tstart_env;       /* XXXXXX */
11242     PL_top_env          = &PL_start_env;
11243
11244     PL_op               = proto_perl->Top;
11245
11246     PL_Sv               = NULL;
11247     PL_Xpv              = (XPV*)NULL;
11248     PL_na               = proto_perl->Tna;
11249
11250     PL_statbuf          = proto_perl->Tstatbuf;
11251     PL_statcache        = proto_perl->Tstatcache;
11252     PL_statgv           = gv_dup(proto_perl->Tstatgv, param);
11253     PL_statname         = sv_dup_inc(proto_perl->Tstatname, param);
11254 #ifdef HAS_TIMES
11255     PL_timesbuf         = proto_perl->Ttimesbuf;
11256 #endif
11257
11258     PL_tainted          = proto_perl->Ttainted;
11259     PL_curpm            = proto_perl->Tcurpm;   /* XXX No PMOP ref count */
11260     PL_rs               = sv_dup_inc(proto_perl->Trs, param);
11261     PL_last_in_gv       = gv_dup(proto_perl->Tlast_in_gv, param);
11262     PL_ofs_sv           = sv_dup_inc(proto_perl->Tofs_sv, param);
11263     PL_defoutgv         = gv_dup_inc(proto_perl->Tdefoutgv, param);
11264     PL_chopset          = proto_perl->Tchopset; /* XXX never deallocated */
11265     PL_toptarget        = sv_dup_inc(proto_perl->Ttoptarget, param);
11266     PL_bodytarget       = sv_dup_inc(proto_perl->Tbodytarget, param);
11267     PL_formtarget       = sv_dup(proto_perl->Tformtarget, param);
11268
11269     PL_restartop        = proto_perl->Trestartop;
11270     PL_in_eval          = proto_perl->Tin_eval;
11271     PL_delaymagic       = proto_perl->Tdelaymagic;
11272     PL_dirty            = proto_perl->Tdirty;
11273     PL_localizing       = proto_perl->Tlocalizing;
11274
11275     PL_errors           = sv_dup_inc(proto_perl->Terrors, param);
11276     PL_hv_fetch_ent_mh  = NULL;
11277     PL_modcount         = proto_perl->Tmodcount;
11278     PL_lastgotoprobe    = NULL;
11279     PL_dumpindent       = proto_perl->Tdumpindent;
11280
11281     PL_sortcop          = (OP*)any_dup(proto_perl->Tsortcop, proto_perl);
11282     PL_sortstash        = hv_dup(proto_perl->Tsortstash, param);
11283     PL_firstgv          = gv_dup(proto_perl->Tfirstgv, param);
11284     PL_secondgv         = gv_dup(proto_perl->Tsecondgv, param);
11285     PL_efloatbuf        = NULL;         /* reinits on demand */
11286     PL_efloatsize       = 0;                    /* reinits on demand */
11287
11288     /* regex stuff */
11289
11290     PL_screamfirst      = NULL;
11291     PL_screamnext       = NULL;
11292     PL_maxscream        = -1;                   /* reinits on demand */
11293     PL_lastscream       = NULL;
11294
11295     PL_watchaddr        = NULL;
11296     PL_watchok          = NULL;
11297
11298     PL_regdummy         = proto_perl->Tregdummy;
11299     PL_regprecomp       = NULL;
11300     PL_regnpar          = 0;
11301     PL_regsize          = 0;
11302     PL_colorset         = 0;            /* reinits PL_colors[] */
11303     /*PL_colors[6]      = {0,0,0,0,0,0};*/
11304     PL_reginput         = NULL;
11305     PL_regbol           = NULL;
11306     PL_regeol           = NULL;
11307     PL_regstartp        = (I32*)NULL;
11308     PL_regendp          = (I32*)NULL;
11309     PL_reglastparen     = (U32*)NULL;
11310     PL_reglastcloseparen        = (U32*)NULL;
11311     PL_regtill          = NULL;
11312     PL_reg_start_tmp    = (char**)NULL;
11313     PL_reg_start_tmpl   = 0;
11314     PL_regdata          = (struct reg_data*)NULL;
11315     PL_bostr            = NULL;
11316     PL_reg_flags        = 0;
11317     PL_reg_eval_set     = 0;
11318     PL_regnarrate       = 0;
11319     PL_regprogram       = (regnode*)NULL;
11320     PL_regindent        = 0;
11321     PL_regcc            = (CURCUR*)NULL;
11322     PL_reg_call_cc      = (struct re_cc_state*)NULL;
11323     PL_reg_re           = (regexp*)NULL;
11324     PL_reg_ganch        = NULL;
11325     PL_reg_sv           = NULL;
11326     PL_reg_match_utf8   = FALSE;
11327     PL_reg_magic        = (MAGIC*)NULL;
11328     PL_reg_oldpos       = 0;
11329     PL_reg_oldcurpm     = (PMOP*)NULL;
11330     PL_reg_curpm        = (PMOP*)NULL;
11331     PL_reg_oldsaved     = NULL;
11332     PL_reg_oldsavedlen  = 0;
11333 #ifdef PERL_OLD_COPY_ON_WRITE
11334     PL_nrs              = NULL;
11335 #endif
11336     PL_reg_maxiter      = 0;
11337     PL_reg_leftiter     = 0;
11338     PL_reg_poscache     = NULL;
11339     PL_reg_poscache_size= 0;
11340
11341     /* RE engine - function pointers */
11342     PL_regcompp         = proto_perl->Tregcompp;
11343     PL_regexecp         = proto_perl->Tregexecp;
11344     PL_regint_start     = proto_perl->Tregint_start;
11345     PL_regint_string    = proto_perl->Tregint_string;
11346     PL_regfree          = proto_perl->Tregfree;
11347
11348     PL_reginterp_cnt    = 0;
11349     PL_reg_starttry     = 0;
11350
11351     /* Pluggable optimizer */
11352     PL_peepp            = proto_perl->Tpeepp;
11353
11354     PL_stashcache       = newHV();
11355
11356     if (!(flags & CLONEf_KEEP_PTR_TABLE)) {
11357         ptr_table_free(PL_ptr_table);
11358         PL_ptr_table = NULL;
11359     }
11360
11361     /* Call the ->CLONE method, if it exists, for each of the stashes
11362        identified by sv_dup() above.
11363     */
11364     while(av_len(param->stashes) != -1) {
11365         HV* const stash = (HV*) av_shift(param->stashes);
11366         GV* const cloner = gv_fetchmethod_autoload(stash, "CLONE", 0);
11367         if (cloner && GvCV(cloner)) {
11368             dSP;
11369             ENTER;
11370             SAVETMPS;
11371             PUSHMARK(SP);
11372             XPUSHs(sv_2mortal(newSVhek(HvNAME_HEK(stash))));
11373             PUTBACK;
11374             call_sv((SV*)GvCV(cloner), G_DISCARD);
11375             FREETMPS;
11376             LEAVE;
11377         }
11378     }
11379
11380     SvREFCNT_dec(param->stashes);
11381
11382     /* orphaned? eg threads->new inside BEGIN or use */
11383     if (PL_compcv && ! SvREFCNT(PL_compcv)) {
11384         SvREFCNT_inc_simple_void(PL_compcv);
11385         SAVEFREESV(PL_compcv);
11386     }
11387
11388     return my_perl;
11389 }
11390
11391 #endif /* USE_ITHREADS */
11392
11393 /*
11394 =head1 Unicode Support
11395
11396 =for apidoc sv_recode_to_utf8
11397
11398 The encoding is assumed to be an Encode object, on entry the PV
11399 of the sv is assumed to be octets in that encoding, and the sv
11400 will be converted into Unicode (and UTF-8).
11401
11402 If the sv already is UTF-8 (or if it is not POK), or if the encoding
11403 is not a reference, nothing is done to the sv.  If the encoding is not
11404 an C<Encode::XS> Encoding object, bad things will happen.
11405 (See F<lib/encoding.pm> and L<Encode>).
11406
11407 The PV of the sv is returned.
11408
11409 =cut */
11410
11411 char *
11412 Perl_sv_recode_to_utf8(pTHX_ SV *sv, SV *encoding)
11413 {
11414     dVAR;
11415     if (SvPOK(sv) && !SvUTF8(sv) && !IN_BYTES && SvROK(encoding)) {
11416         SV *uni;
11417         STRLEN len;
11418         const char *s;
11419         dSP;
11420         ENTER;
11421         SAVETMPS;
11422         save_re_context();
11423         PUSHMARK(sp);
11424         EXTEND(SP, 3);
11425         XPUSHs(encoding);
11426         XPUSHs(sv);
11427 /*
11428   NI-S 2002/07/09
11429   Passing sv_yes is wrong - it needs to be or'ed set of constants
11430   for Encode::XS, while UTf-8 decode (currently) assumes a true value means
11431   remove converted chars from source.
11432
11433   Both will default the value - let them.
11434
11435         XPUSHs(&PL_sv_yes);
11436 */
11437         PUTBACK;
11438         call_method("decode", G_SCALAR);
11439         SPAGAIN;
11440         uni = POPs;
11441         PUTBACK;
11442         s = SvPV_const(uni, len);
11443         if (s != SvPVX_const(sv)) {
11444             SvGROW(sv, len + 1);
11445             Move(s, SvPVX(sv), len + 1, char);
11446             SvCUR_set(sv, len);
11447         }
11448         FREETMPS;
11449         LEAVE;
11450         SvUTF8_on(sv);
11451         return SvPVX(sv);
11452     }
11453     return SvPOKp(sv) ? SvPVX(sv) : NULL;
11454 }
11455
11456 /*
11457 =for apidoc sv_cat_decode
11458
11459 The encoding is assumed to be an Encode object, the PV of the ssv is
11460 assumed to be octets in that encoding and decoding the input starts
11461 from the position which (PV + *offset) pointed to.  The dsv will be
11462 concatenated the decoded UTF-8 string from ssv.  Decoding will terminate
11463 when the string tstr appears in decoding output or the input ends on
11464 the PV of the ssv. The value which the offset points will be modified
11465 to the last input position on the ssv.
11466
11467 Returns TRUE if the terminator was found, else returns FALSE.
11468
11469 =cut */
11470
11471 bool
11472 Perl_sv_cat_decode(pTHX_ SV *dsv, SV *encoding,
11473                    SV *ssv, int *offset, char *tstr, int tlen)
11474 {
11475     dVAR;
11476     bool ret = FALSE;
11477     if (SvPOK(ssv) && SvPOK(dsv) && SvROK(encoding) && offset) {
11478         SV *offsv;
11479         dSP;
11480         ENTER;
11481         SAVETMPS;
11482         save_re_context();
11483         PUSHMARK(sp);
11484         EXTEND(SP, 6);
11485         XPUSHs(encoding);
11486         XPUSHs(dsv);
11487         XPUSHs(ssv);
11488         XPUSHs(offsv = sv_2mortal(newSViv(*offset)));
11489         XPUSHs(sv_2mortal(newSVpvn(tstr, tlen)));
11490         PUTBACK;
11491         call_method("cat_decode", G_SCALAR);
11492         SPAGAIN;
11493         ret = SvTRUE(TOPs);
11494         *offset = SvIV(offsv);
11495         PUTBACK;
11496         FREETMPS;
11497         LEAVE;
11498     }
11499     else
11500         Perl_croak(aTHX_ "Invalid argument to sv_cat_decode");
11501     return ret;
11502
11503 }
11504
11505 /* ---------------------------------------------------------------------
11506  *
11507  * support functions for report_uninit()
11508  */
11509
11510 /* the maxiumum size of array or hash where we will scan looking
11511  * for the undefined element that triggered the warning */
11512
11513 #define FUV_MAX_SEARCH_SIZE 1000
11514
11515 /* Look for an entry in the hash whose value has the same SV as val;
11516  * If so, return a mortal copy of the key. */
11517
11518 STATIC SV*
11519 S_find_hash_subscript(pTHX_ HV *hv, SV* val)
11520 {
11521     dVAR;
11522     register HE **array;
11523     I32 i;
11524
11525     if (!hv || SvMAGICAL(hv) || !HvARRAY(hv) ||
11526                         (HvTOTALKEYS(hv) > FUV_MAX_SEARCH_SIZE))
11527         return NULL;
11528
11529     array = HvARRAY(hv);
11530
11531     for (i=HvMAX(hv); i>0; i--) {
11532         register HE *entry;
11533         for (entry = array[i]; entry; entry = HeNEXT(entry)) {
11534             if (HeVAL(entry) != val)
11535                 continue;
11536             if (    HeVAL(entry) == &PL_sv_undef ||
11537                     HeVAL(entry) == &PL_sv_placeholder)
11538                 continue;
11539             if (!HeKEY(entry))
11540                 return NULL;
11541             if (HeKLEN(entry) == HEf_SVKEY)
11542                 return sv_mortalcopy(HeKEY_sv(entry));
11543             return sv_2mortal(newSVpvn(HeKEY(entry), HeKLEN(entry)));
11544         }
11545     }
11546     return NULL;
11547 }
11548
11549 /* Look for an entry in the array whose value has the same SV as val;
11550  * If so, return the index, otherwise return -1. */
11551
11552 STATIC I32
11553 S_find_array_subscript(pTHX_ AV *av, SV* val)
11554 {
11555     dVAR;
11556     SV** svp;
11557     I32 i;
11558     if (!av || SvMAGICAL(av) || !AvARRAY(av) ||
11559                         (AvFILLp(av) > FUV_MAX_SEARCH_SIZE))
11560         return -1;
11561
11562     svp = AvARRAY(av);
11563     for (i=AvFILLp(av); i>=0; i--) {
11564         if (svp[i] == val && svp[i] != &PL_sv_undef)
11565             return i;
11566     }
11567     return -1;
11568 }
11569
11570 /* S_varname(): return the name of a variable, optionally with a subscript.
11571  * If gv is non-zero, use the name of that global, along with gvtype (one
11572  * of "$", "@", "%"); otherwise use the name of the lexical at pad offset
11573  * targ.  Depending on the value of the subscript_type flag, return:
11574  */
11575
11576 #define FUV_SUBSCRIPT_NONE      1       /* "@foo"          */
11577 #define FUV_SUBSCRIPT_ARRAY     2       /* "$foo[aindex]"  */
11578 #define FUV_SUBSCRIPT_HASH      3       /* "$foo{keyname}" */
11579 #define FUV_SUBSCRIPT_WITHIN    4       /* "within @foo"   */
11580
11581 STATIC SV*
11582 S_varname(pTHX_ GV *gv, const char gvtype, PADOFFSET targ,
11583         SV* keyname, I32 aindex, int subscript_type)
11584 {
11585
11586     SV * const name = sv_newmortal();
11587     if (gv) {
11588         char buffer[2];
11589         buffer[0] = gvtype;
11590         buffer[1] = 0;
11591
11592         /* as gv_fullname4(), but add literal '^' for $^FOO names  */
11593
11594         gv_fullname4(name, gv, buffer, 0);
11595
11596         if ((unsigned int)SvPVX(name)[1] <= 26) {
11597             buffer[0] = '^';
11598             buffer[1] = SvPVX(name)[1] + 'A' - 1;
11599
11600             /* Swap the 1 unprintable control character for the 2 byte pretty
11601                version - ie substr($name, 1, 1) = $buffer; */
11602             sv_insert(name, 1, 1, buffer, 2);
11603         }
11604     }
11605     else {
11606         U32 unused;
11607         CV * const cv = find_runcv(&unused);
11608         SV *sv;
11609         AV *av;
11610
11611         if (!cv || !CvPADLIST(cv))
11612             return NULL;
11613         av = (AV*)(*av_fetch(CvPADLIST(cv), 0, FALSE));
11614         sv = *av_fetch(av, targ, FALSE);
11615         /* SvLEN in a pad name is not to be trusted */
11616         sv_setpv(name, SvPV_nolen_const(sv));
11617     }
11618
11619     if (subscript_type == FUV_SUBSCRIPT_HASH) {
11620         SV * const sv = newSV(0);
11621         *SvPVX(name) = '$';
11622         Perl_sv_catpvf(aTHX_ name, "{%s}",
11623             pv_display(sv,SvPVX_const(keyname), SvCUR(keyname), 0, 32));
11624         SvREFCNT_dec(sv);
11625     }
11626     else if (subscript_type == FUV_SUBSCRIPT_ARRAY) {
11627         *SvPVX(name) = '$';
11628         Perl_sv_catpvf(aTHX_ name, "[%"IVdf"]", (IV)aindex);
11629     }
11630     else if (subscript_type == FUV_SUBSCRIPT_WITHIN)
11631         Perl_sv_insert(aTHX_ name, 0, 0,  STR_WITH_LEN("within "));
11632
11633     return name;
11634 }
11635
11636
11637 /*
11638 =for apidoc find_uninit_var
11639
11640 Find the name of the undefined variable (if any) that caused the operator o
11641 to issue a "Use of uninitialized value" warning.
11642 If match is true, only return a name if it's value matches uninit_sv.
11643 So roughly speaking, if a unary operator (such as OP_COS) generates a
11644 warning, then following the direct child of the op may yield an
11645 OP_PADSV or OP_GV that gives the name of the undefined variable. On the
11646 other hand, with OP_ADD there are two branches to follow, so we only print
11647 the variable name if we get an exact match.
11648
11649 The name is returned as a mortal SV.
11650
11651 Assumes that PL_op is the op that originally triggered the error, and that
11652 PL_comppad/PL_curpad points to the currently executing pad.
11653
11654 =cut
11655 */
11656
11657 STATIC SV *
11658 S_find_uninit_var(pTHX_ OP* obase, SV* uninit_sv, bool match)
11659 {
11660     dVAR;
11661     SV *sv;
11662     AV *av;
11663     GV *gv;
11664     OP *o, *o2, *kid;
11665
11666     if (!obase || (match && (!uninit_sv || uninit_sv == &PL_sv_undef ||
11667                             uninit_sv == &PL_sv_placeholder)))
11668         return NULL;
11669
11670     switch (obase->op_type) {
11671
11672     case OP_RV2AV:
11673     case OP_RV2HV:
11674     case OP_PADAV:
11675     case OP_PADHV:
11676       {
11677         const bool pad  = (obase->op_type == OP_PADAV || obase->op_type == OP_PADHV);
11678         const bool hash = (obase->op_type == OP_PADHV || obase->op_type == OP_RV2HV);
11679         I32 index = 0;
11680         SV *keysv = NULL;
11681         int subscript_type = FUV_SUBSCRIPT_WITHIN;
11682
11683         if (pad) { /* @lex, %lex */
11684             sv = PAD_SVl(obase->op_targ);
11685             gv = NULL;
11686         }
11687         else {
11688             if (cUNOPx(obase)->op_first->op_type == OP_GV) {
11689             /* @global, %global */
11690                 gv = cGVOPx_gv(cUNOPx(obase)->op_first);
11691                 if (!gv)
11692                     break;
11693                 sv = hash ? (SV*)GvHV(gv): (SV*)GvAV(gv);
11694             }
11695             else /* @{expr}, %{expr} */
11696                 return find_uninit_var(cUNOPx(obase)->op_first,
11697                                                     uninit_sv, match);
11698         }
11699
11700         /* attempt to find a match within the aggregate */
11701         if (hash) {
11702             keysv = S_find_hash_subscript(aTHX_ (HV*)sv, uninit_sv);
11703             if (keysv)
11704                 subscript_type = FUV_SUBSCRIPT_HASH;
11705         }
11706         else {
11707             index = S_find_array_subscript(aTHX_ (AV*)sv, uninit_sv);
11708             if (index >= 0)
11709                 subscript_type = FUV_SUBSCRIPT_ARRAY;
11710         }
11711
11712         if (match && subscript_type == FUV_SUBSCRIPT_WITHIN)
11713             break;
11714
11715         return varname(gv, hash ? '%' : '@', obase->op_targ,
11716                                     keysv, index, subscript_type);
11717       }
11718
11719     case OP_PADSV:
11720         if (match && PAD_SVl(obase->op_targ) != uninit_sv)
11721             break;
11722         return varname(NULL, '$', obase->op_targ,
11723                                     NULL, 0, FUV_SUBSCRIPT_NONE);
11724
11725     case OP_GVSV:
11726         gv = cGVOPx_gv(obase);
11727         if (!gv || (match && GvSV(gv) != uninit_sv))
11728             break;
11729         return varname(gv, '$', 0, NULL, 0, FUV_SUBSCRIPT_NONE);
11730
11731     case OP_AELEMFAST:
11732         if (obase->op_flags & OPf_SPECIAL) { /* lexical array */
11733             if (match) {
11734                 SV **svp;
11735                 av = (AV*)PAD_SV(obase->op_targ);
11736                 if (!av || SvRMAGICAL(av))
11737                     break;
11738                 svp = av_fetch(av, (I32)obase->op_private, FALSE);
11739                 if (!svp || *svp != uninit_sv)
11740                     break;
11741             }
11742             return varname(NULL, '$', obase->op_targ,
11743                     NULL, (I32)obase->op_private, FUV_SUBSCRIPT_ARRAY);
11744         }
11745         else {
11746             gv = cGVOPx_gv(obase);
11747             if (!gv)
11748                 break;
11749             if (match) {
11750                 SV **svp;
11751                 av = GvAV(gv);
11752                 if (!av || SvRMAGICAL(av))
11753                     break;
11754                 svp = av_fetch(av, (I32)obase->op_private, FALSE);
11755                 if (!svp || *svp != uninit_sv)
11756                     break;
11757             }
11758             return varname(gv, '$', 0,
11759                     NULL, (I32)obase->op_private, FUV_SUBSCRIPT_ARRAY);
11760         }
11761         break;
11762
11763     case OP_EXISTS:
11764         o = cUNOPx(obase)->op_first;
11765         if (!o || o->op_type != OP_NULL ||
11766                 ! (o->op_targ == OP_AELEM || o->op_targ == OP_HELEM))
11767             break;
11768         return find_uninit_var(cBINOPo->op_last, uninit_sv, match);
11769
11770     case OP_AELEM:
11771     case OP_HELEM:
11772         if (PL_op == obase)
11773             /* $a[uninit_expr] or $h{uninit_expr} */
11774             return find_uninit_var(cBINOPx(obase)->op_last, uninit_sv, match);
11775
11776         gv = NULL;
11777         o = cBINOPx(obase)->op_first;
11778         kid = cBINOPx(obase)->op_last;
11779
11780         /* get the av or hv, and optionally the gv */
11781         sv = NULL;
11782         if  (o->op_type == OP_PADAV || o->op_type == OP_PADHV) {
11783             sv = PAD_SV(o->op_targ);
11784         }
11785         else if ((o->op_type == OP_RV2AV || o->op_type == OP_RV2HV)
11786                 && cUNOPo->op_first->op_type == OP_GV)
11787         {
11788             gv = cGVOPx_gv(cUNOPo->op_first);
11789             if (!gv)
11790                 break;
11791             sv = o->op_type == OP_RV2HV ? (SV*)GvHV(gv) : (SV*)GvAV(gv);
11792         }
11793         if (!sv)
11794             break;
11795
11796         if (kid && kid->op_type == OP_CONST && SvOK(cSVOPx_sv(kid))) {
11797             /* index is constant */
11798             if (match) {
11799                 if (SvMAGICAL(sv))
11800                     break;
11801                 if (obase->op_type == OP_HELEM) {
11802                     HE* he = hv_fetch_ent((HV*)sv, cSVOPx_sv(kid), 0, 0);
11803                     if (!he || HeVAL(he) != uninit_sv)
11804                         break;
11805                 }
11806                 else {
11807                     SV * const * const svp = av_fetch((AV*)sv, SvIV(cSVOPx_sv(kid)), FALSE);
11808                     if (!svp || *svp != uninit_sv)
11809                         break;
11810                 }
11811             }
11812             if (obase->op_type == OP_HELEM)
11813                 return varname(gv, '%', o->op_targ,
11814                             cSVOPx_sv(kid), 0, FUV_SUBSCRIPT_HASH);
11815             else
11816                 return varname(gv, '@', o->op_targ, NULL,
11817                             SvIV(cSVOPx_sv(kid)), FUV_SUBSCRIPT_ARRAY);
11818         }
11819         else  {
11820             /* index is an expression;
11821              * attempt to find a match within the aggregate */
11822             if (obase->op_type == OP_HELEM) {
11823                 SV * const keysv = S_find_hash_subscript(aTHX_ (HV*)sv, uninit_sv);
11824                 if (keysv)
11825                     return varname(gv, '%', o->op_targ,
11826                                                 keysv, 0, FUV_SUBSCRIPT_HASH);
11827             }
11828             else {
11829                 const I32 index = S_find_array_subscript(aTHX_ (AV*)sv, uninit_sv);
11830                 if (index >= 0)
11831                     return varname(gv, '@', o->op_targ,
11832                                         NULL, index, FUV_SUBSCRIPT_ARRAY);
11833             }
11834             if (match)
11835                 break;
11836             return varname(gv,
11837                 (o->op_type == OP_PADAV || o->op_type == OP_RV2AV)
11838                 ? '@' : '%',
11839                 o->op_targ, NULL, 0, FUV_SUBSCRIPT_WITHIN);
11840         }
11841         break;
11842
11843     case OP_AASSIGN:
11844         /* only examine RHS */
11845         return find_uninit_var(cBINOPx(obase)->op_first, uninit_sv, match);
11846
11847     case OP_OPEN:
11848         o = cUNOPx(obase)->op_first;
11849         if (o->op_type == OP_PUSHMARK)
11850             o = o->op_sibling;
11851
11852         if (!o->op_sibling) {
11853             /* one-arg version of open is highly magical */
11854
11855             if (o->op_type == OP_GV) { /* open FOO; */
11856                 gv = cGVOPx_gv(o);
11857                 if (match && GvSV(gv) != uninit_sv)
11858                     break;
11859                 return varname(gv, '$', 0,
11860                             NULL, 0, FUV_SUBSCRIPT_NONE);
11861             }
11862             /* other possibilities not handled are:
11863              * open $x; or open my $x;  should return '${*$x}'
11864              * open expr;               should return '$'.expr ideally
11865              */
11866              break;
11867         }
11868         goto do_op;
11869
11870     /* ops where $_ may be an implicit arg */
11871     case OP_TRANS:
11872     case OP_SUBST:
11873     case OP_MATCH:
11874         if ( !(obase->op_flags & OPf_STACKED)) {
11875             if (uninit_sv == ((obase->op_private & OPpTARGET_MY)
11876                                  ? PAD_SVl(obase->op_targ)
11877                                  : DEFSV))
11878             {
11879                 sv = sv_newmortal();
11880                 sv_setpvn(sv, "$_", 2);
11881                 return sv;
11882             }
11883         }
11884         goto do_op;
11885
11886     case OP_PRTF:
11887     case OP_PRINT:
11888         /* skip filehandle as it can't produce 'undef' warning  */
11889         o = cUNOPx(obase)->op_first;
11890         if ((obase->op_flags & OPf_STACKED) && o->op_type == OP_PUSHMARK)
11891             o = o->op_sibling->op_sibling;
11892         goto do_op2;
11893
11894
11895     case OP_RV2SV:
11896     case OP_CUSTOM:
11897     case OP_ENTERSUB:
11898         match = 1; /* XS or custom code could trigger random warnings */
11899         goto do_op;
11900
11901     case OP_SCHOMP:
11902     case OP_CHOMP:
11903         if (SvROK(PL_rs) && uninit_sv == SvRV(PL_rs))
11904             return sv_2mortal(newSVpvs("${$/}"));
11905         /*FALLTHROUGH*/
11906
11907     default:
11908     do_op:
11909         if (!(obase->op_flags & OPf_KIDS))
11910             break;
11911         o = cUNOPx(obase)->op_first;
11912         
11913     do_op2:
11914         if (!o)
11915             break;
11916
11917         /* if all except one arg are constant, or have no side-effects,
11918          * or are optimized away, then it's unambiguous */
11919         o2 = NULL;
11920         for (kid=o; kid; kid = kid->op_sibling) {
11921             if (kid &&
11922                 (    (kid->op_type == OP_CONST && SvOK(cSVOPx_sv(kid)))
11923                   || (kid->op_type == OP_NULL  && ! (kid->op_flags & OPf_KIDS))
11924                   || (kid->op_type == OP_PUSHMARK)
11925                 )
11926             )
11927                 continue;
11928             if (o2) { /* more than one found */
11929                 o2 = NULL;
11930                 break;
11931             }
11932             o2 = kid;
11933         }
11934         if (o2)
11935             return find_uninit_var(o2, uninit_sv, match);
11936
11937         /* scan all args */
11938         while (o) {
11939             sv = find_uninit_var(o, uninit_sv, 1);
11940             if (sv)
11941                 return sv;
11942             o = o->op_sibling;
11943         }
11944         break;
11945     }
11946     return NULL;
11947 }
11948
11949
11950 /*
11951 =for apidoc report_uninit
11952
11953 Print appropriate "Use of uninitialized variable" warning
11954
11955 =cut
11956 */
11957
11958 void
11959 Perl_report_uninit(pTHX_ SV* uninit_sv)
11960 {
11961     dVAR;
11962     if (PL_op) {
11963         SV* varname = NULL;
11964         if (uninit_sv) {
11965             varname = find_uninit_var(PL_op, uninit_sv,0);
11966             if (varname)
11967                 sv_insert(varname, 0, 0, " ", 1);
11968         }
11969         Perl_warner(aTHX_ packWARN(WARN_UNINITIALIZED), PL_warn_uninit,
11970                 varname ? SvPV_nolen_const(varname) : "",
11971                 " in ", OP_DESC(PL_op));
11972     }
11973     else
11974         Perl_warner(aTHX_ packWARN(WARN_UNINITIALIZED), PL_warn_uninit,
11975                     "", "", "");
11976 }
11977
11978 /*
11979  * Local variables:
11980  * c-indentation-style: bsd
11981  * c-basic-offset: 4
11982  * indent-tabs-mode: t
11983  * End:
11984  *
11985  * ex: set ts=8 sts=4 sw=4 noet:
11986  */