Random accumulated patches
[p5sagit/p5-mst-13.2.git] / sv.c
1 /*    sv.c
2  *
3  *    Copyright (C) 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999,
4  *    2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, by Larry Wall and others
5  *
6  *    You may distribute under the terms of either the GNU General Public
7  *    License or the Artistic License, as specified in the README file.
8  *
9  * "I wonder what the Entish is for 'yes' and 'no'," he thought.
10  *
11  *
12  * This file contains the code that creates, manipulates and destroys
13  * scalar values (SVs). The other types (AV, HV, GV, etc.) reuse the
14  * structure of an SV, so their creation and destruction is handled
15  * here; higher-level functions are in av.c, hv.c, and so on. Opcode
16  * level functions (eg. substr, split, join) for each of the types are
17  * in the pp*.c files.
18  */
19
20 #include "EXTERN.h"
21 #define PERL_IN_SV_C
22 #include "perl.h"
23 #include "regcomp.h"
24
25 #define FCALL *f
26
27 #ifdef __Lynx__
28 /* Missing proto on LynxOS */
29   char *gconvert(double, int, int,  char *);
30 #endif
31
32 #ifdef PERL_UTF8_CACHE_ASSERT
33 /* if adding more checks watch out for the following tests:
34  *   t/op/index.t t/op/length.t t/op/pat.t t/op/substr.t
35  *   lib/utf8.t lib/Unicode/Collate/t/index.t
36  * --jhi
37  */
38 #define ASSERT_UTF8_CACHE(cache) \
39     STMT_START { if (cache) { assert((cache)[0] <= (cache)[1]); \
40                               assert((cache)[2] <= (cache)[3]); \
41                               assert((cache)[3] <= (cache)[1]);} \
42                               } STMT_END
43 #else
44 #define ASSERT_UTF8_CACHE(cache) NOOP
45 #endif
46
47 #ifdef PERL_OLD_COPY_ON_WRITE
48 #define SV_COW_NEXT_SV(sv)      INT2PTR(SV *,SvUVX(sv))
49 #define SV_COW_NEXT_SV_SET(current,next)        SvUV_set(current, PTR2UV(next))
50 /* This is a pessimistic view. Scalar must be purely a read-write PV to copy-
51    on-write.  */
52 #endif
53
54 /* ============================================================================
55
56 =head1 Allocation and deallocation of SVs.
57
58 An SV (or AV, HV, etc.) is allocated in two parts: the head (struct
59 sv, av, hv...) contains type and reference count information, and for
60 many types, a pointer to the body (struct xrv, xpv, xpviv...), which
61 contains fields specific to each type.  Some types store all they need
62 in the head, so don't have a body.
63
64 In all but the most memory-paranoid configuations (ex: PURIFY), heads
65 and bodies are allocated out of arenas, which by default are
66 approximately 4K chunks of memory parcelled up into N heads or bodies.
67 Sv-bodies are allocated by their sv-type, guaranteeing size
68 consistency needed to allocate safely from arrays.
69
70 For SV-heads, the first slot in each arena is reserved, and holds a
71 link to the next arena, some flags, and a note of the number of slots.
72 Snaked through each arena chain is a linked list of free items; when
73 this becomes empty, an extra arena is allocated and divided up into N
74 items which are threaded into the free list.
75
76 SV-bodies are similar, but they use arena-sets by default, which
77 separate the link and info from the arena itself, and reclaim the 1st
78 slot in the arena.  SV-bodies are further described later.
79
80 The following global variables are associated with arenas:
81
82     PL_sv_arenaroot     pointer to list of SV arenas
83     PL_sv_root          pointer to list of free SV structures
84
85     PL_body_arenas      head of linked-list of body arenas
86     PL_body_roots[]     array of pointers to list of free bodies of svtype
87                         arrays are indexed by the svtype needed
88
89 A few special SV heads are not allocated from an arena, but are
90 instead directly created in the interpreter structure, eg PL_sv_undef.
91 The size of arenas can be changed from the default by setting
92 PERL_ARENA_SIZE appropriately at compile time.
93
94 The SV arena serves the secondary purpose of allowing still-live SVs
95 to be located and destroyed during final cleanup.
96
97 At the lowest level, the macros new_SV() and del_SV() grab and free
98 an SV head.  (If debugging with -DD, del_SV() calls the function S_del_sv()
99 to return the SV to the free list with error checking.) new_SV() calls
100 more_sv() / sv_add_arena() to add an extra arena if the free list is empty.
101 SVs in the free list have their SvTYPE field set to all ones.
102
103 At the time of very final cleanup, sv_free_arenas() is called from
104 perl_destruct() to physically free all the arenas allocated since the
105 start of the interpreter.
106
107 Manipulation of any of the PL_*root pointers is protected by enclosing
108 LOCK_SV_MUTEX; ... UNLOCK_SV_MUTEX calls which should Do the Right Thing
109 if threads are enabled.
110
111 The function visit() scans the SV arenas list, and calls a specified
112 function for each SV it finds which is still live - ie which has an SvTYPE
113 other than all 1's, and a non-zero SvREFCNT. visit() is used by the
114 following functions (specified as [function that calls visit()] / [function
115 called by visit() for each SV]):
116
117     sv_report_used() / do_report_used()
118                         dump all remaining SVs (debugging aid)
119
120     sv_clean_objs() / do_clean_objs(),do_clean_named_objs()
121                         Attempt to free all objects pointed to by RVs,
122                         and, unless DISABLE_DESTRUCTOR_KLUDGE is defined,
123                         try to do the same for all objects indirectly
124                         referenced by typeglobs too.  Called once from
125                         perl_destruct(), prior to calling sv_clean_all()
126                         below.
127
128     sv_clean_all() / do_clean_all()
129                         SvREFCNT_dec(sv) each remaining SV, possibly
130                         triggering an sv_free(). It also sets the
131                         SVf_BREAK flag on the SV to indicate that the
132                         refcnt has been artificially lowered, and thus
133                         stopping sv_free() from giving spurious warnings
134                         about SVs which unexpectedly have a refcnt
135                         of zero.  called repeatedly from perl_destruct()
136                         until there are no SVs left.
137
138 =head2 Arena allocator API Summary
139
140 Private API to rest of sv.c
141
142     new_SV(),  del_SV(),
143
144     new_XIV(), del_XIV(),
145     new_XNV(), del_XNV(),
146     etc
147
148 Public API:
149
150     sv_report_used(), sv_clean_objs(), sv_clean_all(), sv_free_arenas()
151
152 =cut
153
154 ============================================================================ */
155
156 /*
157  * "A time to plant, and a time to uproot what was planted..."
158  */
159
160 /*
161  * nice_chunk and nice_chunk size need to be set
162  * and queried under the protection of sv_mutex
163  */
164 void
165 Perl_offer_nice_chunk(pTHX_ void *chunk, U32 chunk_size)
166 {
167     dVAR;
168     void *new_chunk;
169     U32 new_chunk_size;
170     LOCK_SV_MUTEX;
171     new_chunk = (void *)(chunk);
172     new_chunk_size = (chunk_size);
173     if (new_chunk_size > PL_nice_chunk_size) {
174         Safefree(PL_nice_chunk);
175         PL_nice_chunk = (char *) new_chunk;
176         PL_nice_chunk_size = new_chunk_size;
177     } else {
178         Safefree(chunk);
179     }
180     UNLOCK_SV_MUTEX;
181 }
182
183 #ifdef DEBUG_LEAKING_SCALARS
184 #  define FREE_SV_DEBUG_FILE(sv) Safefree((sv)->sv_debug_file)
185 #else
186 #  define FREE_SV_DEBUG_FILE(sv)
187 #endif
188
189 #ifdef PERL_POISON
190 #  define SvARENA_CHAIN(sv)     ((sv)->sv_u.svu_rv)
191 /* Whilst I'd love to do this, it seems that things like to check on
192    unreferenced scalars
193 #  define POSION_SV_HEAD(sv)    PoisonNew(sv, 1, struct STRUCT_SV)
194 */
195 #  define POSION_SV_HEAD(sv)    PoisonNew(&SvANY(sv), 1, void *), \
196                                 PoisonNew(&SvREFCNT(sv), 1, U32)
197 #else
198 #  define SvARENA_CHAIN(sv)     SvANY(sv)
199 #  define POSION_SV_HEAD(sv)
200 #endif
201
202 #define plant_SV(p) \
203     STMT_START {                                        \
204         FREE_SV_DEBUG_FILE(p);                          \
205         POSION_SV_HEAD(p);                              \
206         SvARENA_CHAIN(p) = (void *)PL_sv_root;          \
207         SvFLAGS(p) = SVTYPEMASK;                        \
208         PL_sv_root = (p);                               \
209         --PL_sv_count;                                  \
210     } STMT_END
211
212 /* sv_mutex must be held while calling uproot_SV() */
213 #define uproot_SV(p) \
214     STMT_START {                                        \
215         (p) = PL_sv_root;                               \
216         PL_sv_root = (SV*)SvARENA_CHAIN(p);             \
217         ++PL_sv_count;                                  \
218     } STMT_END
219
220
221 /* make some more SVs by adding another arena */
222
223 /* sv_mutex must be held while calling more_sv() */
224 STATIC SV*
225 S_more_sv(pTHX)
226 {
227     dVAR;
228     SV* sv;
229
230     if (PL_nice_chunk) {
231         sv_add_arena(PL_nice_chunk, PL_nice_chunk_size, 0);
232         PL_nice_chunk = NULL;
233         PL_nice_chunk_size = 0;
234     }
235     else {
236         char *chunk;                /* must use New here to match call to */
237         Newx(chunk,PERL_ARENA_SIZE,char);  /* Safefree() in sv_free_arenas() */
238         sv_add_arena(chunk, PERL_ARENA_SIZE, 0);
239     }
240     uproot_SV(sv);
241     return sv;
242 }
243
244 /* new_SV(): return a new, empty SV head */
245
246 #ifdef DEBUG_LEAKING_SCALARS
247 /* provide a real function for a debugger to play with */
248 STATIC SV*
249 S_new_SV(pTHX)
250 {
251     SV* sv;
252
253     LOCK_SV_MUTEX;
254     if (PL_sv_root)
255         uproot_SV(sv);
256     else
257         sv = S_more_sv(aTHX);
258     UNLOCK_SV_MUTEX;
259     SvANY(sv) = 0;
260     SvREFCNT(sv) = 1;
261     SvFLAGS(sv) = 0;
262     sv->sv_debug_optype = PL_op ? PL_op->op_type : 0;
263     sv->sv_debug_line = (U16) ((PL_copline == NOLINE) ?
264         (PL_curcop ? CopLINE(PL_curcop) : 0) : PL_copline);
265     sv->sv_debug_inpad = 0;
266     sv->sv_debug_cloned = 0;
267     sv->sv_debug_file = PL_curcop ? savepv(CopFILE(PL_curcop)): NULL;
268     
269     return sv;
270 }
271 #  define new_SV(p) (p)=S_new_SV(aTHX)
272
273 #else
274 #  define new_SV(p) \
275     STMT_START {                                        \
276         LOCK_SV_MUTEX;                                  \
277         if (PL_sv_root)                                 \
278             uproot_SV(p);                               \
279         else                                            \
280             (p) = S_more_sv(aTHX);                      \
281         UNLOCK_SV_MUTEX;                                \
282         SvANY(p) = 0;                                   \
283         SvREFCNT(p) = 1;                                \
284         SvFLAGS(p) = 0;                                 \
285     } STMT_END
286 #endif
287
288
289 /* del_SV(): return an empty SV head to the free list */
290
291 #ifdef DEBUGGING
292
293 #define del_SV(p) \
294     STMT_START {                                        \
295         LOCK_SV_MUTEX;                                  \
296         if (DEBUG_D_TEST)                               \
297             del_sv(p);                                  \
298         else                                            \
299             plant_SV(p);                                \
300         UNLOCK_SV_MUTEX;                                \
301     } STMT_END
302
303 STATIC void
304 S_del_sv(pTHX_ SV *p)
305 {
306     dVAR;
307     if (DEBUG_D_TEST) {
308         SV* sva;
309         bool ok = 0;
310         for (sva = PL_sv_arenaroot; sva; sva = (SV *) SvANY(sva)) {
311             const SV * const sv = sva + 1;
312             const SV * const svend = &sva[SvREFCNT(sva)];
313             if (p >= sv && p < svend) {
314                 ok = 1;
315                 break;
316             }
317         }
318         if (!ok) {
319             if (ckWARN_d(WARN_INTERNAL))        
320                 Perl_warner(aTHX_ packWARN(WARN_INTERNAL),
321                             "Attempt to free non-arena SV: 0x%"UVxf
322                             pTHX__FORMAT, PTR2UV(p) pTHX__VALUE);
323             return;
324         }
325     }
326     plant_SV(p);
327 }
328
329 #else /* ! DEBUGGING */
330
331 #define del_SV(p)   plant_SV(p)
332
333 #endif /* DEBUGGING */
334
335
336 /*
337 =head1 SV Manipulation Functions
338
339 =for apidoc sv_add_arena
340
341 Given a chunk of memory, link it to the head of the list of arenas,
342 and split it into a list of free SVs.
343
344 =cut
345 */
346
347 void
348 Perl_sv_add_arena(pTHX_ char *ptr, U32 size, U32 flags)
349 {
350     dVAR;
351     SV* const sva = (SV*)ptr;
352     register SV* sv;
353     register SV* svend;
354
355     /* The first SV in an arena isn't an SV. */
356     SvANY(sva) = (void *) PL_sv_arenaroot;              /* ptr to next arena */
357     SvREFCNT(sva) = size / sizeof(SV);          /* number of SV slots */
358     SvFLAGS(sva) = flags;                       /* FAKE if not to be freed */
359
360     PL_sv_arenaroot = sva;
361     PL_sv_root = sva + 1;
362
363     svend = &sva[SvREFCNT(sva) - 1];
364     sv = sva + 1;
365     while (sv < svend) {
366         SvARENA_CHAIN(sv) = (void *)(SV*)(sv + 1);
367 #ifdef DEBUGGING
368         SvREFCNT(sv) = 0;
369 #endif
370         /* Must always set typemask because it's awlays checked in on cleanup
371            when the arenas are walked looking for objects.  */
372         SvFLAGS(sv) = SVTYPEMASK;
373         sv++;
374     }
375     SvARENA_CHAIN(sv) = 0;
376 #ifdef DEBUGGING
377     SvREFCNT(sv) = 0;
378 #endif
379     SvFLAGS(sv) = SVTYPEMASK;
380 }
381
382 /* visit(): call the named function for each non-free SV in the arenas
383  * whose flags field matches the flags/mask args. */
384
385 STATIC I32
386 S_visit(pTHX_ SVFUNC_t f, U32 flags, U32 mask)
387 {
388     dVAR;
389     SV* sva;
390     I32 visited = 0;
391
392     for (sva = PL_sv_arenaroot; sva; sva = (SV*)SvANY(sva)) {
393         register const SV * const svend = &sva[SvREFCNT(sva)];
394         register SV* sv;
395         for (sv = sva + 1; sv < svend; ++sv) {
396             if (SvTYPE(sv) != SVTYPEMASK
397                     && (sv->sv_flags & mask) == flags
398                     && SvREFCNT(sv))
399             {
400                 (FCALL)(aTHX_ sv);
401                 ++visited;
402             }
403         }
404     }
405     return visited;
406 }
407
408 #ifdef DEBUGGING
409
410 /* called by sv_report_used() for each live SV */
411
412 static void
413 do_report_used(pTHX_ SV *sv)
414 {
415     if (SvTYPE(sv) != SVTYPEMASK) {
416         PerlIO_printf(Perl_debug_log, "****\n");
417         sv_dump(sv);
418     }
419 }
420 #endif
421
422 /*
423 =for apidoc sv_report_used
424
425 Dump the contents of all SVs not yet freed. (Debugging aid).
426
427 =cut
428 */
429
430 void
431 Perl_sv_report_used(pTHX)
432 {
433 #ifdef DEBUGGING
434     visit(do_report_used, 0, 0);
435 #else
436     PERL_UNUSED_CONTEXT;
437 #endif
438 }
439
440 /* called by sv_clean_objs() for each live SV */
441
442 static void
443 do_clean_objs(pTHX_ SV *ref)
444 {
445     dVAR;
446     if (SvROK(ref)) {
447         SV * const target = SvRV(ref);
448         if (SvOBJECT(target)) {
449             DEBUG_D((PerlIO_printf(Perl_debug_log, "Cleaning object ref:\n "), sv_dump(ref)));
450             if (SvWEAKREF(ref)) {
451                 sv_del_backref(target, ref);
452                 SvWEAKREF_off(ref);
453                 SvRV_set(ref, NULL);
454             } else {
455                 SvROK_off(ref);
456                 SvRV_set(ref, NULL);
457                 SvREFCNT_dec(target);
458             }
459         }
460     }
461
462     /* XXX Might want to check arrays, etc. */
463 }
464
465 /* called by sv_clean_objs() for each live SV */
466
467 #ifndef DISABLE_DESTRUCTOR_KLUDGE
468 static void
469 do_clean_named_objs(pTHX_ SV *sv)
470 {
471     dVAR;
472     if (SvTYPE(sv) == SVt_PVGV && isGV_with_GP(sv) && GvGP(sv)) {
473         if ((
474 #ifdef PERL_DONT_CREATE_GVSV
475              GvSV(sv) &&
476 #endif
477              SvOBJECT(GvSV(sv))) ||
478              (GvAV(sv) && SvOBJECT(GvAV(sv))) ||
479              (GvHV(sv) && SvOBJECT(GvHV(sv))) ||
480              (GvIO(sv) && SvOBJECT(GvIO(sv))) ||
481              (GvCV(sv) && SvOBJECT(GvCV(sv))) )
482         {
483             DEBUG_D((PerlIO_printf(Perl_debug_log, "Cleaning named glob object:\n "), sv_dump(sv)));
484             SvFLAGS(sv) |= SVf_BREAK;
485             SvREFCNT_dec(sv);
486         }
487     }
488 }
489 #endif
490
491 /*
492 =for apidoc sv_clean_objs
493
494 Attempt to destroy all objects not yet freed
495
496 =cut
497 */
498
499 void
500 Perl_sv_clean_objs(pTHX)
501 {
502     dVAR;
503     PL_in_clean_objs = TRUE;
504     visit(do_clean_objs, SVf_ROK, SVf_ROK);
505 #ifndef DISABLE_DESTRUCTOR_KLUDGE
506     /* some barnacles may yet remain, clinging to typeglobs */
507     visit(do_clean_named_objs, SVt_PVGV, SVTYPEMASK);
508 #endif
509     PL_in_clean_objs = FALSE;
510 }
511
512 /* called by sv_clean_all() for each live SV */
513
514 static void
515 do_clean_all(pTHX_ SV *sv)
516 {
517     dVAR;
518     DEBUG_D((PerlIO_printf(Perl_debug_log, "Cleaning loops: SV at 0x%"UVxf"\n", PTR2UV(sv)) ));
519     SvFLAGS(sv) |= SVf_BREAK;
520     if (PL_comppad == (AV*)sv) {
521         PL_comppad = NULL;
522         PL_curpad = NULL;
523     }
524     SvREFCNT_dec(sv);
525 }
526
527 /*
528 =for apidoc sv_clean_all
529
530 Decrement the refcnt of each remaining SV, possibly triggering a
531 cleanup. This function may have to be called multiple times to free
532 SVs which are in complex self-referential hierarchies.
533
534 =cut
535 */
536
537 I32
538 Perl_sv_clean_all(pTHX)
539 {
540     dVAR;
541     I32 cleaned;
542     PL_in_clean_all = TRUE;
543     cleaned = visit(do_clean_all, 0,0);
544     PL_in_clean_all = FALSE;
545     return cleaned;
546 }
547
548 /*
549   ARENASETS: a meta-arena implementation which separates arena-info
550   into struct arena_set, which contains an array of struct
551   arena_descs, each holding info for a single arena.  By separating
552   the meta-info from the arena, we recover the 1st slot, formerly
553   borrowed for list management.  The arena_set is about the size of an
554   arena, avoiding the needless malloc overhead of a naive linked-list
555
556   The cost is 1 arena-set malloc per ~320 arena-mallocs, + the unused
557   memory in the last arena-set (1/2 on average).  In trade, we get
558   back the 1st slot in each arena (ie 1.7% of a CV-arena, less for
559   smaller types).  The recovery of the wasted space allows use of
560   small arenas for large, rare body types,
561 */
562 struct arena_desc {
563     char       *arena;          /* the raw storage, allocated aligned */
564     size_t      size;           /* its size ~4k typ */
565     int         unit_type;      /* useful for arena audits */
566     /* info for sv-heads (eventually)
567        int count, flags;
568     */
569 };
570
571 struct arena_set;
572
573 /* Get the maximum number of elements in set[] such that struct arena_set
574    will fit within PERL_ARENA_SIZE, which is probabably just under 4K, and
575    therefore likely to be 1 aligned memory page.  */
576
577 #define ARENAS_PER_SET  ((PERL_ARENA_SIZE - sizeof(struct arena_set*) \
578                           - 2 * sizeof(int)) / sizeof (struct arena_desc))
579
580 struct arena_set {
581     struct arena_set* next;
582     int   set_size;             /* ie ARENAS_PER_SET */
583     int   curr;                 /* index of next available arena-desc */
584     struct arena_desc set[ARENAS_PER_SET];
585 };
586
587 /*
588 =for apidoc sv_free_arenas
589
590 Deallocate the memory used by all arenas. Note that all the individual SV
591 heads and bodies within the arenas must already have been freed.
592
593 =cut
594 */
595 void
596 Perl_sv_free_arenas(pTHX)
597 {
598     dVAR;
599     SV* sva;
600     SV* svanext;
601     int i;
602
603     /* Free arenas here, but be careful about fake ones.  (We assume
604        contiguity of the fake ones with the corresponding real ones.) */
605
606     for (sva = PL_sv_arenaroot; sva; sva = svanext) {
607         svanext = (SV*) SvANY(sva);
608         while (svanext && SvFAKE(svanext))
609             svanext = (SV*) SvANY(svanext);
610
611         if (!SvFAKE(sva))
612             Safefree(sva);
613     }
614
615     {
616         struct arena_set *next, *aroot = (struct arena_set*) PL_body_arenas;
617         
618         for (; aroot; aroot = next) {
619             const int max = aroot->curr;
620             for (i=0; i<max; i++) {
621                 assert(aroot->set[i].arena);
622                 Safefree(aroot->set[i].arena);
623             }
624             next = aroot->next;
625             Safefree(aroot);
626         }
627     }
628     PL_body_arenas = 0;
629
630     for (i=0; i<PERL_ARENA_ROOTS_SIZE; i++)
631         PL_body_roots[i] = 0;
632
633     Safefree(PL_nice_chunk);
634     PL_nice_chunk = NULL;
635     PL_nice_chunk_size = 0;
636     PL_sv_arenaroot = 0;
637     PL_sv_root = 0;
638 }
639
640 /*
641   Here are mid-level routines that manage the allocation of bodies out
642   of the various arenas.  There are 5 kinds of arenas:
643
644   1. SV-head arenas, which are discussed and handled above
645   2. regular body arenas
646   3. arenas for reduced-size bodies
647   4. Hash-Entry arenas
648   5. pte arenas (thread related)
649
650   Arena types 2 & 3 are chained by body-type off an array of
651   arena-root pointers, which is indexed by svtype.  Some of the
652   larger/less used body types are malloced singly, since a large
653   unused block of them is wasteful.  Also, several svtypes dont have
654   bodies; the data fits into the sv-head itself.  The arena-root
655   pointer thus has a few unused root-pointers (which may be hijacked
656   later for arena types 4,5)
657
658   3 differs from 2 as an optimization; some body types have several
659   unused fields in the front of the structure (which are kept in-place
660   for consistency).  These bodies can be allocated in smaller chunks,
661   because the leading fields arent accessed.  Pointers to such bodies
662   are decremented to point at the unused 'ghost' memory, knowing that
663   the pointers are used with offsets to the real memory.
664
665   HE, HEK arenas are managed separately, with separate code, but may
666   be merge-able later..
667
668   PTE arenas are not sv-bodies, but they share these mid-level
669   mechanics, so are considered here.  The new mid-level mechanics rely
670   on the sv_type of the body being allocated, so we just reserve one
671   of the unused body-slots for PTEs, then use it in those (2) PTE
672   contexts below (line ~10k)
673 */
674
675 /* get_arena(size): this creates custom-sized arenas
676    TBD: export properly for hv.c: S_more_he().
677 */
678 void*
679 Perl_get_arena(pTHX_ int arena_size)
680 {
681     struct arena_desc* adesc;
682     struct arena_set *newroot, **aroot = (struct arena_set**) &PL_body_arenas;
683     int curr;
684
685     /* shouldnt need this
686     if (!arena_size)    arena_size = PERL_ARENA_SIZE;
687     */
688
689     /* may need new arena-set to hold new arena */
690     if (!*aroot || (*aroot)->curr >= (*aroot)->set_size) {
691         Newxz(newroot, 1, struct arena_set);
692         newroot->set_size = ARENAS_PER_SET;
693         newroot->next = *aroot;
694         *aroot = newroot;
695         DEBUG_m(PerlIO_printf(Perl_debug_log, "new arenaset %p\n", *aroot));
696     }
697
698     /* ok, now have arena-set with at least 1 empty/available arena-desc */
699     curr = (*aroot)->curr++;
700     adesc = &((*aroot)->set[curr]);
701     assert(!adesc->arena);
702     
703     Newxz(adesc->arena, arena_size, char);
704     adesc->size = arena_size;
705     DEBUG_m(PerlIO_printf(Perl_debug_log, "arena %d added: %p size %d\n", 
706                           curr, adesc->arena, arena_size));
707
708     return adesc->arena;
709 }
710
711
712 /* return a thing to the free list */
713
714 #define del_body(thing, root)                   \
715     STMT_START {                                \
716         void ** const thing_copy = (void **)thing;\
717         LOCK_SV_MUTEX;                          \
718         *thing_copy = *root;                    \
719         *root = (void*)thing_copy;              \
720         UNLOCK_SV_MUTEX;                        \
721     } STMT_END
722
723 /* 
724
725 =head1 SV-Body Allocation
726
727 Allocation of SV-bodies is similar to SV-heads, differing as follows;
728 the allocation mechanism is used for many body types, so is somewhat
729 more complicated, it uses arena-sets, and has no need for still-live
730 SV detection.
731
732 At the outermost level, (new|del)_X*V macros return bodies of the
733 appropriate type.  These macros call either (new|del)_body_type or
734 (new|del)_body_allocated macro pairs, depending on specifics of the
735 type.  Most body types use the former pair, the latter pair is used to
736 allocate body types with "ghost fields".
737
738 "ghost fields" are fields that are unused in certain types, and
739 consequently dont need to actually exist.  They are declared because
740 they're part of a "base type", which allows use of functions as
741 methods.  The simplest examples are AVs and HVs, 2 aggregate types
742 which don't use the fields which support SCALAR semantics.
743
744 For these types, the arenas are carved up into *_allocated size
745 chunks, we thus avoid wasted memory for those unaccessed members.
746 When bodies are allocated, we adjust the pointer back in memory by the
747 size of the bit not allocated, so it's as if we allocated the full
748 structure.  (But things will all go boom if you write to the part that
749 is "not there", because you'll be overwriting the last members of the
750 preceding structure in memory.)
751
752 We calculate the correction using the STRUCT_OFFSET macro. For
753 example, if xpv_allocated is the same structure as XPV then the two
754 OFFSETs sum to zero, and the pointer is unchanged. If the allocated
755 structure is smaller (no initial NV actually allocated) then the net
756 effect is to subtract the size of the NV from the pointer, to return a
757 new pointer as if an initial NV were actually allocated.
758
759 This is the same trick as was used for NV and IV bodies. Ironically it
760 doesn't need to be used for NV bodies any more, because NV is now at
761 the start of the structure. IV bodies don't need it either, because
762 they are no longer allocated.
763
764 In turn, the new_body_* allocators call S_new_body(), which invokes
765 new_body_inline macro, which takes a lock, and takes a body off the
766 linked list at PL_body_roots[sv_type], calling S_more_bodies() if
767 necessary to refresh an empty list.  Then the lock is released, and
768 the body is returned.
769
770 S_more_bodies calls get_arena(), and carves it up into an array of N
771 bodies, which it strings into a linked list.  It looks up arena-size
772 and body-size from the body_details table described below, thus
773 supporting the multiple body-types.
774
775 If PURIFY is defined, or PERL_ARENA_SIZE=0, arenas are not used, and
776 the (new|del)_X*V macros are mapped directly to malloc/free.
777
778 */
779
780 /* 
781
782 For each sv-type, struct body_details bodies_by_type[] carries
783 parameters which control these aspects of SV handling:
784
785 Arena_size determines whether arenas are used for this body type, and if
786 so, how big they are.  PURIFY or PERL_ARENA_SIZE=0 set this field to
787 zero, forcing individual mallocs and frees.
788
789 Body_size determines how big a body is, and therefore how many fit into
790 each arena.  Offset carries the body-pointer adjustment needed for
791 *_allocated body types, and is used in *_allocated macros.
792
793 But its main purpose is to parameterize info needed in
794 Perl_sv_upgrade().  The info here dramatically simplifies the function
795 vs the implementation in 5.8.7, making it table-driven.  All fields
796 are used for this, except for arena_size.
797
798 For the sv-types that have no bodies, arenas are not used, so those
799 PL_body_roots[sv_type] are unused, and can be overloaded.  In
800 something of a special case, SVt_NULL is borrowed for HE arenas;
801 PL_body_roots[SVt_NULL] is filled by S_more_he, but the
802 bodies_by_type[SVt_NULL] slot is not used, as the table is not
803 available in hv.c,
804
805 PTEs also use arenas, but are never seen in Perl_sv_upgrade.
806 Nonetheless, they get their own slot in bodies_by_type[SVt_NULL], so
807 they can just use the same allocation semantics.  At first, PTEs were
808 also overloaded to a non-body sv-type, but this yielded hard-to-find
809 malloc bugs, so was simplified by claiming a new slot.  This choice
810 has no consequence at this time.
811
812 */
813
814 struct body_details {
815     U8 body_size;       /* Size to allocate  */
816     U8 copy;            /* Size of structure to copy (may be shorter)  */
817     U8 offset;
818     unsigned int type : 4;          /* We have space for a sanity check.  */
819     unsigned int cant_upgrade : 1;  /* Cannot upgrade this type */
820     unsigned int zero_nv : 1;       /* zero the NV when upgrading from this */
821     unsigned int arena : 1;         /* Allocated from an arena */
822     size_t arena_size;              /* Size of arena to allocate */
823 };
824
825 #define HADNV FALSE
826 #define NONV TRUE
827
828
829 #ifdef PURIFY
830 /* With -DPURFIY we allocate everything directly, and don't use arenas.
831    This seems a rather elegant way to simplify some of the code below.  */
832 #define HASARENA FALSE
833 #else
834 #define HASARENA TRUE
835 #endif
836 #define NOARENA FALSE
837
838 /* Size the arenas to exactly fit a given number of bodies.  A count
839    of 0 fits the max number bodies into a PERL_ARENA_SIZE.block,
840    simplifying the default.  If count > 0, the arena is sized to fit
841    only that many bodies, allowing arenas to be used for large, rare
842    bodies (XPVFM, XPVIO) without undue waste.  The arena size is
843    limited by PERL_ARENA_SIZE, so we can safely oversize the
844    declarations.
845  */
846 #define FIT_ARENA0(body_size)                           \
847     ((size_t)(PERL_ARENA_SIZE / body_size) * body_size)
848 #define FIT_ARENAn(count,body_size)                     \
849     ( count * body_size <= PERL_ARENA_SIZE)             \
850     ? count * body_size                                 \
851     : FIT_ARENA0 (body_size)
852 #define FIT_ARENA(count,body_size)                      \
853     count                                               \
854     ? FIT_ARENAn (count, body_size)                     \
855     : FIT_ARENA0 (body_size)
856
857 /* A macro to work out the offset needed to subtract from a pointer to (say)
858
859 typedef struct {
860     STRLEN      xpv_cur;
861     STRLEN      xpv_len;
862 } xpv_allocated;
863
864 to make its members accessible via a pointer to (say)
865
866 struct xpv {
867     NV          xnv_nv;
868     STRLEN      xpv_cur;
869     STRLEN      xpv_len;
870 };
871
872 */
873
874 #define relative_STRUCT_OFFSET(longer, shorter, member) \
875     (STRUCT_OFFSET(shorter, member) - STRUCT_OFFSET(longer, member))
876
877 /* Calculate the length to copy. Specifically work out the length less any
878    final padding the compiler needed to add.  See the comment in sv_upgrade
879    for why copying the padding proved to be a bug.  */
880
881 #define copy_length(type, last_member) \
882         STRUCT_OFFSET(type, last_member) \
883         + sizeof (((type*)SvANY((SV*)0))->last_member)
884
885 static const struct body_details bodies_by_type[] = {
886     { sizeof(HE), 0, 0, SVt_NULL,
887       FALSE, NONV, NOARENA, FIT_ARENA(0, sizeof(HE)) },
888
889     /* IVs are in the head, so the allocation size is 0.
890        However, the slot is overloaded for PTEs.  */
891     { sizeof(struct ptr_tbl_ent), /* This is used for PTEs.  */
892       sizeof(IV), /* This is used to copy out the IV body.  */
893       STRUCT_OFFSET(XPVIV, xiv_iv), SVt_IV, FALSE, NONV,
894       NOARENA /* IVS don't need an arena  */,
895       /* But PTEs need to know the size of their arena  */
896       FIT_ARENA(0, sizeof(struct ptr_tbl_ent))
897     },
898
899     /* 8 bytes on most ILP32 with IEEE doubles */
900     { sizeof(NV), sizeof(NV), 0, SVt_NV, FALSE, HADNV, HASARENA,
901       FIT_ARENA(0, sizeof(NV)) },
902
903     /* RVs are in the head now.  */
904     { 0, 0, 0, SVt_RV, FALSE, NONV, NOARENA, 0 },
905
906     /* 8 bytes on most ILP32 with IEEE doubles */
907     { sizeof(xpv_allocated),
908       copy_length(XPV, xpv_len)
909       - relative_STRUCT_OFFSET(xpv_allocated, XPV, xpv_cur),
910       + relative_STRUCT_OFFSET(xpv_allocated, XPV, xpv_cur),
911       SVt_PV, FALSE, NONV, HASARENA, FIT_ARENA(0, sizeof(xpv_allocated)) },
912
913     /* 12 */
914     { sizeof(xpviv_allocated),
915       copy_length(XPVIV, xiv_u)
916       - relative_STRUCT_OFFSET(xpviv_allocated, XPVIV, xpv_cur),
917       + relative_STRUCT_OFFSET(xpviv_allocated, XPVIV, xpv_cur),
918       SVt_PVIV, FALSE, NONV, HASARENA, FIT_ARENA(0, sizeof(xpviv_allocated)) },
919
920     /* 20 */
921     { sizeof(XPVNV), copy_length(XPVNV, xiv_u), 0, SVt_PVNV, FALSE, HADNV,
922       HASARENA, FIT_ARENA(0, sizeof(XPVNV)) },
923
924     /* 28 */
925     { sizeof(XPVMG), copy_length(XPVMG, xmg_stash), 0, SVt_PVMG, FALSE, HADNV,
926       HASARENA, FIT_ARENA(0, sizeof(XPVMG)) },
927     
928     /* 36 */
929     { sizeof(XPVBM), sizeof(XPVBM), 0, SVt_PVBM, TRUE, HADNV,
930       HASARENA, FIT_ARENA(0, sizeof(XPVBM)) },
931
932     /* 48 */
933     { sizeof(XPVGV), sizeof(XPVGV), 0, SVt_PVGV, TRUE, HADNV,
934       HASARENA, FIT_ARENA(0, sizeof(XPVGV)) },
935     
936     /* 64 */
937     { sizeof(XPVLV), sizeof(XPVLV), 0, SVt_PVLV, TRUE, HADNV,
938       HASARENA, FIT_ARENA(0, sizeof(XPVLV)) },
939
940     { sizeof(xpvav_allocated),
941       copy_length(XPVAV, xmg_stash)
942       - relative_STRUCT_OFFSET(xpvav_allocated, XPVAV, xav_fill),
943       + relative_STRUCT_OFFSET(xpvav_allocated, XPVAV, xav_fill),
944       SVt_PVAV, TRUE, HADNV, HASARENA, FIT_ARENA(0, sizeof(xpvav_allocated)) },
945
946     { sizeof(xpvhv_allocated),
947       copy_length(XPVHV, xmg_stash)
948       - relative_STRUCT_OFFSET(xpvhv_allocated, XPVHV, xhv_fill),
949       + relative_STRUCT_OFFSET(xpvhv_allocated, XPVHV, xhv_fill),
950       SVt_PVHV, TRUE, HADNV, HASARENA, FIT_ARENA(0, sizeof(xpvhv_allocated)) },
951
952     /* 56 */
953     { sizeof(xpvcv_allocated), sizeof(xpvcv_allocated),
954       + relative_STRUCT_OFFSET(xpvcv_allocated, XPVCV, xpv_cur),
955       SVt_PVCV, TRUE, NONV, HASARENA, FIT_ARENA(0, sizeof(xpvcv_allocated)) },
956
957     { sizeof(xpvfm_allocated), sizeof(xpvfm_allocated),
958       + relative_STRUCT_OFFSET(xpvfm_allocated, XPVFM, xpv_cur),
959       SVt_PVFM, TRUE, NONV, NOARENA, FIT_ARENA(20, sizeof(xpvfm_allocated)) },
960
961     /* XPVIO is 84 bytes, fits 48x */
962     { sizeof(XPVIO), sizeof(XPVIO), 0, SVt_PVIO, TRUE, HADNV,
963       HASARENA, FIT_ARENA(24, sizeof(XPVIO)) },
964 };
965
966 #define new_body_type(sv_type)          \
967     (void *)((char *)S_new_body(aTHX_ sv_type))
968
969 #define del_body_type(p, sv_type)       \
970     del_body(p, &PL_body_roots[sv_type])
971
972
973 #define new_body_allocated(sv_type)             \
974     (void *)((char *)S_new_body(aTHX_ sv_type)  \
975              - bodies_by_type[sv_type].offset)
976
977 #define del_body_allocated(p, sv_type)          \
978     del_body(p + bodies_by_type[sv_type].offset, &PL_body_roots[sv_type])
979
980
981 #define my_safemalloc(s)        (void*)safemalloc(s)
982 #define my_safecalloc(s)        (void*)safecalloc(s, 1)
983 #define my_safefree(p)  safefree((char*)p)
984
985 #ifdef PURIFY
986
987 #define new_XNV()       my_safemalloc(sizeof(XPVNV))
988 #define del_XNV(p)      my_safefree(p)
989
990 #define new_XPVNV()     my_safemalloc(sizeof(XPVNV))
991 #define del_XPVNV(p)    my_safefree(p)
992
993 #define new_XPVAV()     my_safemalloc(sizeof(XPVAV))
994 #define del_XPVAV(p)    my_safefree(p)
995
996 #define new_XPVHV()     my_safemalloc(sizeof(XPVHV))
997 #define del_XPVHV(p)    my_safefree(p)
998
999 #define new_XPVMG()     my_safemalloc(sizeof(XPVMG))
1000 #define del_XPVMG(p)    my_safefree(p)
1001
1002 #define new_XPVGV()     my_safemalloc(sizeof(XPVGV))
1003 #define del_XPVGV(p)    my_safefree(p)
1004
1005 #else /* !PURIFY */
1006
1007 #define new_XNV()       new_body_type(SVt_NV)
1008 #define del_XNV(p)      del_body_type(p, SVt_NV)
1009
1010 #define new_XPVNV()     new_body_type(SVt_PVNV)
1011 #define del_XPVNV(p)    del_body_type(p, SVt_PVNV)
1012
1013 #define new_XPVAV()     new_body_allocated(SVt_PVAV)
1014 #define del_XPVAV(p)    del_body_allocated(p, SVt_PVAV)
1015
1016 #define new_XPVHV()     new_body_allocated(SVt_PVHV)
1017 #define del_XPVHV(p)    del_body_allocated(p, SVt_PVHV)
1018
1019 #define new_XPVMG()     new_body_type(SVt_PVMG)
1020 #define del_XPVMG(p)    del_body_type(p, SVt_PVMG)
1021
1022 #define new_XPVGV()     new_body_type(SVt_PVGV)
1023 #define del_XPVGV(p)    del_body_type(p, SVt_PVGV)
1024
1025 #endif /* PURIFY */
1026
1027 /* no arena for you! */
1028
1029 #define new_NOARENA(details) \
1030         my_safemalloc((details)->body_size + (details)->offset)
1031 #define new_NOARENAZ(details) \
1032         my_safecalloc((details)->body_size + (details)->offset)
1033
1034 #ifdef DEBUGGING
1035 static bool done_sanity_check;
1036 #endif
1037
1038 STATIC void *
1039 S_more_bodies (pTHX_ svtype sv_type)
1040 {
1041     dVAR;
1042     void ** const root = &PL_body_roots[sv_type];
1043     const struct body_details * const bdp = &bodies_by_type[sv_type];
1044     const size_t body_size = bdp->body_size;
1045     char *start;
1046     const char *end;
1047
1048     assert(bdp->arena_size);
1049
1050 #ifdef DEBUGGING
1051     if (!done_sanity_check) {
1052         unsigned int i = SVt_LAST;
1053
1054         done_sanity_check = TRUE;
1055
1056         while (i--)
1057             assert (bodies_by_type[i].type == i);
1058     }
1059 #endif
1060
1061     start = (char*) Perl_get_arena(aTHX_ bdp->arena_size);
1062
1063     end = start + bdp->arena_size - body_size;
1064
1065     /* computed count doesnt reflect the 1st slot reservation */
1066     DEBUG_m(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
1067                           "arena %p end %p arena-size %d type %d size %d ct %d\n",
1068                           start, end, bdp->arena_size, sv_type, body_size,
1069                           bdp->arena_size / body_size));
1070
1071     *root = (void *)start;
1072
1073     while (start < end) {
1074         char * const next = start + body_size;
1075         *(void**) start = (void *)next;
1076         start = next;
1077     }
1078     *(void **)start = 0;
1079
1080     return *root;
1081 }
1082
1083 /* grab a new thing from the free list, allocating more if necessary.
1084    The inline version is used for speed in hot routines, and the
1085    function using it serves the rest (unless PURIFY).
1086 */
1087 #define new_body_inline(xpv, sv_type) \
1088     STMT_START { \
1089         void ** const r3wt = &PL_body_roots[sv_type]; \
1090         LOCK_SV_MUTEX; \
1091         xpv = *((void **)(r3wt)) \
1092           ? *((void **)(r3wt)) : more_bodies(sv_type); \
1093         *(r3wt) = *(void**)(xpv); \
1094         UNLOCK_SV_MUTEX; \
1095     } STMT_END
1096
1097 #ifndef PURIFY
1098
1099 STATIC void *
1100 S_new_body(pTHX_ svtype sv_type)
1101 {
1102     dVAR;
1103     void *xpv;
1104     new_body_inline(xpv, sv_type);
1105     return xpv;
1106 }
1107
1108 #endif
1109
1110 /*
1111 =for apidoc sv_upgrade
1112
1113 Upgrade an SV to a more complex form.  Generally adds a new body type to the
1114 SV, then copies across as much information as possible from the old body.
1115 You generally want to use the C<SvUPGRADE> macro wrapper. See also C<svtype>.
1116
1117 =cut
1118 */
1119
1120 void
1121 Perl_sv_upgrade(pTHX_ register SV *sv, U32 new_type)
1122 {
1123     dVAR;
1124     void*       old_body;
1125     void*       new_body;
1126     const U32   old_type = SvTYPE(sv);
1127     const struct body_details *new_type_details;
1128     const struct body_details *const old_type_details
1129         = bodies_by_type + old_type;
1130
1131     if (new_type != SVt_PV && SvIsCOW(sv)) {
1132         sv_force_normal_flags(sv, 0);
1133     }
1134
1135     if (old_type == new_type)
1136         return;
1137
1138     if (old_type > new_type)
1139         Perl_croak(aTHX_ "sv_upgrade from type %d down to type %d",
1140                 (int)old_type, (int)new_type);
1141
1142
1143     old_body = SvANY(sv);
1144
1145     /* Copying structures onto other structures that have been neatly zeroed
1146        has a subtle gotcha. Consider XPVMG
1147
1148        +------+------+------+------+------+-------+-------+
1149        |     NV      | CUR  | LEN  |  IV  | MAGIC | STASH |
1150        +------+------+------+------+------+-------+-------+
1151        0      4      8     12     16     20      24      28
1152
1153        where NVs are aligned to 8 bytes, so that sizeof that structure is
1154        actually 32 bytes long, with 4 bytes of padding at the end:
1155
1156        +------+------+------+------+------+-------+-------+------+
1157        |     NV      | CUR  | LEN  |  IV  | MAGIC | STASH | ???  |
1158        +------+------+------+------+------+-------+-------+------+
1159        0      4      8     12     16     20      24      28     32
1160
1161        so what happens if you allocate memory for this structure:
1162
1163        +------+------+------+------+------+-------+-------+------+------+...
1164        |     NV      | CUR  | LEN  |  IV  | MAGIC | STASH |  GP  | NAME |
1165        +------+------+------+------+------+-------+-------+------+------+...
1166        0      4      8     12     16     20      24      28     32     36
1167
1168        zero it, then copy sizeof(XPVMG) bytes on top of it? Not quite what you
1169        expect, because you copy the area marked ??? onto GP. Now, ??? may have
1170        started out as zero once, but it's quite possible that it isn't. So now,
1171        rather than a nicely zeroed GP, you have it pointing somewhere random.
1172        Bugs ensue.
1173
1174        (In fact, GP ends up pointing at a previous GP structure, because the
1175        principle cause of the padding in XPVMG getting garbage is a copy of
1176        sizeof(XPVMG) bytes from a XPVGV structure in sv_unglob)
1177
1178        So we are careful and work out the size of used parts of all the
1179        structures.  */
1180
1181     switch (old_type) {
1182     case SVt_NULL:
1183         break;
1184     case SVt_IV:
1185         if (new_type < SVt_PVIV) {
1186             new_type = (new_type == SVt_NV)
1187                 ? SVt_PVNV : SVt_PVIV;
1188         }
1189         break;
1190     case SVt_NV:
1191         if (new_type < SVt_PVNV) {
1192             new_type = SVt_PVNV;
1193         }
1194         break;
1195     case SVt_RV:
1196         break;
1197     case SVt_PV:
1198         assert(new_type > SVt_PV);
1199         assert(SVt_IV < SVt_PV);
1200         assert(SVt_NV < SVt_PV);
1201         break;
1202     case SVt_PVIV:
1203         break;
1204     case SVt_PVNV:
1205         break;
1206     case SVt_PVMG:
1207         /* Because the XPVMG of PL_mess_sv isn't allocated from the arena,
1208            there's no way that it can be safely upgraded, because perl.c
1209            expects to Safefree(SvANY(PL_mess_sv))  */
1210         assert(sv != PL_mess_sv);
1211         /* This flag bit is used to mean other things in other scalar types.
1212            Given that it only has meaning inside the pad, it shouldn't be set
1213            on anything that can get upgraded.  */
1214         assert(!SvPAD_TYPED(sv));
1215         break;
1216     default:
1217         if (old_type_details->cant_upgrade)
1218             Perl_croak(aTHX_ "Can't upgrade %s (%" UVuf ") to %" UVuf,
1219                        sv_reftype(sv, 0), (UV) old_type, (UV) new_type);
1220     }
1221     new_type_details = bodies_by_type + new_type;
1222
1223     SvFLAGS(sv) &= ~SVTYPEMASK;
1224     SvFLAGS(sv) |= new_type;
1225
1226     /* This can't happen, as SVt_NULL is <= all values of new_type, so one of
1227        the return statements above will have triggered.  */
1228     assert (new_type != SVt_NULL);
1229     switch (new_type) {
1230     case SVt_IV:
1231         assert(old_type == SVt_NULL);
1232         SvANY(sv) = (XPVIV*)((char*)&(sv->sv_u.svu_iv) - STRUCT_OFFSET(XPVIV, xiv_iv));
1233         SvIV_set(sv, 0);
1234         return;
1235     case SVt_NV:
1236         assert(old_type == SVt_NULL);
1237         SvANY(sv) = new_XNV();
1238         SvNV_set(sv, 0);
1239         return;
1240     case SVt_RV:
1241         assert(old_type == SVt_NULL);
1242         SvANY(sv) = &sv->sv_u.svu_rv;
1243         SvRV_set(sv, 0);
1244         return;
1245     case SVt_PVHV:
1246     case SVt_PVAV:
1247         assert(new_type_details->body_size);
1248
1249 #ifndef PURIFY  
1250         assert(new_type_details->arena);
1251         assert(new_type_details->arena_size);
1252         /* This points to the start of the allocated area.  */
1253         new_body_inline(new_body, new_type);
1254         Zero(new_body, new_type_details->body_size, char);
1255         new_body = ((char *)new_body) - new_type_details->offset;
1256 #else
1257         /* We always allocated the full length item with PURIFY. To do this
1258            we fake things so that arena is false for all 16 types..  */
1259         new_body = new_NOARENAZ(new_type_details);
1260 #endif
1261         SvANY(sv) = new_body;
1262         if (new_type == SVt_PVAV) {
1263             AvMAX(sv)   = -1;
1264             AvFILLp(sv) = -1;
1265             AvREAL_only(sv);
1266         }
1267
1268         /* SVt_NULL isn't the only thing upgraded to AV or HV.
1269            The target created by newSVrv also is, and it can have magic.
1270            However, it never has SvPVX set.
1271         */
1272         if (old_type >= SVt_RV) {
1273             assert(SvPVX_const(sv) == 0);
1274         }
1275
1276         /* Could put this in the else clause below, as PVMG must have SvPVX
1277            0 already (the assertion above)  */
1278         SvPV_set(sv, NULL);
1279
1280         if (old_type >= SVt_PVMG) {
1281             SvMAGIC_set(sv, ((XPVMG*)old_body)->xmg_u.xmg_magic);
1282             SvSTASH_set(sv, ((XPVMG*)old_body)->xmg_stash);
1283         }
1284         break;
1285
1286
1287     case SVt_PVIV:
1288         /* XXX Is this still needed?  Was it ever needed?   Surely as there is
1289            no route from NV to PVIV, NOK can never be true  */
1290         assert(!SvNOKp(sv));
1291         assert(!SvNOK(sv));
1292     case SVt_PVIO:
1293     case SVt_PVFM:
1294     case SVt_PVBM:
1295     case SVt_PVGV:
1296     case SVt_PVCV:
1297     case SVt_PVLV:
1298     case SVt_PVMG:
1299     case SVt_PVNV:
1300     case SVt_PV:
1301
1302         assert(new_type_details->body_size);
1303         /* We always allocated the full length item with PURIFY. To do this
1304            we fake things so that arena is false for all 16 types..  */
1305         if(new_type_details->arena) {
1306             /* This points to the start of the allocated area.  */
1307             new_body_inline(new_body, new_type);
1308             Zero(new_body, new_type_details->body_size, char);
1309             new_body = ((char *)new_body) - new_type_details->offset;
1310         } else {
1311             new_body = new_NOARENAZ(new_type_details);
1312         }
1313         SvANY(sv) = new_body;
1314
1315         if (old_type_details->copy) {
1316             /* There is now the potential for an upgrade from something without
1317                an offset (PVNV or PVMG) to something with one (PVCV, PVFM)  */
1318             int offset = old_type_details->offset;
1319             int length = old_type_details->copy;
1320
1321             if (new_type_details->offset > old_type_details->offset) {
1322                 const int difference
1323                     = new_type_details->offset - old_type_details->offset;
1324                 offset += difference;
1325                 length -= difference;
1326             }
1327             assert (length >= 0);
1328                 
1329             Copy((char *)old_body + offset, (char *)new_body + offset, length,
1330                  char);
1331         }
1332
1333 #ifndef NV_ZERO_IS_ALLBITS_ZERO
1334         /* If NV 0.0 is stores as all bits 0 then Zero() already creates a
1335          * correct 0.0 for us.  Otherwise, if the old body didn't have an
1336          * NV slot, but the new one does, then we need to initialise the
1337          * freshly created NV slot with whatever the correct bit pattern is
1338          * for 0.0  */
1339         if (old_type_details->zero_nv && !new_type_details->zero_nv)
1340             SvNV_set(sv, 0);
1341 #endif
1342
1343         if (new_type == SVt_PVIO)
1344             IoPAGE_LEN(sv) = 60;
1345         if (old_type < SVt_RV)
1346             SvPV_set(sv, NULL);
1347         break;
1348     default:
1349         Perl_croak(aTHX_ "panic: sv_upgrade to unknown type %lu",
1350                    (unsigned long)new_type);
1351     }
1352
1353     if (old_type_details->arena) {
1354         /* If there was an old body, then we need to free it.
1355            Note that there is an assumption that all bodies of types that
1356            can be upgraded came from arenas. Only the more complex non-
1357            upgradable types are allowed to be directly malloc()ed.  */
1358 #ifdef PURIFY
1359         my_safefree(old_body);
1360 #else
1361         del_body((void*)((char*)old_body + old_type_details->offset),
1362                  &PL_body_roots[old_type]);
1363 #endif
1364     }
1365 }
1366
1367 /*
1368 =for apidoc sv_backoff
1369
1370 Remove any string offset. You should normally use the C<SvOOK_off> macro
1371 wrapper instead.
1372
1373 =cut
1374 */
1375
1376 int
1377 Perl_sv_backoff(pTHX_ register SV *sv)
1378 {
1379     PERL_UNUSED_CONTEXT;
1380     assert(SvOOK(sv));
1381     assert(SvTYPE(sv) != SVt_PVHV);
1382     assert(SvTYPE(sv) != SVt_PVAV);
1383     if (SvIVX(sv)) {
1384         const char * const s = SvPVX_const(sv);
1385         SvLEN_set(sv, SvLEN(sv) + SvIVX(sv));
1386         SvPV_set(sv, SvPVX(sv) - SvIVX(sv));
1387         SvIV_set(sv, 0);
1388         Move(s, SvPVX(sv), SvCUR(sv)+1, char);
1389     }
1390     SvFLAGS(sv) &= ~SVf_OOK;
1391     return 0;
1392 }
1393
1394 /*
1395 =for apidoc sv_grow
1396
1397 Expands the character buffer in the SV.  If necessary, uses C<sv_unref> and
1398 upgrades the SV to C<SVt_PV>.  Returns a pointer to the character buffer.
1399 Use the C<SvGROW> wrapper instead.
1400
1401 =cut
1402 */
1403
1404 char *
1405 Perl_sv_grow(pTHX_ register SV *sv, register STRLEN newlen)
1406 {
1407     register char *s;
1408
1409     if (PL_madskills && newlen >= 0x100000) {
1410         PerlIO_printf(Perl_debug_log,
1411                       "Allocation too large: %"UVxf"\n", (UV)newlen);
1412     }
1413 #ifdef HAS_64K_LIMIT
1414     if (newlen >= 0x10000) {
1415         PerlIO_printf(Perl_debug_log,
1416                       "Allocation too large: %"UVxf"\n", (UV)newlen);
1417         my_exit(1);
1418     }
1419 #endif /* HAS_64K_LIMIT */
1420     if (SvROK(sv))
1421         sv_unref(sv);
1422     if (SvTYPE(sv) < SVt_PV) {
1423         sv_upgrade(sv, SVt_PV);
1424         s = SvPVX_mutable(sv);
1425     }
1426     else if (SvOOK(sv)) {       /* pv is offset? */
1427         sv_backoff(sv);
1428         s = SvPVX_mutable(sv);
1429         if (newlen > SvLEN(sv))
1430             newlen += 10 * (newlen - SvCUR(sv)); /* avoid copy each time */
1431 #ifdef HAS_64K_LIMIT
1432         if (newlen >= 0x10000)
1433             newlen = 0xFFFF;
1434 #endif
1435     }
1436     else
1437         s = SvPVX_mutable(sv);
1438
1439     if (newlen > SvLEN(sv)) {           /* need more room? */
1440         newlen = PERL_STRLEN_ROUNDUP(newlen);
1441         if (SvLEN(sv) && s) {
1442 #ifdef MYMALLOC
1443             const STRLEN l = malloced_size((void*)SvPVX_const(sv));
1444             if (newlen <= l) {
1445                 SvLEN_set(sv, l);
1446                 return s;
1447             } else
1448 #endif
1449             s = saferealloc(s, newlen);
1450         }
1451         else {
1452             s = safemalloc(newlen);
1453             if (SvPVX_const(sv) && SvCUR(sv)) {
1454                 Move(SvPVX_const(sv), s, (newlen < SvCUR(sv)) ? newlen : SvCUR(sv), char);
1455             }
1456         }
1457         SvPV_set(sv, s);
1458         SvLEN_set(sv, newlen);
1459     }
1460     return s;
1461 }
1462
1463 /*
1464 =for apidoc sv_setiv
1465
1466 Copies an integer into the given SV, upgrading first if necessary.
1467 Does not handle 'set' magic.  See also C<sv_setiv_mg>.
1468
1469 =cut
1470 */
1471
1472 void
1473 Perl_sv_setiv(pTHX_ register SV *sv, IV i)
1474 {
1475     dVAR;
1476     SV_CHECK_THINKFIRST_COW_DROP(sv);
1477     switch (SvTYPE(sv)) {
1478     case SVt_NULL:
1479         sv_upgrade(sv, SVt_IV);
1480         break;
1481     case SVt_NV:
1482         sv_upgrade(sv, SVt_PVNV);
1483         break;
1484     case SVt_RV:
1485     case SVt_PV:
1486         sv_upgrade(sv, SVt_PVIV);
1487         break;
1488
1489     case SVt_PVGV:
1490     case SVt_PVAV:
1491     case SVt_PVHV:
1492     case SVt_PVCV:
1493     case SVt_PVFM:
1494     case SVt_PVIO:
1495         Perl_croak(aTHX_ "Can't coerce %s to integer in %s", sv_reftype(sv,0),
1496                    OP_DESC(PL_op));
1497     }
1498     (void)SvIOK_only(sv);                       /* validate number */
1499     SvIV_set(sv, i);
1500     SvTAINT(sv);
1501 }
1502
1503 /*
1504 =for apidoc sv_setiv_mg
1505
1506 Like C<sv_setiv>, but also handles 'set' magic.
1507
1508 =cut
1509 */
1510
1511 void
1512 Perl_sv_setiv_mg(pTHX_ register SV *sv, IV i)
1513 {
1514     sv_setiv(sv,i);
1515     SvSETMAGIC(sv);
1516 }
1517
1518 /*
1519 =for apidoc sv_setuv
1520
1521 Copies an unsigned integer into the given SV, upgrading first if necessary.
1522 Does not handle 'set' magic.  See also C<sv_setuv_mg>.
1523
1524 =cut
1525 */
1526
1527 void
1528 Perl_sv_setuv(pTHX_ register SV *sv, UV u)
1529 {
1530     /* With these two if statements:
1531        u=1.49  s=0.52  cu=72.49  cs=10.64  scripts=270  tests=20865
1532
1533        without
1534        u=1.35  s=0.47  cu=73.45  cs=11.43  scripts=270  tests=20865
1535
1536        If you wish to remove them, please benchmark to see what the effect is
1537     */
1538     if (u <= (UV)IV_MAX) {
1539        sv_setiv(sv, (IV)u);
1540        return;
1541     }
1542     sv_setiv(sv, 0);
1543     SvIsUV_on(sv);
1544     SvUV_set(sv, u);
1545 }
1546
1547 /*
1548 =for apidoc sv_setuv_mg
1549
1550 Like C<sv_setuv>, but also handles 'set' magic.
1551
1552 =cut
1553 */
1554
1555 void
1556 Perl_sv_setuv_mg(pTHX_ register SV *sv, UV u)
1557 {
1558     sv_setiv(sv, 0);
1559     SvIsUV_on(sv);
1560     sv_setuv(sv,u);
1561     SvSETMAGIC(sv);
1562 }
1563
1564 /*
1565 =for apidoc sv_setnv
1566
1567 Copies a double into the given SV, upgrading first if necessary.
1568 Does not handle 'set' magic.  See also C<sv_setnv_mg>.
1569
1570 =cut
1571 */
1572
1573 void
1574 Perl_sv_setnv(pTHX_ register SV *sv, NV num)
1575 {
1576     dVAR;
1577     SV_CHECK_THINKFIRST_COW_DROP(sv);
1578     switch (SvTYPE(sv)) {
1579     case SVt_NULL:
1580     case SVt_IV:
1581         sv_upgrade(sv, SVt_NV);
1582         break;
1583     case SVt_RV:
1584     case SVt_PV:
1585     case SVt_PVIV:
1586         sv_upgrade(sv, SVt_PVNV);
1587         break;
1588
1589     case SVt_PVGV:
1590     case SVt_PVAV:
1591     case SVt_PVHV:
1592     case SVt_PVCV:
1593     case SVt_PVFM:
1594     case SVt_PVIO:
1595         Perl_croak(aTHX_ "Can't coerce %s to number in %s", sv_reftype(sv,0),
1596                    OP_NAME(PL_op));
1597     }
1598     SvNV_set(sv, num);
1599     (void)SvNOK_only(sv);                       /* validate number */
1600     SvTAINT(sv);
1601 }
1602
1603 /*
1604 =for apidoc sv_setnv_mg
1605
1606 Like C<sv_setnv>, but also handles 'set' magic.
1607
1608 =cut
1609 */
1610
1611 void
1612 Perl_sv_setnv_mg(pTHX_ register SV *sv, NV num)
1613 {
1614     sv_setnv(sv,num);
1615     SvSETMAGIC(sv);
1616 }
1617
1618 /* Print an "isn't numeric" warning, using a cleaned-up,
1619  * printable version of the offending string
1620  */
1621
1622 STATIC void
1623 S_not_a_number(pTHX_ SV *sv)
1624 {
1625      dVAR;
1626      SV *dsv;
1627      char tmpbuf[64];
1628      const char *pv;
1629
1630      if (DO_UTF8(sv)) {
1631           dsv = sv_2mortal(newSVpvs(""));
1632           pv = sv_uni_display(dsv, sv, 10, 0);
1633      } else {
1634           char *d = tmpbuf;
1635           const char * const limit = tmpbuf + sizeof(tmpbuf) - 8;
1636           /* each *s can expand to 4 chars + "...\0",
1637              i.e. need room for 8 chars */
1638         
1639           const char *s = SvPVX_const(sv);
1640           const char * const end = s + SvCUR(sv);
1641           for ( ; s < end && d < limit; s++ ) {
1642                int ch = *s & 0xFF;
1643                if (ch & 128 && !isPRINT_LC(ch)) {
1644                     *d++ = 'M';
1645                     *d++ = '-';
1646                     ch &= 127;
1647                }
1648                if (ch == '\n') {
1649                     *d++ = '\\';
1650                     *d++ = 'n';
1651                }
1652                else if (ch == '\r') {
1653                     *d++ = '\\';
1654                     *d++ = 'r';
1655                }
1656                else if (ch == '\f') {
1657                     *d++ = '\\';
1658                     *d++ = 'f';
1659                }
1660                else if (ch == '\\') {
1661                     *d++ = '\\';
1662                     *d++ = '\\';
1663                }
1664                else if (ch == '\0') {
1665                     *d++ = '\\';
1666                     *d++ = '0';
1667                }
1668                else if (isPRINT_LC(ch))
1669                     *d++ = ch;
1670                else {
1671                     *d++ = '^';
1672                     *d++ = toCTRL(ch);
1673                }
1674           }
1675           if (s < end) {
1676                *d++ = '.';
1677                *d++ = '.';
1678                *d++ = '.';
1679           }
1680           *d = '\0';
1681           pv = tmpbuf;
1682     }
1683
1684     if (PL_op)
1685         Perl_warner(aTHX_ packWARN(WARN_NUMERIC),
1686                     "Argument \"%s\" isn't numeric in %s", pv,
1687                     OP_DESC(PL_op));
1688     else
1689         Perl_warner(aTHX_ packWARN(WARN_NUMERIC),
1690                     "Argument \"%s\" isn't numeric", pv);
1691 }
1692
1693 /*
1694 =for apidoc looks_like_number
1695
1696 Test if the content of an SV looks like a number (or is a number).
1697 C<Inf> and C<Infinity> are treated as numbers (so will not issue a
1698 non-numeric warning), even if your atof() doesn't grok them.
1699
1700 =cut
1701 */
1702
1703 I32
1704 Perl_looks_like_number(pTHX_ SV *sv)
1705 {
1706     register const char *sbegin;
1707     STRLEN len;
1708
1709     if (SvPOK(sv)) {
1710         sbegin = SvPVX_const(sv);
1711         len = SvCUR(sv);
1712     }
1713     else if (SvPOKp(sv))
1714         sbegin = SvPV_const(sv, len);
1715     else
1716         return SvFLAGS(sv) & (SVf_NOK|SVp_NOK|SVf_IOK|SVp_IOK);
1717     return grok_number(sbegin, len, NULL);
1718 }
1719
1720 STATIC char *
1721 S_glob_2inpuv(pTHX_ GV *gv, STRLEN *len, bool want_number)
1722 {
1723     const U32 wasfake = SvFLAGS(gv) & SVf_FAKE;
1724     SV *const buffer = sv_newmortal();
1725
1726     /* FAKE globs can get coerced, so need to turn this off temporarily if it
1727        is on.  */
1728     SvFAKE_off(gv);
1729     gv_efullname3(buffer, gv, "*");
1730     SvFLAGS(gv) |= wasfake;
1731
1732     if (want_number) {
1733         /* We know that all GVs stringify to something that is not-a-number,
1734            so no need to test that.  */
1735         if (ckWARN(WARN_NUMERIC))
1736             not_a_number(buffer);
1737         /* We just want something true to return, so that S_sv_2iuv_common
1738            can tail call us and return true.  */
1739         return (char *) 1;
1740     } else {
1741         return SvPV(buffer, *len);
1742     }
1743 }
1744
1745 /* Actually, ISO C leaves conversion of UV to IV undefined, but
1746    until proven guilty, assume that things are not that bad... */
1747
1748 /*
1749    NV_PRESERVES_UV:
1750
1751    As 64 bit platforms often have an NV that doesn't preserve all bits of
1752    an IV (an assumption perl has been based on to date) it becomes necessary
1753    to remove the assumption that the NV always carries enough precision to
1754    recreate the IV whenever needed, and that the NV is the canonical form.
1755    Instead, IV/UV and NV need to be given equal rights. So as to not lose
1756    precision as a side effect of conversion (which would lead to insanity
1757    and the dragon(s) in t/op/numconvert.t getting very angry) the intent is
1758    1) to distinguish between IV/UV/NV slots that have cached a valid
1759       conversion where precision was lost and IV/UV/NV slots that have a
1760       valid conversion which has lost no precision
1761    2) to ensure that if a numeric conversion to one form is requested that
1762       would lose precision, the precise conversion (or differently
1763       imprecise conversion) is also performed and cached, to prevent
1764       requests for different numeric formats on the same SV causing
1765       lossy conversion chains. (lossless conversion chains are perfectly
1766       acceptable (still))
1767
1768
1769    flags are used:
1770    SvIOKp is true if the IV slot contains a valid value
1771    SvIOK  is true only if the IV value is accurate (UV if SvIOK_UV true)
1772    SvNOKp is true if the NV slot contains a valid value
1773    SvNOK  is true only if the NV value is accurate
1774
1775    so
1776    while converting from PV to NV, check to see if converting that NV to an
1777    IV(or UV) would lose accuracy over a direct conversion from PV to
1778    IV(or UV). If it would, cache both conversions, return NV, but mark
1779    SV as IOK NOKp (ie not NOK).
1780
1781    While converting from PV to IV, check to see if converting that IV to an
1782    NV would lose accuracy over a direct conversion from PV to NV. If it
1783    would, cache both conversions, flag similarly.
1784
1785    Before, the SV value "3.2" could become NV=3.2 IV=3 NOK, IOK quite
1786    correctly because if IV & NV were set NV *always* overruled.
1787    Now, "3.2" will become NV=3.2 IV=3 NOK, IOKp, because the flag's meaning
1788    changes - now IV and NV together means that the two are interchangeable:
1789    SvIVX == (IV) SvNVX && SvNVX == (NV) SvIVX;
1790
1791    The benefit of this is that operations such as pp_add know that if
1792    SvIOK is true for both left and right operands, then integer addition
1793    can be used instead of floating point (for cases where the result won't
1794    overflow). Before, floating point was always used, which could lead to
1795    loss of precision compared with integer addition.
1796
1797    * making IV and NV equal status should make maths accurate on 64 bit
1798      platforms
1799    * may speed up maths somewhat if pp_add and friends start to use
1800      integers when possible instead of fp. (Hopefully the overhead in
1801      looking for SvIOK and checking for overflow will not outweigh the
1802      fp to integer speedup)
1803    * will slow down integer operations (callers of SvIV) on "inaccurate"
1804      values, as the change from SvIOK to SvIOKp will cause a call into
1805      sv_2iv each time rather than a macro access direct to the IV slot
1806    * should speed up number->string conversion on integers as IV is
1807      favoured when IV and NV are equally accurate
1808
1809    ####################################################################
1810    You had better be using SvIOK_notUV if you want an IV for arithmetic:
1811    SvIOK is true if (IV or UV), so you might be getting (IV)SvUV.
1812    On the other hand, SvUOK is true iff UV.
1813    ####################################################################
1814
1815    Your mileage will vary depending your CPU's relative fp to integer
1816    performance ratio.
1817 */
1818
1819 #ifndef NV_PRESERVES_UV
1820 #  define IS_NUMBER_UNDERFLOW_IV 1
1821 #  define IS_NUMBER_UNDERFLOW_UV 2
1822 #  define IS_NUMBER_IV_AND_UV    2
1823 #  define IS_NUMBER_OVERFLOW_IV  4
1824 #  define IS_NUMBER_OVERFLOW_UV  5
1825
1826 /* sv_2iuv_non_preserve(): private routine for use by sv_2iv() and sv_2uv() */
1827
1828 /* For sv_2nv these three cases are "SvNOK and don't bother casting"  */
1829 STATIC int
1830 S_sv_2iuv_non_preserve(pTHX_ register SV *sv, I32 numtype)
1831 {
1832     dVAR;
1833     DEBUG_c(PerlIO_printf(Perl_debug_log,"sv_2iuv_non '%s', IV=0x%"UVxf" NV=%"NVgf" inttype=%"UVXf"\n", SvPVX_const(sv), SvIVX(sv), SvNVX(sv), (UV)numtype));
1834     if (SvNVX(sv) < (NV)IV_MIN) {
1835         (void)SvIOKp_on(sv);
1836         (void)SvNOK_on(sv);
1837         SvIV_set(sv, IV_MIN);
1838         return IS_NUMBER_UNDERFLOW_IV;
1839     }
1840     if (SvNVX(sv) > (NV)UV_MAX) {
1841         (void)SvIOKp_on(sv);
1842         (void)SvNOK_on(sv);
1843         SvIsUV_on(sv);
1844         SvUV_set(sv, UV_MAX);
1845         return IS_NUMBER_OVERFLOW_UV;
1846     }
1847     (void)SvIOKp_on(sv);
1848     (void)SvNOK_on(sv);
1849     /* Can't use strtol etc to convert this string.  (See truth table in
1850        sv_2iv  */
1851     if (SvNVX(sv) <= (UV)IV_MAX) {
1852         SvIV_set(sv, I_V(SvNVX(sv)));
1853         if ((NV)(SvIVX(sv)) == SvNVX(sv)) {
1854             SvIOK_on(sv); /* Integer is precise. NOK, IOK */
1855         } else {
1856             /* Integer is imprecise. NOK, IOKp */
1857         }
1858         return SvNVX(sv) < 0 ? IS_NUMBER_UNDERFLOW_UV : IS_NUMBER_IV_AND_UV;
1859     }
1860     SvIsUV_on(sv);
1861     SvUV_set(sv, U_V(SvNVX(sv)));
1862     if ((NV)(SvUVX(sv)) == SvNVX(sv)) {
1863         if (SvUVX(sv) == UV_MAX) {
1864             /* As we know that NVs don't preserve UVs, UV_MAX cannot
1865                possibly be preserved by NV. Hence, it must be overflow.
1866                NOK, IOKp */
1867             return IS_NUMBER_OVERFLOW_UV;
1868         }
1869         SvIOK_on(sv); /* Integer is precise. NOK, UOK */
1870     } else {
1871         /* Integer is imprecise. NOK, IOKp */
1872     }
1873     return IS_NUMBER_OVERFLOW_IV;
1874 }
1875 #endif /* !NV_PRESERVES_UV*/
1876
1877 STATIC bool
1878 S_sv_2iuv_common(pTHX_ SV *sv) {
1879     dVAR;
1880     if (SvNOKp(sv)) {
1881         /* erm. not sure. *should* never get NOKp (without NOK) from sv_2nv
1882          * without also getting a cached IV/UV from it at the same time
1883          * (ie PV->NV conversion should detect loss of accuracy and cache
1884          * IV or UV at same time to avoid this. */
1885         /* IV-over-UV optimisation - choose to cache IV if possible */
1886
1887         if (SvTYPE(sv) == SVt_NV)
1888             sv_upgrade(sv, SVt_PVNV);
1889
1890         (void)SvIOKp_on(sv);    /* Must do this first, to clear any SvOOK */
1891         /* < not <= as for NV doesn't preserve UV, ((NV)IV_MAX+1) will almost
1892            certainly cast into the IV range at IV_MAX, whereas the correct
1893            answer is the UV IV_MAX +1. Hence < ensures that dodgy boundary
1894            cases go to UV */
1895 #if defined(NAN_COMPARE_BROKEN) && defined(Perl_isnan)
1896         if (Perl_isnan(SvNVX(sv))) {
1897             SvUV_set(sv, 0);
1898             SvIsUV_on(sv);
1899             return FALSE;
1900         }
1901 #endif
1902         if (SvNVX(sv) < (NV)IV_MAX + 0.5) {
1903             SvIV_set(sv, I_V(SvNVX(sv)));
1904             if (SvNVX(sv) == (NV) SvIVX(sv)
1905 #ifndef NV_PRESERVES_UV
1906                 && (((UV)1 << NV_PRESERVES_UV_BITS) >
1907                     (UV)(SvIVX(sv) > 0 ? SvIVX(sv) : -SvIVX(sv)))
1908                 /* Don't flag it as "accurately an integer" if the number
1909                    came from a (by definition imprecise) NV operation, and
1910                    we're outside the range of NV integer precision */
1911 #endif
1912                 ) {
1913                 SvIOK_on(sv);  /* Can this go wrong with rounding? NWC */
1914                 DEBUG_c(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
1915                                       "0x%"UVxf" iv(%"NVgf" => %"IVdf") (precise)\n",
1916                                       PTR2UV(sv),
1917                                       SvNVX(sv),
1918                                       SvIVX(sv)));
1919
1920             } else {
1921                 /* IV not precise.  No need to convert from PV, as NV
1922                    conversion would already have cached IV if it detected
1923                    that PV->IV would be better than PV->NV->IV
1924                    flags already correct - don't set public IOK.  */
1925                 DEBUG_c(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
1926                                       "0x%"UVxf" iv(%"NVgf" => %"IVdf") (imprecise)\n",
1927                                       PTR2UV(sv),
1928                                       SvNVX(sv),
1929                                       SvIVX(sv)));
1930             }
1931             /* Can the above go wrong if SvIVX == IV_MIN and SvNVX < IV_MIN,
1932                but the cast (NV)IV_MIN rounds to a the value less (more
1933                negative) than IV_MIN which happens to be equal to SvNVX ??
1934                Analogous to 0xFFFFFFFFFFFFFFFF rounding up to NV (2**64) and
1935                NV rounding back to 0xFFFFFFFFFFFFFFFF, so UVX == UV(NVX) and
1936                (NV)UVX == NVX are both true, but the values differ. :-(
1937                Hopefully for 2s complement IV_MIN is something like
1938                0x8000000000000000 which will be exact. NWC */
1939         }
1940         else {
1941             SvUV_set(sv, U_V(SvNVX(sv)));
1942             if (
1943                 (SvNVX(sv) == (NV) SvUVX(sv))
1944 #ifndef  NV_PRESERVES_UV
1945                 /* Make sure it's not 0xFFFFFFFFFFFFFFFF */
1946                 /*&& (SvUVX(sv) != UV_MAX) irrelevant with code below */
1947                 && (((UV)1 << NV_PRESERVES_UV_BITS) > SvUVX(sv))
1948                 /* Don't flag it as "accurately an integer" if the number
1949                    came from a (by definition imprecise) NV operation, and
1950                    we're outside the range of NV integer precision */
1951 #endif
1952                 )
1953                 SvIOK_on(sv);
1954             SvIsUV_on(sv);
1955             DEBUG_c(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
1956                                   "0x%"UVxf" 2iv(%"UVuf" => %"IVdf") (as unsigned)\n",
1957                                   PTR2UV(sv),
1958                                   SvUVX(sv),
1959                                   SvUVX(sv)));
1960         }
1961     }
1962     else if (SvPOKp(sv) && SvLEN(sv)) {
1963         UV value;
1964         const int numtype = grok_number(SvPVX_const(sv), SvCUR(sv), &value);
1965         /* We want to avoid a possible problem when we cache an IV/ a UV which
1966            may be later translated to an NV, and the resulting NV is not
1967            the same as the direct translation of the initial string
1968            (eg 123.456 can shortcut to the IV 123 with atol(), but we must
1969            be careful to ensure that the value with the .456 is around if the
1970            NV value is requested in the future).
1971         
1972            This means that if we cache such an IV/a UV, we need to cache the
1973            NV as well.  Moreover, we trade speed for space, and do not
1974            cache the NV if we are sure it's not needed.
1975          */
1976
1977         /* SVt_PVNV is one higher than SVt_PVIV, hence this order  */
1978         if ((numtype & (IS_NUMBER_IN_UV | IS_NUMBER_NOT_INT))
1979              == IS_NUMBER_IN_UV) {
1980             /* It's definitely an integer, only upgrade to PVIV */
1981             if (SvTYPE(sv) < SVt_PVIV)
1982                 sv_upgrade(sv, SVt_PVIV);
1983             (void)SvIOK_on(sv);
1984         } else if (SvTYPE(sv) < SVt_PVNV)
1985             sv_upgrade(sv, SVt_PVNV);
1986
1987         /* If NVs preserve UVs then we only use the UV value if we know that
1988            we aren't going to call atof() below. If NVs don't preserve UVs
1989            then the value returned may have more precision than atof() will
1990            return, even though value isn't perfectly accurate.  */
1991         if ((numtype & (IS_NUMBER_IN_UV
1992 #ifdef NV_PRESERVES_UV
1993                         | IS_NUMBER_NOT_INT
1994 #endif
1995             )) == IS_NUMBER_IN_UV) {
1996             /* This won't turn off the public IOK flag if it was set above  */
1997             (void)SvIOKp_on(sv);
1998
1999             if (!(numtype & IS_NUMBER_NEG)) {
2000                 /* positive */;
2001                 if (value <= (UV)IV_MAX) {
2002                     SvIV_set(sv, (IV)value);
2003                 } else {
2004                     /* it didn't overflow, and it was positive. */
2005                     SvUV_set(sv, value);
2006                     SvIsUV_on(sv);
2007                 }
2008             } else {
2009                 /* 2s complement assumption  */
2010                 if (value <= (UV)IV_MIN) {
2011                     SvIV_set(sv, -(IV)value);
2012                 } else {
2013                     /* Too negative for an IV.  This is a double upgrade, but
2014                        I'm assuming it will be rare.  */
2015                     if (SvTYPE(sv) < SVt_PVNV)
2016                         sv_upgrade(sv, SVt_PVNV);
2017                     SvNOK_on(sv);
2018                     SvIOK_off(sv);
2019                     SvIOKp_on(sv);
2020                     SvNV_set(sv, -(NV)value);
2021                     SvIV_set(sv, IV_MIN);
2022                 }
2023             }
2024         }
2025         /* For !NV_PRESERVES_UV and IS_NUMBER_IN_UV and IS_NUMBER_NOT_INT we
2026            will be in the previous block to set the IV slot, and the next
2027            block to set the NV slot.  So no else here.  */
2028         
2029         if ((numtype & (IS_NUMBER_IN_UV | IS_NUMBER_NOT_INT))
2030             != IS_NUMBER_IN_UV) {
2031             /* It wasn't an (integer that doesn't overflow the UV). */
2032             SvNV_set(sv, Atof(SvPVX_const(sv)));
2033
2034             if (! numtype && ckWARN(WARN_NUMERIC))
2035                 not_a_number(sv);
2036
2037 #if defined(USE_LONG_DOUBLE)
2038             DEBUG_c(PerlIO_printf(Perl_debug_log, "0x%"UVxf" 2iv(%" PERL_PRIgldbl ")\n",
2039                                   PTR2UV(sv), SvNVX(sv)));
2040 #else
2041             DEBUG_c(PerlIO_printf(Perl_debug_log, "0x%"UVxf" 2iv(%"NVgf")\n",
2042                                   PTR2UV(sv), SvNVX(sv)));
2043 #endif
2044
2045 #ifdef NV_PRESERVES_UV
2046             (void)SvIOKp_on(sv);
2047             (void)SvNOK_on(sv);
2048             if (SvNVX(sv) < (NV)IV_MAX + 0.5) {
2049                 SvIV_set(sv, I_V(SvNVX(sv)));
2050                 if ((NV)(SvIVX(sv)) == SvNVX(sv)) {
2051                     SvIOK_on(sv);
2052                 } else {
2053                     /*EMPTY*/;  /* Integer is imprecise. NOK, IOKp */
2054                 }
2055                 /* UV will not work better than IV */
2056             } else {
2057                 if (SvNVX(sv) > (NV)UV_MAX) {
2058                     SvIsUV_on(sv);
2059                     /* Integer is inaccurate. NOK, IOKp, is UV */
2060                     SvUV_set(sv, UV_MAX);
2061                 } else {
2062                     SvUV_set(sv, U_V(SvNVX(sv)));
2063                     /* 0xFFFFFFFFFFFFFFFF not an issue in here, NVs
2064                        NV preservse UV so can do correct comparison.  */
2065                     if ((NV)(SvUVX(sv)) == SvNVX(sv)) {
2066                         SvIOK_on(sv);
2067                     } else {
2068                         /*EMPTY*/;   /* Integer is imprecise. NOK, IOKp, is UV */
2069                     }
2070                 }
2071                 SvIsUV_on(sv);
2072             }
2073 #else /* NV_PRESERVES_UV */
2074             if ((numtype & (IS_NUMBER_IN_UV | IS_NUMBER_NOT_INT))
2075                 == (IS_NUMBER_IN_UV | IS_NUMBER_NOT_INT)) {
2076                 /* The IV/UV slot will have been set from value returned by
2077                    grok_number above.  The NV slot has just been set using
2078                    Atof.  */
2079                 SvNOK_on(sv);
2080                 assert (SvIOKp(sv));
2081             } else {
2082                 if (((UV)1 << NV_PRESERVES_UV_BITS) >
2083                     U_V(SvNVX(sv) > 0 ? SvNVX(sv) : -SvNVX(sv))) {
2084                     /* Small enough to preserve all bits. */
2085                     (void)SvIOKp_on(sv);
2086                     SvNOK_on(sv);
2087                     SvIV_set(sv, I_V(SvNVX(sv)));
2088                     if ((NV)(SvIVX(sv)) == SvNVX(sv))
2089                         SvIOK_on(sv);
2090                     /* Assumption: first non-preserved integer is < IV_MAX,
2091                        this NV is in the preserved range, therefore: */
2092                     if (!(U_V(SvNVX(sv) > 0 ? SvNVX(sv) : -SvNVX(sv))
2093                           < (UV)IV_MAX)) {
2094                         Perl_croak(aTHX_ "sv_2iv assumed (U_V(fabs((double)SvNVX(sv))) < (UV)IV_MAX) but SvNVX(sv)=%"NVgf" U_V is 0x%"UVxf", IV_MAX is 0x%"UVxf"\n", SvNVX(sv), U_V(SvNVX(sv)), (UV)IV_MAX);
2095                     }
2096                 } else {
2097                     /* IN_UV NOT_INT
2098                          0      0       already failed to read UV.
2099                          0      1       already failed to read UV.
2100                          1      0       you won't get here in this case. IV/UV
2101                                         slot set, public IOK, Atof() unneeded.
2102                          1      1       already read UV.
2103                        so there's no point in sv_2iuv_non_preserve() attempting
2104                        to use atol, strtol, strtoul etc.  */
2105                     sv_2iuv_non_preserve (sv, numtype);
2106                 }
2107             }
2108 #endif /* NV_PRESERVES_UV */
2109         }
2110     }
2111     else  {
2112         if (isGV_with_GP(sv)) {
2113             return (bool)PTR2IV(glob_2inpuv((GV *)sv, NULL, TRUE));
2114         }
2115
2116         if (!(SvFLAGS(sv) & SVs_PADTMP)) {
2117             if (!PL_localizing && ckWARN(WARN_UNINITIALIZED))
2118                 report_uninit(sv);
2119         }
2120         if (SvTYPE(sv) < SVt_IV)
2121             /* Typically the caller expects that sv_any is not NULL now.  */
2122             sv_upgrade(sv, SVt_IV);
2123         /* Return 0 from the caller.  */
2124         return TRUE;
2125     }
2126     return FALSE;
2127 }
2128
2129 /*
2130 =for apidoc sv_2iv_flags
2131
2132 Return the integer value of an SV, doing any necessary string
2133 conversion.  If flags includes SV_GMAGIC, does an mg_get() first.
2134 Normally used via the C<SvIV(sv)> and C<SvIVx(sv)> macros.
2135
2136 =cut
2137 */
2138
2139 IV
2140 Perl_sv_2iv_flags(pTHX_ register SV *sv, I32 flags)
2141 {
2142     dVAR;
2143     if (!sv)
2144         return 0;
2145     if (SvGMAGICAL(sv)) {
2146         if (flags & SV_GMAGIC)
2147             mg_get(sv);
2148         if (SvIOKp(sv))
2149             return SvIVX(sv);
2150         if (SvNOKp(sv)) {
2151             return I_V(SvNVX(sv));
2152         }
2153         if (SvPOKp(sv) && SvLEN(sv)) {
2154             UV value;
2155             const int numtype
2156                 = grok_number(SvPVX_const(sv), SvCUR(sv), &value);
2157
2158             if ((numtype & (IS_NUMBER_IN_UV | IS_NUMBER_NOT_INT))
2159                 == IS_NUMBER_IN_UV) {
2160                 /* It's definitely an integer */
2161                 if (numtype & IS_NUMBER_NEG) {
2162                     if (value < (UV)IV_MIN)
2163                         return -(IV)value;
2164                 } else {
2165                     if (value < (UV)IV_MAX)
2166                         return (IV)value;
2167                 }
2168             }
2169             if (!numtype) {
2170                 if (ckWARN(WARN_NUMERIC))
2171                     not_a_number(sv);
2172             }
2173             return I_V(Atof(SvPVX_const(sv)));
2174         }
2175         if (SvROK(sv)) {
2176             goto return_rok;
2177         }
2178         assert(SvTYPE(sv) >= SVt_PVMG);
2179         /* This falls through to the report_uninit inside S_sv_2iuv_common.  */
2180     } else if (SvTHINKFIRST(sv)) {
2181         if (SvROK(sv)) {
2182         return_rok:
2183             if (SvAMAGIC(sv)) {
2184                 SV * const tmpstr=AMG_CALLun(sv,numer);
2185                 if (tmpstr && (!SvROK(tmpstr) || (SvRV(tmpstr) != SvRV(sv)))) {
2186                     return SvIV(tmpstr);
2187                 }
2188             }
2189             return PTR2IV(SvRV(sv));
2190         }
2191         if (SvIsCOW(sv)) {
2192             sv_force_normal_flags(sv, 0);
2193         }
2194         if (SvREADONLY(sv) && !SvOK(sv)) {
2195             if (ckWARN(WARN_UNINITIALIZED))
2196                 report_uninit(sv);
2197             return 0;
2198         }
2199     }
2200     if (!SvIOKp(sv)) {
2201         if (S_sv_2iuv_common(aTHX_ sv))
2202             return 0;
2203     }
2204     DEBUG_c(PerlIO_printf(Perl_debug_log, "0x%"UVxf" 2iv(%"IVdf")\n",
2205         PTR2UV(sv),SvIVX(sv)));
2206     return SvIsUV(sv) ? (IV)SvUVX(sv) : SvIVX(sv);
2207 }
2208
2209 /*
2210 =for apidoc sv_2uv_flags
2211
2212 Return the unsigned integer value of an SV, doing any necessary string
2213 conversion.  If flags includes SV_GMAGIC, does an mg_get() first.
2214 Normally used via the C<SvUV(sv)> and C<SvUVx(sv)> macros.
2215
2216 =cut
2217 */
2218
2219 UV
2220 Perl_sv_2uv_flags(pTHX_ register SV *sv, I32 flags)
2221 {
2222     dVAR;
2223     if (!sv)
2224         return 0;
2225     if (SvGMAGICAL(sv)) {
2226         if (flags & SV_GMAGIC)
2227             mg_get(sv);
2228         if (SvIOKp(sv))
2229             return SvUVX(sv);
2230         if (SvNOKp(sv))
2231             return U_V(SvNVX(sv));
2232         if (SvPOKp(sv) && SvLEN(sv)) {
2233             UV value;
2234             const int numtype
2235                 = grok_number(SvPVX_const(sv), SvCUR(sv), &value);
2236
2237             if ((numtype & (IS_NUMBER_IN_UV | IS_NUMBER_NOT_INT))
2238                 == IS_NUMBER_IN_UV) {
2239                 /* It's definitely an integer */
2240                 if (!(numtype & IS_NUMBER_NEG))
2241                     return value;
2242             }
2243             if (!numtype) {
2244                 if (ckWARN(WARN_NUMERIC))
2245                     not_a_number(sv);
2246             }
2247             return U_V(Atof(SvPVX_const(sv)));
2248         }
2249         if (SvROK(sv)) {
2250             goto return_rok;
2251         }
2252         assert(SvTYPE(sv) >= SVt_PVMG);
2253         /* This falls through to the report_uninit inside S_sv_2iuv_common.  */
2254     } else if (SvTHINKFIRST(sv)) {
2255         if (SvROK(sv)) {
2256         return_rok:
2257             if (SvAMAGIC(sv)) {
2258                 SV *const tmpstr = AMG_CALLun(sv,numer);
2259                 if (tmpstr && (!SvROK(tmpstr) || (SvRV(tmpstr) != SvRV(sv)))) {
2260                     return SvUV(tmpstr);
2261                 }
2262             }
2263             return PTR2UV(SvRV(sv));
2264         }
2265         if (SvIsCOW(sv)) {
2266             sv_force_normal_flags(sv, 0);
2267         }
2268         if (SvREADONLY(sv) && !SvOK(sv)) {
2269             if (ckWARN(WARN_UNINITIALIZED))
2270                 report_uninit(sv);
2271             return 0;
2272         }
2273     }
2274     if (!SvIOKp(sv)) {
2275         if (S_sv_2iuv_common(aTHX_ sv))
2276             return 0;
2277     }
2278
2279     DEBUG_c(PerlIO_printf(Perl_debug_log, "0x%"UVxf" 2uv(%"UVuf")\n",
2280                           PTR2UV(sv),SvUVX(sv)));
2281     return SvIsUV(sv) ? SvUVX(sv) : (UV)SvIVX(sv);
2282 }
2283
2284 /*
2285 =for apidoc sv_2nv
2286
2287 Return the num value of an SV, doing any necessary string or integer
2288 conversion, magic etc. Normally used via the C<SvNV(sv)> and C<SvNVx(sv)>
2289 macros.
2290
2291 =cut
2292 */
2293
2294 NV
2295 Perl_sv_2nv(pTHX_ register SV *sv)
2296 {
2297     dVAR;
2298     if (!sv)
2299         return 0.0;
2300     if (SvGMAGICAL(sv)) {
2301         mg_get(sv);
2302         if (SvNOKp(sv))
2303             return SvNVX(sv);
2304         if ((SvPOKp(sv) && SvLEN(sv)) && !SvIOKp(sv)) {
2305             if (!SvIOKp(sv) && ckWARN(WARN_NUMERIC) &&
2306                 !grok_number(SvPVX_const(sv), SvCUR(sv), NULL))
2307                 not_a_number(sv);
2308             return Atof(SvPVX_const(sv));
2309         }
2310         if (SvIOKp(sv)) {
2311             if (SvIsUV(sv))
2312                 return (NV)SvUVX(sv);
2313             else
2314                 return (NV)SvIVX(sv);
2315         }
2316         if (SvROK(sv)) {
2317             goto return_rok;
2318         }
2319         assert(SvTYPE(sv) >= SVt_PVMG);
2320         /* This falls through to the report_uninit near the end of the
2321            function. */
2322     } else if (SvTHINKFIRST(sv)) {
2323         if (SvROK(sv)) {
2324         return_rok:
2325             if (SvAMAGIC(sv)) {
2326                 SV *const tmpstr = AMG_CALLun(sv,numer);
2327                 if (tmpstr && (!SvROK(tmpstr) || (SvRV(tmpstr) != SvRV(sv)))) {
2328                     return SvNV(tmpstr);
2329                 }
2330             }
2331             return PTR2NV(SvRV(sv));
2332         }
2333         if (SvIsCOW(sv)) {
2334             sv_force_normal_flags(sv, 0);
2335         }
2336         if (SvREADONLY(sv) && !SvOK(sv)) {
2337             if (ckWARN(WARN_UNINITIALIZED))
2338                 report_uninit(sv);
2339             return 0.0;
2340         }
2341     }
2342     if (SvTYPE(sv) < SVt_NV) {
2343         /* The logic to use SVt_PVNV if necessary is in sv_upgrade.  */
2344         sv_upgrade(sv, SVt_NV);
2345 #ifdef USE_LONG_DOUBLE
2346         DEBUG_c({
2347             STORE_NUMERIC_LOCAL_SET_STANDARD();
2348             PerlIO_printf(Perl_debug_log,
2349                           "0x%"UVxf" num(%" PERL_PRIgldbl ")\n",
2350                           PTR2UV(sv), SvNVX(sv));
2351             RESTORE_NUMERIC_LOCAL();
2352         });
2353 #else
2354         DEBUG_c({
2355             STORE_NUMERIC_LOCAL_SET_STANDARD();
2356             PerlIO_printf(Perl_debug_log, "0x%"UVxf" num(%"NVgf")\n",
2357                           PTR2UV(sv), SvNVX(sv));
2358             RESTORE_NUMERIC_LOCAL();
2359         });
2360 #endif
2361     }
2362     else if (SvTYPE(sv) < SVt_PVNV)
2363         sv_upgrade(sv, SVt_PVNV);
2364     if (SvNOKp(sv)) {
2365         return SvNVX(sv);
2366     }
2367     if (SvIOKp(sv)) {
2368         SvNV_set(sv, SvIsUV(sv) ? (NV)SvUVX(sv) : (NV)SvIVX(sv));
2369 #ifdef NV_PRESERVES_UV
2370         SvNOK_on(sv);
2371 #else
2372         /* Only set the public NV OK flag if this NV preserves the IV  */
2373         /* Check it's not 0xFFFFFFFFFFFFFFFF */
2374         if (SvIsUV(sv) ? ((SvUVX(sv) != UV_MAX)&&(SvUVX(sv) == U_V(SvNVX(sv))))
2375                        : (SvIVX(sv) == I_V(SvNVX(sv))))
2376             SvNOK_on(sv);
2377         else
2378             SvNOKp_on(sv);
2379 #endif
2380     }
2381     else if (SvPOKp(sv) && SvLEN(sv)) {
2382         UV value;
2383         const int numtype = grok_number(SvPVX_const(sv), SvCUR(sv), &value);
2384         if (!SvIOKp(sv) && !numtype && ckWARN(WARN_NUMERIC))
2385             not_a_number(sv);
2386 #ifdef NV_PRESERVES_UV
2387         if ((numtype & (IS_NUMBER_IN_UV | IS_NUMBER_NOT_INT))
2388             == IS_NUMBER_IN_UV) {
2389             /* It's definitely an integer */
2390             SvNV_set(sv, (numtype & IS_NUMBER_NEG) ? -(NV)value : (NV)value);
2391         } else
2392             SvNV_set(sv, Atof(SvPVX_const(sv)));
2393         SvNOK_on(sv);
2394 #else
2395         SvNV_set(sv, Atof(SvPVX_const(sv)));
2396         /* Only set the public NV OK flag if this NV preserves the value in
2397            the PV at least as well as an IV/UV would.
2398            Not sure how to do this 100% reliably. */
2399         /* if that shift count is out of range then Configure's test is
2400            wonky. We shouldn't be in here with NV_PRESERVES_UV_BITS ==
2401            UV_BITS */
2402         if (((UV)1 << NV_PRESERVES_UV_BITS) >
2403             U_V(SvNVX(sv) > 0 ? SvNVX(sv) : -SvNVX(sv))) {
2404             SvNOK_on(sv); /* Definitely small enough to preserve all bits */
2405         } else if (!(numtype & IS_NUMBER_IN_UV)) {
2406             /* Can't use strtol etc to convert this string, so don't try.
2407                sv_2iv and sv_2uv will use the NV to convert, not the PV.  */
2408             SvNOK_on(sv);
2409         } else {
2410             /* value has been set.  It may not be precise.  */
2411             if ((numtype & IS_NUMBER_NEG) && (value > (UV)IV_MIN)) {
2412                 /* 2s complement assumption for (UV)IV_MIN  */
2413                 SvNOK_on(sv); /* Integer is too negative.  */
2414             } else {
2415                 SvNOKp_on(sv);
2416                 SvIOKp_on(sv);
2417
2418                 if (numtype & IS_NUMBER_NEG) {
2419                     SvIV_set(sv, -(IV)value);
2420                 } else if (value <= (UV)IV_MAX) {
2421                     SvIV_set(sv, (IV)value);
2422                 } else {
2423                     SvUV_set(sv, value);
2424                     SvIsUV_on(sv);
2425                 }
2426
2427                 if (numtype & IS_NUMBER_NOT_INT) {
2428                     /* I believe that even if the original PV had decimals,
2429                        they are lost beyond the limit of the FP precision.
2430                        However, neither is canonical, so both only get p
2431                        flags.  NWC, 2000/11/25 */
2432                     /* Both already have p flags, so do nothing */
2433                 } else {
2434                     const NV nv = SvNVX(sv);
2435                     if (SvNVX(sv) < (NV)IV_MAX + 0.5) {
2436                         if (SvIVX(sv) == I_V(nv)) {
2437                             SvNOK_on(sv);
2438                         } else {
2439                             /* It had no "." so it must be integer.  */
2440                         }
2441                         SvIOK_on(sv);
2442                     } else {
2443                         /* between IV_MAX and NV(UV_MAX).
2444                            Could be slightly > UV_MAX */
2445
2446                         if (numtype & IS_NUMBER_NOT_INT) {
2447                             /* UV and NV both imprecise.  */
2448                         } else {
2449                             const UV nv_as_uv = U_V(nv);
2450
2451                             if (value == nv_as_uv && SvUVX(sv) != UV_MAX) {
2452                                 SvNOK_on(sv);
2453                             }
2454                             SvIOK_on(sv);
2455                         }
2456                     }
2457                 }
2458             }
2459         }
2460 #endif /* NV_PRESERVES_UV */
2461     }
2462     else  {
2463         if (isGV_with_GP(sv)) {
2464             glob_2inpuv((GV *)sv, NULL, TRUE);
2465             return 0.0;
2466         }
2467
2468         if (!PL_localizing && !(SvFLAGS(sv) & SVs_PADTMP) && ckWARN(WARN_UNINITIALIZED))
2469             report_uninit(sv);
2470         assert (SvTYPE(sv) >= SVt_NV);
2471         /* Typically the caller expects that sv_any is not NULL now.  */
2472         /* XXX Ilya implies that this is a bug in callers that assume this
2473            and ideally should be fixed.  */
2474         return 0.0;
2475     }
2476 #if defined(USE_LONG_DOUBLE)
2477     DEBUG_c({
2478         STORE_NUMERIC_LOCAL_SET_STANDARD();
2479         PerlIO_printf(Perl_debug_log, "0x%"UVxf" 2nv(%" PERL_PRIgldbl ")\n",
2480                       PTR2UV(sv), SvNVX(sv));
2481         RESTORE_NUMERIC_LOCAL();
2482     });
2483 #else
2484     DEBUG_c({
2485         STORE_NUMERIC_LOCAL_SET_STANDARD();
2486         PerlIO_printf(Perl_debug_log, "0x%"UVxf" 1nv(%"NVgf")\n",
2487                       PTR2UV(sv), SvNVX(sv));
2488         RESTORE_NUMERIC_LOCAL();
2489     });
2490 #endif
2491     return SvNVX(sv);
2492 }
2493
2494 /* uiv_2buf(): private routine for use by sv_2pv_flags(): print an IV or
2495  * UV as a string towards the end of buf, and return pointers to start and
2496  * end of it.
2497  *
2498  * We assume that buf is at least TYPE_CHARS(UV) long.
2499  */
2500
2501 static char *
2502 S_uiv_2buf(char *buf, IV iv, UV uv, int is_uv, char **peob)
2503 {
2504     char *ptr = buf + TYPE_CHARS(UV);
2505     char * const ebuf = ptr;
2506     int sign;
2507
2508     if (is_uv)
2509         sign = 0;
2510     else if (iv >= 0) {
2511         uv = iv;
2512         sign = 0;
2513     } else {
2514         uv = -iv;
2515         sign = 1;
2516     }
2517     do {
2518         *--ptr = '0' + (char)(uv % 10);
2519     } while (uv /= 10);
2520     if (sign)
2521         *--ptr = '-';
2522     *peob = ebuf;
2523     return ptr;
2524 }
2525
2526 /* stringify_regexp(): private routine for use by sv_2pv_flags(): converts
2527  * a regexp to its stringified form.
2528  */
2529
2530 static char *
2531 S_stringify_regexp(pTHX_ SV *sv, MAGIC *mg, STRLEN *lp) {
2532     dVAR;
2533     const regexp * const re = (regexp *)mg->mg_obj;
2534
2535     if (!mg->mg_ptr) {
2536         const char *fptr = "msix";
2537         char reflags[6];
2538         char ch;
2539         int left = 0;
2540         int right = 4;
2541         bool need_newline = 0;
2542         U16 reganch = (U16)((re->reganch & PMf_COMPILETIME) >> 12);
2543
2544         while((ch = *fptr++)) {
2545             if(reganch & 1) {
2546                 reflags[left++] = ch;
2547             }
2548             else {
2549                 reflags[right--] = ch;
2550             }
2551             reganch >>= 1;
2552         }
2553         if(left != 4) {
2554             reflags[left] = '-';
2555             left = 5;
2556         }
2557
2558         mg->mg_len = re->prelen + 4 + left;
2559         /*
2560          * If /x was used, we have to worry about a regex ending with a
2561          * comment later being embedded within another regex. If so, we don't
2562          * want this regex's "commentization" to leak out to the right part of
2563          * the enclosing regex, we must cap it with a newline.
2564          *
2565          * So, if /x was used, we scan backwards from the end of the regex. If
2566          * we find a '#' before we find a newline, we need to add a newline
2567          * ourself. If we find a '\n' first (or if we don't find '#' or '\n'),
2568          * we don't need to add anything.  -jfriedl
2569          */
2570         if (PMf_EXTENDED & re->reganch) {
2571             const char *endptr = re->precomp + re->prelen;
2572             while (endptr >= re->precomp) {
2573                 const char c = *(endptr--);
2574                 if (c == '\n')
2575                     break; /* don't need another */
2576                 if (c == '#') {
2577                     /* we end while in a comment, so we need a newline */
2578                     mg->mg_len++; /* save space for it */
2579                     need_newline = 1; /* note to add it */
2580                     break;
2581                 }
2582             }
2583         }
2584
2585         Newx(mg->mg_ptr, mg->mg_len + 1 + left, char);
2586         mg->mg_ptr[0] = '(';
2587         mg->mg_ptr[1] = '?';
2588         Copy(reflags, mg->mg_ptr+2, left, char);
2589         *(mg->mg_ptr+left+2) = ':';
2590         Copy(re->precomp, mg->mg_ptr+3+left, re->prelen, char);
2591         if (need_newline)
2592             mg->mg_ptr[mg->mg_len - 2] = '\n';
2593         mg->mg_ptr[mg->mg_len - 1] = ')';
2594         mg->mg_ptr[mg->mg_len] = 0;
2595     }
2596     PL_reginterp_cnt += re->program[0].next_off;
2597     
2598     if (re->reganch & ROPT_UTF8)
2599         SvUTF8_on(sv);
2600     else
2601         SvUTF8_off(sv);
2602     if (lp)
2603         *lp = mg->mg_len;
2604     return mg->mg_ptr;
2605 }
2606
2607 /*
2608 =for apidoc sv_2pv_flags
2609
2610 Returns a pointer to the string value of an SV, and sets *lp to its length.
2611 If flags includes SV_GMAGIC, does an mg_get() first. Coerces sv to a string
2612 if necessary.
2613 Normally invoked via the C<SvPV_flags> macro. C<sv_2pv()> and C<sv_2pv_nomg>
2614 usually end up here too.
2615
2616 =cut
2617 */
2618
2619 char *
2620 Perl_sv_2pv_flags(pTHX_ register SV *sv, STRLEN *lp, I32 flags)
2621 {
2622     dVAR;
2623     register char *s;
2624
2625     if (!sv) {
2626         if (lp)
2627             *lp = 0;
2628         return (char *)"";
2629     }
2630     if (SvGMAGICAL(sv)) {
2631         if (flags & SV_GMAGIC)
2632             mg_get(sv);
2633         if (SvPOKp(sv)) {
2634             if (lp)
2635                 *lp = SvCUR(sv);
2636             if (flags & SV_MUTABLE_RETURN)
2637                 return SvPVX_mutable(sv);
2638             if (flags & SV_CONST_RETURN)
2639                 return (char *)SvPVX_const(sv);
2640             return SvPVX(sv);
2641         }
2642         if (SvIOKp(sv) || SvNOKp(sv)) {
2643             char tbuf[64];  /* Must fit sprintf/Gconvert of longest IV/NV */
2644             STRLEN len;
2645
2646             if (SvIOKp(sv)) {
2647                 len = SvIsUV(sv) ? my_sprintf(tbuf,"%"UVuf, (UV)SvUVX(sv))
2648                     : my_sprintf(tbuf,"%"IVdf, (IV)SvIVX(sv));
2649             } else {
2650                 Gconvert(SvNVX(sv), NV_DIG, 0, tbuf);
2651                 len = strlen(tbuf);
2652             }
2653             assert(!SvROK(sv));
2654             {
2655                 dVAR;
2656
2657 #ifdef FIXNEGATIVEZERO
2658                 if (len == 2 && tbuf[0] == '-' && tbuf[1] == '0') {
2659                     tbuf[0] = '0';
2660                     tbuf[1] = 0;
2661                     len = 1;
2662                 }
2663 #endif
2664                 SvUPGRADE(sv, SVt_PV);
2665                 if (lp)
2666                     *lp = len;
2667                 s = SvGROW_mutable(sv, len + 1);
2668                 SvCUR_set(sv, len);
2669                 SvPOKp_on(sv);
2670                 return memcpy(s, tbuf, len + 1);
2671             }
2672         }
2673         if (SvROK(sv)) {
2674             goto return_rok;
2675         }
2676         assert(SvTYPE(sv) >= SVt_PVMG);
2677         /* This falls through to the report_uninit near the end of the
2678            function. */
2679     } else if (SvTHINKFIRST(sv)) {
2680         if (SvROK(sv)) {
2681         return_rok:
2682             if (SvAMAGIC(sv)) {
2683                 SV *const tmpstr = AMG_CALLun(sv,string);
2684                 if (tmpstr && (!SvROK(tmpstr) || (SvRV(tmpstr) != SvRV(sv)))) {
2685                     /* Unwrap this:  */
2686                     /* char *pv = lp ? SvPV(tmpstr, *lp) : SvPV_nolen(tmpstr);
2687                      */
2688
2689                     char *pv;
2690                     if ((SvFLAGS(tmpstr) & (SVf_POK)) == SVf_POK) {
2691                         if (flags & SV_CONST_RETURN) {
2692                             pv = (char *) SvPVX_const(tmpstr);
2693                         } else {
2694                             pv = (flags & SV_MUTABLE_RETURN)
2695                                 ? SvPVX_mutable(tmpstr) : SvPVX(tmpstr);
2696                         }
2697                         if (lp)
2698                             *lp = SvCUR(tmpstr);
2699                     } else {
2700                         pv = sv_2pv_flags(tmpstr, lp, flags);
2701                     }
2702                     if (SvUTF8(tmpstr))
2703                         SvUTF8_on(sv);
2704                     else
2705                         SvUTF8_off(sv);
2706                     return pv;
2707                 }
2708             }
2709             {
2710                 SV *tsv;
2711                 MAGIC *mg;
2712                 const SV *const referent = (SV*)SvRV(sv);
2713
2714                 if (!referent) {
2715                     tsv = sv_2mortal(newSVpvs("NULLREF"));
2716                 } else if (SvTYPE(referent) == SVt_PVMG
2717                            && ((SvFLAGS(referent) &
2718                                 (SVs_OBJECT|SVf_OK|SVs_GMG|SVs_SMG|SVs_RMG))
2719                                == (SVs_OBJECT|SVs_SMG))
2720                            && (mg = mg_find(referent, PERL_MAGIC_qr))) {
2721                     return stringify_regexp(sv, mg, lp);
2722                 } else {
2723                     const char *const typestr = sv_reftype(referent, 0);
2724
2725                     tsv = sv_newmortal();
2726                     if (SvOBJECT(referent)) {
2727                         const char *const name = HvNAME_get(SvSTASH(referent));
2728                         Perl_sv_setpvf(aTHX_ tsv, "%s=%s(0x%"UVxf")",
2729                                        name ? name : "__ANON__" , typestr,
2730                                        PTR2UV(referent));
2731                     }
2732                     else
2733                         Perl_sv_setpvf(aTHX_ tsv, "%s(0x%"UVxf")", typestr,
2734                                        PTR2UV(referent));
2735                 }
2736                 if (lp)
2737                     *lp = SvCUR(tsv);
2738                 return SvPVX(tsv);
2739             }
2740         }
2741         if (SvREADONLY(sv) && !SvOK(sv)) {
2742             if (ckWARN(WARN_UNINITIALIZED))
2743                 report_uninit(sv);
2744             if (lp)
2745                 *lp = 0;
2746             return (char *)"";
2747         }
2748     }
2749     if (SvIOK(sv) || ((SvIOKp(sv) && !SvNOKp(sv)))) {
2750         /* I'm assuming that if both IV and NV are equally valid then
2751            converting the IV is going to be more efficient */
2752         const U32 isIOK = SvIOK(sv);
2753         const U32 isUIOK = SvIsUV(sv);
2754         char buf[TYPE_CHARS(UV)];
2755         char *ebuf, *ptr;
2756
2757         if (SvTYPE(sv) < SVt_PVIV)
2758             sv_upgrade(sv, SVt_PVIV);
2759         ptr = uiv_2buf(buf, SvIVX(sv), SvUVX(sv), isUIOK, &ebuf);
2760         /* inlined from sv_setpvn */
2761         SvGROW_mutable(sv, (STRLEN)(ebuf - ptr + 1));
2762         Move(ptr,SvPVX_mutable(sv),ebuf - ptr,char);
2763         SvCUR_set(sv, ebuf - ptr);
2764         s = SvEND(sv);
2765         *s = '\0';
2766         if (isIOK)
2767             SvIOK_on(sv);
2768         else
2769             SvIOKp_on(sv);
2770         if (isUIOK)
2771             SvIsUV_on(sv);
2772     }
2773     else if (SvNOKp(sv)) {
2774         const int olderrno = errno;
2775         if (SvTYPE(sv) < SVt_PVNV)
2776             sv_upgrade(sv, SVt_PVNV);
2777         /* The +20 is pure guesswork.  Configure test needed. --jhi */
2778         s = SvGROW_mutable(sv, NV_DIG + 20);
2779         /* some Xenix systems wipe out errno here */
2780 #ifdef apollo
2781         if (SvNVX(sv) == 0.0)
2782             (void)strcpy(s,"0");
2783         else
2784 #endif /*apollo*/
2785         {
2786             Gconvert(SvNVX(sv), NV_DIG, 0, s);
2787         }
2788         errno = olderrno;
2789 #ifdef FIXNEGATIVEZERO
2790         if (*s == '-' && s[1] == '0' && !s[2])
2791             strcpy(s,"0");
2792 #endif
2793         while (*s) s++;
2794 #ifdef hcx
2795         if (s[-1] == '.')
2796             *--s = '\0';
2797 #endif
2798     }
2799     else {
2800         if (isGV_with_GP(sv)) {
2801             return glob_2inpuv((GV *)sv, lp, FALSE);
2802         }
2803
2804         if (!PL_localizing && !(SvFLAGS(sv) & SVs_PADTMP) && ckWARN(WARN_UNINITIALIZED))
2805             report_uninit(sv);
2806         if (lp)
2807             *lp = 0;
2808         if (SvTYPE(sv) < SVt_PV)
2809             /* Typically the caller expects that sv_any is not NULL now.  */
2810             sv_upgrade(sv, SVt_PV);
2811         return (char *)"";
2812     }
2813     {
2814         const STRLEN len = s - SvPVX_const(sv);
2815         if (lp) 
2816             *lp = len;
2817         SvCUR_set(sv, len);
2818     }
2819     SvPOK_on(sv);
2820     DEBUG_c(PerlIO_printf(Perl_debug_log, "0x%"UVxf" 2pv(%s)\n",
2821                           PTR2UV(sv),SvPVX_const(sv)));
2822     if (flags & SV_CONST_RETURN)
2823         return (char *)SvPVX_const(sv);
2824     if (flags & SV_MUTABLE_RETURN)
2825         return SvPVX_mutable(sv);
2826     return SvPVX(sv);
2827 }
2828
2829 /*
2830 =for apidoc sv_copypv
2831
2832 Copies a stringified representation of the source SV into the
2833 destination SV.  Automatically performs any necessary mg_get and
2834 coercion of numeric values into strings.  Guaranteed to preserve
2835 UTF-8 flag even from overloaded objects.  Similar in nature to
2836 sv_2pv[_flags] but operates directly on an SV instead of just the
2837 string.  Mostly uses sv_2pv_flags to do its work, except when that
2838 would lose the UTF-8'ness of the PV.
2839
2840 =cut
2841 */
2842
2843 void
2844 Perl_sv_copypv(pTHX_ SV *dsv, register SV *ssv)
2845 {
2846     STRLEN len;
2847     const char * const s = SvPV_const(ssv,len);
2848     sv_setpvn(dsv,s,len);
2849     if (SvUTF8(ssv))
2850         SvUTF8_on(dsv);
2851     else
2852         SvUTF8_off(dsv);
2853 }
2854
2855 /*
2856 =for apidoc sv_2pvbyte
2857
2858 Return a pointer to the byte-encoded representation of the SV, and set *lp
2859 to its length.  May cause the SV to be downgraded from UTF-8 as a
2860 side-effect.
2861
2862 Usually accessed via the C<SvPVbyte> macro.
2863
2864 =cut
2865 */
2866
2867 char *
2868 Perl_sv_2pvbyte(pTHX_ register SV *sv, STRLEN *lp)
2869 {
2870     sv_utf8_downgrade(sv,0);
2871     return lp ? SvPV(sv,*lp) : SvPV_nolen(sv);
2872 }
2873
2874 /*
2875 =for apidoc sv_2pvutf8
2876
2877 Return a pointer to the UTF-8-encoded representation of the SV, and set *lp
2878 to its length.  May cause the SV to be upgraded to UTF-8 as a side-effect.
2879
2880 Usually accessed via the C<SvPVutf8> macro.
2881
2882 =cut
2883 */
2884
2885 char *
2886 Perl_sv_2pvutf8(pTHX_ register SV *sv, STRLEN *lp)
2887 {
2888     sv_utf8_upgrade(sv);
2889     return lp ? SvPV(sv,*lp) : SvPV_nolen(sv);
2890 }
2891
2892
2893 /*
2894 =for apidoc sv_2bool
2895
2896 This function is only called on magical items, and is only used by
2897 sv_true() or its macro equivalent.
2898
2899 =cut
2900 */
2901
2902 bool
2903 Perl_sv_2bool(pTHX_ register SV *sv)
2904 {
2905     dVAR;
2906     SvGETMAGIC(sv);
2907
2908     if (!SvOK(sv))
2909         return 0;
2910     if (SvROK(sv)) {
2911         if (SvAMAGIC(sv)) {
2912             SV * const tmpsv = AMG_CALLun(sv,bool_);
2913             if (tmpsv && (!SvROK(tmpsv) || (SvRV(tmpsv) != SvRV(sv))))
2914                 return (bool)SvTRUE(tmpsv);
2915         }
2916         return SvRV(sv) != 0;
2917     }
2918     if (SvPOKp(sv)) {
2919         register XPV* const Xpvtmp = (XPV*)SvANY(sv);
2920         if (Xpvtmp &&
2921                 (*sv->sv_u.svu_pv > '0' ||
2922                 Xpvtmp->xpv_cur > 1 ||
2923                 (Xpvtmp->xpv_cur && *sv->sv_u.svu_pv != '0')))
2924             return 1;
2925         else
2926             return 0;
2927     }
2928     else {
2929         if (SvIOKp(sv))
2930             return SvIVX(sv) != 0;
2931         else {
2932             if (SvNOKp(sv))
2933                 return SvNVX(sv) != 0.0;
2934             else {
2935                 if (isGV_with_GP(sv))
2936                     return TRUE;
2937                 else
2938                     return FALSE;
2939             }
2940         }
2941     }
2942 }
2943
2944 /*
2945 =for apidoc sv_utf8_upgrade
2946
2947 Converts the PV of an SV to its UTF-8-encoded form.
2948 Forces the SV to string form if it is not already.
2949 Always sets the SvUTF8 flag to avoid future validity checks even
2950 if all the bytes have hibit clear.
2951
2952 This is not as a general purpose byte encoding to Unicode interface:
2953 use the Encode extension for that.
2954
2955 =for apidoc sv_utf8_upgrade_flags
2956
2957 Converts the PV of an SV to its UTF-8-encoded form.
2958 Forces the SV to string form if it is not already.
2959 Always sets the SvUTF8 flag to avoid future validity checks even
2960 if all the bytes have hibit clear. If C<flags> has C<SV_GMAGIC> bit set,
2961 will C<mg_get> on C<sv> if appropriate, else not. C<sv_utf8_upgrade> and
2962 C<sv_utf8_upgrade_nomg> are implemented in terms of this function.
2963
2964 This is not as a general purpose byte encoding to Unicode interface:
2965 use the Encode extension for that.
2966
2967 =cut
2968 */
2969
2970 STRLEN
2971 Perl_sv_utf8_upgrade_flags(pTHX_ register SV *sv, I32 flags)
2972 {
2973     dVAR;
2974     if (sv == &PL_sv_undef)
2975         return 0;
2976     if (!SvPOK(sv)) {
2977         STRLEN len = 0;
2978         if (SvREADONLY(sv) && (SvPOKp(sv) || SvIOKp(sv) || SvNOKp(sv))) {
2979             (void) sv_2pv_flags(sv,&len, flags);
2980             if (SvUTF8(sv))
2981                 return len;
2982         } else {
2983             (void) SvPV_force(sv,len);
2984         }
2985     }
2986
2987     if (SvUTF8(sv)) {
2988         return SvCUR(sv);
2989     }
2990
2991     if (SvIsCOW(sv)) {
2992         sv_force_normal_flags(sv, 0);
2993     }
2994
2995     if (PL_encoding && !(flags & SV_UTF8_NO_ENCODING))
2996         sv_recode_to_utf8(sv, PL_encoding);
2997     else { /* Assume Latin-1/EBCDIC */
2998         /* This function could be much more efficient if we
2999          * had a FLAG in SVs to signal if there are any hibit
3000          * chars in the PV.  Given that there isn't such a flag
3001          * make the loop as fast as possible. */
3002         const U8 * const s = (U8 *) SvPVX_const(sv);
3003         const U8 * const e = (U8 *) SvEND(sv);
3004         const U8 *t = s;
3005         
3006         while (t < e) {
3007             const U8 ch = *t++;
3008             /* Check for hi bit */
3009             if (!NATIVE_IS_INVARIANT(ch)) {
3010                 STRLEN len = SvCUR(sv) + 1; /* Plus the \0 */
3011                 U8 * const recoded = bytes_to_utf8((U8*)s, &len);
3012
3013                 SvPV_free(sv); /* No longer using what was there before. */
3014                 SvPV_set(sv, (char*)recoded);
3015                 SvCUR_set(sv, len - 1);
3016                 SvLEN_set(sv, len); /* No longer know the real size. */
3017                 break;
3018             }
3019         }
3020         /* Mark as UTF-8 even if no hibit - saves scanning loop */
3021         SvUTF8_on(sv);
3022     }
3023     return SvCUR(sv);
3024 }
3025
3026 /*
3027 =for apidoc sv_utf8_downgrade
3028
3029 Attempts to convert the PV of an SV from characters to bytes.
3030 If the PV contains a character beyond byte, this conversion will fail;
3031 in this case, either returns false or, if C<fail_ok> is not
3032 true, croaks.
3033
3034 This is not as a general purpose Unicode to byte encoding interface:
3035 use the Encode extension for that.
3036
3037 =cut
3038 */
3039
3040 bool
3041 Perl_sv_utf8_downgrade(pTHX_ register SV* sv, bool fail_ok)
3042 {
3043     dVAR;
3044     if (SvPOKp(sv) && SvUTF8(sv)) {
3045         if (SvCUR(sv)) {
3046             U8 *s;
3047             STRLEN len;
3048
3049             if (SvIsCOW(sv)) {
3050                 sv_force_normal_flags(sv, 0);
3051             }
3052             s = (U8 *) SvPV(sv, len);
3053             if (!utf8_to_bytes(s, &len)) {
3054                 if (fail_ok)
3055                     return FALSE;
3056                 else {
3057                     if (PL_op)
3058                         Perl_croak(aTHX_ "Wide character in %s",
3059                                    OP_DESC(PL_op));
3060                     else
3061                         Perl_croak(aTHX_ "Wide character");
3062                 }
3063             }
3064             SvCUR_set(sv, len);
3065         }
3066     }
3067     SvUTF8_off(sv);
3068     return TRUE;
3069 }
3070
3071 /*
3072 =for apidoc sv_utf8_encode
3073
3074 Converts the PV of an SV to UTF-8, but then turns the C<SvUTF8>
3075 flag off so that it looks like octets again.
3076
3077 =cut
3078 */
3079
3080 void
3081 Perl_sv_utf8_encode(pTHX_ register SV *sv)
3082 {
3083     (void) sv_utf8_upgrade(sv);
3084     if (SvIsCOW(sv)) {
3085         sv_force_normal_flags(sv, 0);
3086     }
3087     if (SvREADONLY(sv)) {
3088         Perl_croak(aTHX_ PL_no_modify);
3089     }
3090     SvUTF8_off(sv);
3091 }
3092
3093 /*
3094 =for apidoc sv_utf8_decode
3095
3096 If the PV of the SV is an octet sequence in UTF-8
3097 and contains a multiple-byte character, the C<SvUTF8> flag is turned on
3098 so that it looks like a character. If the PV contains only single-byte
3099 characters, the C<SvUTF8> flag stays being off.
3100 Scans PV for validity and returns false if the PV is invalid UTF-8.
3101
3102 =cut
3103 */
3104
3105 bool
3106 Perl_sv_utf8_decode(pTHX_ register SV *sv)
3107 {
3108     if (SvPOKp(sv)) {
3109         const U8 *c;
3110         const U8 *e;
3111
3112         /* The octets may have got themselves encoded - get them back as
3113          * bytes
3114          */
3115         if (!sv_utf8_downgrade(sv, TRUE))
3116             return FALSE;
3117
3118         /* it is actually just a matter of turning the utf8 flag on, but
3119          * we want to make sure everything inside is valid utf8 first.
3120          */
3121         c = (const U8 *) SvPVX_const(sv);
3122         if (!is_utf8_string(c, SvCUR(sv)+1))
3123             return FALSE;
3124         e = (const U8 *) SvEND(sv);
3125         while (c < e) {
3126             const U8 ch = *c++;
3127             if (!UTF8_IS_INVARIANT(ch)) {
3128                 SvUTF8_on(sv);
3129                 break;
3130             }
3131         }
3132     }
3133     return TRUE;
3134 }
3135
3136 /*
3137 =for apidoc sv_setsv
3138
3139 Copies the contents of the source SV C<ssv> into the destination SV
3140 C<dsv>.  The source SV may be destroyed if it is mortal, so don't use this
3141 function if the source SV needs to be reused. Does not handle 'set' magic.
3142 Loosely speaking, it performs a copy-by-value, obliterating any previous
3143 content of the destination.
3144
3145 You probably want to use one of the assortment of wrappers, such as
3146 C<SvSetSV>, C<SvSetSV_nosteal>, C<SvSetMagicSV> and
3147 C<SvSetMagicSV_nosteal>.
3148
3149 =for apidoc sv_setsv_flags
3150
3151 Copies the contents of the source SV C<ssv> into the destination SV
3152 C<dsv>.  The source SV may be destroyed if it is mortal, so don't use this
3153 function if the source SV needs to be reused. Does not handle 'set' magic.
3154 Loosely speaking, it performs a copy-by-value, obliterating any previous
3155 content of the destination.
3156 If the C<flags> parameter has the C<SV_GMAGIC> bit set, will C<mg_get> on
3157 C<ssv> if appropriate, else not. If the C<flags> parameter has the
3158 C<NOSTEAL> bit set then the buffers of temps will not be stolen. <sv_setsv>
3159 and C<sv_setsv_nomg> are implemented in terms of this function.
3160
3161 You probably want to use one of the assortment of wrappers, such as
3162 C<SvSetSV>, C<SvSetSV_nosteal>, C<SvSetMagicSV> and
3163 C<SvSetMagicSV_nosteal>.
3164
3165 This is the primary function for copying scalars, and most other
3166 copy-ish functions and macros use this underneath.
3167
3168 =cut
3169 */
3170
3171 static void
3172 S_glob_assign_glob(pTHX_ SV *dstr, SV *sstr, const int dtype)
3173 {
3174     if (dtype != SVt_PVGV) {
3175         const char * const name = GvNAME(sstr);
3176         const STRLEN len = GvNAMELEN(sstr);
3177         /* don't upgrade SVt_PVLV: it can hold a glob */
3178         if (dtype != SVt_PVLV) {
3179             if (dtype >= SVt_PV) {
3180                 SvPV_free(dstr);
3181                 SvPV_set(dstr, 0);
3182                 SvLEN_set(dstr, 0);
3183                 SvCUR_set(dstr, 0);
3184             }
3185             sv_upgrade(dstr, SVt_PVGV);
3186             (void)SvOK_off(dstr);
3187             SvSCREAM_on(dstr);
3188         }
3189         GvSTASH(dstr) = GvSTASH(sstr);
3190         if (GvSTASH(dstr))
3191             Perl_sv_add_backref(aTHX_ (SV*)GvSTASH(dstr), dstr);
3192         gv_name_set((GV *)dstr, name, len, GV_ADD);
3193         SvFAKE_on(dstr);        /* can coerce to non-glob */
3194     }
3195
3196 #ifdef GV_UNIQUE_CHECK
3197     if (GvUNIQUE((GV*)dstr)) {
3198         Perl_croak(aTHX_ PL_no_modify);
3199     }
3200 #endif
3201
3202     gp_free((GV*)dstr);
3203     SvSCREAM_off(dstr);
3204     (void)SvOK_off(dstr);
3205     SvSCREAM_on(dstr);
3206     GvINTRO_off(dstr);          /* one-shot flag */
3207     GvGP(dstr) = gp_ref(GvGP(sstr));
3208     if (SvTAINTED(sstr))
3209         SvTAINT(dstr);
3210     if (GvIMPORTED(dstr) != GVf_IMPORTED
3211         && CopSTASH_ne(PL_curcop, GvSTASH(dstr)))
3212         {
3213             GvIMPORTED_on(dstr);
3214         }
3215     GvMULTI_on(dstr);
3216     return;
3217 }
3218
3219 static void
3220 S_glob_assign_ref(pTHX_ SV *dstr, SV *sstr) {
3221     SV * const sref = SvREFCNT_inc(SvRV(sstr));
3222     SV *dref = NULL;
3223     const int intro = GvINTRO(dstr);
3224     SV **location;
3225     U8 import_flag = 0;
3226     const U32 stype = SvTYPE(sref);
3227
3228
3229 #ifdef GV_UNIQUE_CHECK
3230     if (GvUNIQUE((GV*)dstr)) {
3231         Perl_croak(aTHX_ PL_no_modify);
3232     }
3233 #endif
3234
3235     if (intro) {
3236         GvINTRO_off(dstr);      /* one-shot flag */
3237         GvLINE(dstr) = CopLINE(PL_curcop);
3238         GvEGV(dstr) = (GV*)dstr;
3239     }
3240     GvMULTI_on(dstr);
3241     switch (stype) {
3242     case SVt_PVCV:
3243         location = (SV **) &GvCV(dstr);
3244         import_flag = GVf_IMPORTED_CV;
3245         goto common;
3246     case SVt_PVHV:
3247         location = (SV **) &GvHV(dstr);
3248         import_flag = GVf_IMPORTED_HV;
3249         goto common;
3250     case SVt_PVAV:
3251         location = (SV **) &GvAV(dstr);
3252         import_flag = GVf_IMPORTED_AV;
3253         goto common;
3254     case SVt_PVIO:
3255         location = (SV **) &GvIOp(dstr);
3256         goto common;
3257     case SVt_PVFM:
3258         location = (SV **) &GvFORM(dstr);
3259     default:
3260         location = &GvSV(dstr);
3261         import_flag = GVf_IMPORTED_SV;
3262     common:
3263         if (intro) {
3264             if (stype == SVt_PVCV) {
3265                 if (GvCVGEN(dstr) && GvCV(dstr) != (CV*)sref) {
3266                     SvREFCNT_dec(GvCV(dstr));
3267                     GvCV(dstr) = NULL;
3268                     GvCVGEN(dstr) = 0; /* Switch off cacheness. */
3269                     PL_sub_generation++;
3270                 }
3271             }
3272             SAVEGENERICSV(*location);
3273         }
3274         else
3275             dref = *location;
3276         if (stype == SVt_PVCV && *location != sref) {
3277             CV* const cv = (CV*)*location;
3278             if (cv) {
3279                 if (!GvCVGEN((GV*)dstr) &&
3280                     (CvROOT(cv) || CvXSUB(cv)))
3281                     {
3282                         /* Redefining a sub - warning is mandatory if
3283                            it was a const and its value changed. */
3284                         if (CvCONST(cv) && CvCONST((CV*)sref)
3285                             && cv_const_sv(cv) == cv_const_sv((CV*)sref)) {
3286                             /*EMPTY*/
3287                             /* They are 2 constant subroutines generated from
3288                                the same constant. This probably means that
3289                                they are really the "same" proxy subroutine
3290                                instantiated in 2 places. Most likely this is
3291                                when a constant is exported twice.  Don't warn.
3292                             */
3293                         }
3294                         else if (ckWARN(WARN_REDEFINE)
3295                                  || (CvCONST(cv)
3296                                      && (!CvCONST((CV*)sref)
3297                                          || sv_cmp(cv_const_sv(cv),
3298                                                    cv_const_sv((CV*)sref))))) {
3299                             Perl_warner(aTHX_ packWARN(WARN_REDEFINE),
3300                                         CvCONST(cv)
3301                                         ? "Constant subroutine %s::%s redefined"
3302                                         : "Subroutine %s::%s redefined",
3303                                         HvNAME_get(GvSTASH((GV*)dstr)),
3304                                         GvENAME((GV*)dstr));
3305                         }
3306                     }
3307                 if (!intro)
3308                     cv_ckproto(cv, (GV*)dstr,
3309                                SvPOK(sref) ? SvPVX_const(sref) : NULL);
3310             }
3311             GvCVGEN(dstr) = 0; /* Switch off cacheness. */
3312             GvASSUMECV_on(dstr);
3313             PL_sub_generation++;
3314         }
3315         *location = sref;
3316         if (import_flag && !(GvFLAGS(dstr) & import_flag)
3317             && CopSTASH_ne(PL_curcop, GvSTASH(dstr))) {
3318             GvFLAGS(dstr) |= import_flag;
3319         }
3320         break;
3321     }
3322     SvREFCNT_dec(dref);
3323     if (SvTAINTED(sstr))
3324         SvTAINT(dstr);
3325     return;
3326 }
3327
3328 void
3329 Perl_sv_setsv_flags(pTHX_ SV *dstr, register SV *sstr, I32 flags)
3330 {
3331     dVAR;
3332     register U32 sflags;
3333     register int dtype;
3334     register int stype;
3335
3336     if (sstr == dstr)
3337         return;
3338     SV_CHECK_THINKFIRST_COW_DROP(dstr);
3339     if (!sstr)
3340         sstr = &PL_sv_undef;
3341     stype = SvTYPE(sstr);
3342     dtype = SvTYPE(dstr);
3343
3344     SvAMAGIC_off(dstr);
3345     if ( SvVOK(dstr) )
3346     {
3347         /* need to nuke the magic */
3348         mg_free(dstr);
3349         SvRMAGICAL_off(dstr);
3350     }
3351
3352     /* There's a lot of redundancy below but we're going for speed here */
3353
3354     switch (stype) {
3355     case SVt_NULL:
3356       undef_sstr:
3357         if (dtype != SVt_PVGV) {
3358             (void)SvOK_off(dstr);
3359             return;
3360         }
3361         break;
3362     case SVt_IV:
3363         if (SvIOK(sstr)) {
3364             switch (dtype) {
3365             case SVt_NULL:
3366                 sv_upgrade(dstr, SVt_IV);
3367                 break;
3368             case SVt_NV:
3369             case SVt_RV:
3370             case SVt_PV:
3371                 sv_upgrade(dstr, SVt_PVIV);
3372                 break;
3373             }
3374             (void)SvIOK_only(dstr);
3375             SvIV_set(dstr,  SvIVX(sstr));
3376             if (SvIsUV(sstr))
3377                 SvIsUV_on(dstr);
3378             /* SvTAINTED can only be true if the SV has taint magic, which in
3379                turn means that the SV type is PVMG (or greater). This is the
3380                case statement for SVt_IV, so this cannot be true (whatever gcov
3381                may say).  */
3382             assert(!SvTAINTED(sstr));
3383             return;
3384         }
3385         goto undef_sstr;
3386
3387     case SVt_NV:
3388         if (SvNOK(sstr)) {
3389             switch (dtype) {
3390             case SVt_NULL:
3391             case SVt_IV:
3392                 sv_upgrade(dstr, SVt_NV);
3393                 break;
3394             case SVt_RV:
3395             case SVt_PV:
3396             case SVt_PVIV:
3397                 sv_upgrade(dstr, SVt_PVNV);
3398                 break;
3399             }
3400             SvNV_set(dstr, SvNVX(sstr));
3401             (void)SvNOK_only(dstr);
3402             /* SvTAINTED can only be true if the SV has taint magic, which in
3403                turn means that the SV type is PVMG (or greater). This is the
3404                case statement for SVt_NV, so this cannot be true (whatever gcov
3405                may say).  */
3406             assert(!SvTAINTED(sstr));
3407             return;
3408         }
3409         goto undef_sstr;
3410
3411     case SVt_RV:
3412         if (dtype < SVt_RV)
3413             sv_upgrade(dstr, SVt_RV);
3414         break;
3415     case SVt_PVFM:
3416 #ifdef PERL_OLD_COPY_ON_WRITE
3417         if ((SvFLAGS(sstr) & CAN_COW_MASK) == CAN_COW_FLAGS) {
3418             if (dtype < SVt_PVIV)
3419                 sv_upgrade(dstr, SVt_PVIV);
3420             break;
3421         }
3422         /* Fall through */
3423 #endif
3424     case SVt_PV:
3425         if (dtype < SVt_PV)
3426             sv_upgrade(dstr, SVt_PV);
3427         break;
3428     case SVt_PVIV:
3429         if (dtype < SVt_PVIV)
3430             sv_upgrade(dstr, SVt_PVIV);
3431         break;
3432     case SVt_PVNV:
3433         if (dtype < SVt_PVNV)
3434             sv_upgrade(dstr, SVt_PVNV);
3435         break;
3436     default:
3437         {
3438         const char * const type = sv_reftype(sstr,0);
3439         if (PL_op)
3440             Perl_croak(aTHX_ "Bizarre copy of %s in %s", type, OP_NAME(PL_op));
3441         else
3442             Perl_croak(aTHX_ "Bizarre copy of %s", type);
3443         }
3444         break;
3445
3446     case SVt_PVGV:
3447         if (dtype <= SVt_PVGV) {
3448             glob_assign_glob(dstr, sstr, dtype);
3449             return;
3450         }
3451         /*FALLTHROUGH*/
3452
3453     case SVt_PVMG:
3454     case SVt_PVLV:
3455     case SVt_PVBM:
3456         if (SvGMAGICAL(sstr) && (flags & SV_GMAGIC)) {
3457             mg_get(sstr);
3458             if ((int)SvTYPE(sstr) != stype) {
3459                 stype = SvTYPE(sstr);
3460                 if (stype == SVt_PVGV && dtype <= SVt_PVGV) {
3461                     glob_assign_glob(dstr, sstr, dtype);
3462                     return;
3463                 }
3464             }
3465         }
3466         if (stype == SVt_PVLV)
3467             SvUPGRADE(dstr, SVt_PVNV);
3468         else
3469             SvUPGRADE(dstr, (U32)stype);
3470     }
3471
3472     /* dstr may have been upgraded.  */
3473     dtype = SvTYPE(dstr);
3474     sflags = SvFLAGS(sstr);
3475
3476     if (sflags & SVf_ROK) {
3477         if (dtype == SVt_PVGV &&
3478             SvROK(sstr) && SvTYPE(SvRV(sstr)) == SVt_PVGV) {
3479             sstr = SvRV(sstr);
3480             if (sstr == dstr) {
3481                 if (GvIMPORTED(dstr) != GVf_IMPORTED
3482                     && CopSTASH_ne(PL_curcop, GvSTASH(dstr)))
3483                 {
3484                     GvIMPORTED_on(dstr);
3485                 }
3486                 GvMULTI_on(dstr);
3487                 return;
3488             }
3489             glob_assign_glob(dstr, sstr, dtype);
3490             return;
3491         }
3492
3493         if (dtype >= SVt_PV) {
3494             if (dtype == SVt_PVGV) {
3495                 glob_assign_ref(dstr, sstr);
3496                 return;
3497             }
3498             if (SvPVX_const(dstr)) {
3499                 SvPV_free(dstr);
3500                 SvLEN_set(dstr, 0);
3501                 SvCUR_set(dstr, 0);
3502             }
3503         }
3504         (void)SvOK_off(dstr);
3505         SvRV_set(dstr, SvREFCNT_inc(SvRV(sstr)));
3506         SvFLAGS(dstr) |= sflags & (SVf_ROK|SVf_AMAGIC);
3507         assert(!(sflags & SVp_NOK));
3508         assert(!(sflags & SVp_IOK));
3509         assert(!(sflags & SVf_NOK));
3510         assert(!(sflags & SVf_IOK));
3511     }
3512     else if (dtype == SVt_PVGV) {
3513         if (!(sflags & SVf_OK)) {
3514             if (ckWARN(WARN_MISC))
3515                 Perl_warner(aTHX_ packWARN(WARN_MISC),
3516                             "Undefined value assigned to typeglob");
3517         }
3518         else {
3519             GV *gv = gv_fetchsv(sstr, GV_ADD, SVt_PVGV);
3520             if (dstr != (SV*)gv) {
3521                 if (GvGP(dstr))
3522                     gp_free((GV*)dstr);
3523                 GvGP(dstr) = gp_ref(GvGP(gv));
3524             }
3525         }
3526     }
3527     else if (sflags & SVp_POK) {
3528         bool isSwipe = 0;
3529
3530         /*
3531          * Check to see if we can just swipe the string.  If so, it's a
3532          * possible small lose on short strings, but a big win on long ones.
3533          * It might even be a win on short strings if SvPVX_const(dstr)
3534          * has to be allocated and SvPVX_const(sstr) has to be freed.
3535          */
3536
3537         /* Whichever path we take through the next code, we want this true,
3538            and doing it now facilitates the COW check.  */
3539         (void)SvPOK_only(dstr);
3540
3541         if (
3542             /* We're not already COW  */
3543             ((sflags & (SVf_FAKE | SVf_READONLY)) != (SVf_FAKE | SVf_READONLY)
3544 #ifndef PERL_OLD_COPY_ON_WRITE
3545              /* or we are, but dstr isn't a suitable target.  */
3546              || (SvFLAGS(dstr) & CAN_COW_MASK) != CAN_COW_FLAGS
3547 #endif
3548              )
3549             &&
3550             !(isSwipe =
3551                  (sflags & SVs_TEMP) &&   /* slated for free anyway? */
3552                  !(sflags & SVf_OOK) &&   /* and not involved in OOK hack? */
3553                  (!(flags & SV_NOSTEAL)) &&
3554                                         /* and we're allowed to steal temps */
3555                  SvREFCNT(sstr) == 1 &&   /* and no other references to it? */
3556                  SvLEN(sstr)    &&        /* and really is a string */
3557                                 /* and won't be needed again, potentially */
3558               !(PL_op && PL_op->op_type == OP_AASSIGN))
3559 #ifdef PERL_OLD_COPY_ON_WRITE
3560             && !((sflags & CAN_COW_MASK) == CAN_COW_FLAGS
3561                  && (SvFLAGS(dstr) & CAN_COW_MASK) == CAN_COW_FLAGS
3562                  && SvTYPE(sstr) >= SVt_PVIV)
3563 #endif
3564             ) {
3565             /* Failed the swipe test, and it's not a shared hash key either.
3566                Have to copy the string.  */
3567             STRLEN len = SvCUR(sstr);
3568             SvGROW(dstr, len + 1);      /* inlined from sv_setpvn */
3569             Move(SvPVX_const(sstr),SvPVX(dstr),len,char);
3570             SvCUR_set(dstr, len);
3571             *SvEND(dstr) = '\0';
3572         } else {
3573             /* If PERL_OLD_COPY_ON_WRITE is not defined, then isSwipe will always
3574                be true in here.  */
3575             /* Either it's a shared hash key, or it's suitable for
3576                copy-on-write or we can swipe the string.  */
3577             if (DEBUG_C_TEST) {
3578                 PerlIO_printf(Perl_debug_log, "Copy on write: sstr --> dstr\n");
3579                 sv_dump(sstr);
3580                 sv_dump(dstr);
3581             }
3582 #ifdef PERL_OLD_COPY_ON_WRITE
3583             if (!isSwipe) {
3584                 /* I believe I should acquire a global SV mutex if
3585                    it's a COW sv (not a shared hash key) to stop
3586                    it going un copy-on-write.
3587                    If the source SV has gone un copy on write between up there
3588                    and down here, then (assert() that) it is of the correct
3589                    form to make it copy on write again */
3590                 if ((sflags & (SVf_FAKE | SVf_READONLY))
3591                     != (SVf_FAKE | SVf_READONLY)) {
3592                     SvREADONLY_on(sstr);
3593                     SvFAKE_on(sstr);
3594                     /* Make the source SV into a loop of 1.
3595                        (about to become 2) */
3596                     SV_COW_NEXT_SV_SET(sstr, sstr);
3597                 }
3598             }
3599 #endif
3600             /* Initial code is common.  */
3601             if (SvPVX_const(dstr)) {    /* we know that dtype >= SVt_PV */
3602                 SvPV_free(dstr);
3603             }
3604
3605             if (!isSwipe) {
3606                 /* making another shared SV.  */
3607                 STRLEN cur = SvCUR(sstr);
3608                 STRLEN len = SvLEN(sstr);
3609 #ifdef PERL_OLD_COPY_ON_WRITE
3610                 if (len) {
3611                     assert (SvTYPE(dstr) >= SVt_PVIV);
3612                     /* SvIsCOW_normal */
3613                     /* splice us in between source and next-after-source.  */
3614                     SV_COW_NEXT_SV_SET(dstr, SV_COW_NEXT_SV(sstr));
3615                     SV_COW_NEXT_SV_SET(sstr, dstr);
3616                     SvPV_set(dstr, SvPVX_mutable(sstr));
3617                 } else
3618 #endif
3619                 {
3620                     /* SvIsCOW_shared_hash */
3621                     DEBUG_C(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
3622                                           "Copy on write: Sharing hash\n"));
3623
3624                     assert (SvTYPE(dstr) >= SVt_PV);
3625                     SvPV_set(dstr,
3626                              HEK_KEY(share_hek_hek(SvSHARED_HEK_FROM_PV(SvPVX_const(sstr)))));
3627                 }
3628                 SvLEN_set(dstr, len);
3629                 SvCUR_set(dstr, cur);
3630                 SvREADONLY_on(dstr);
3631                 SvFAKE_on(dstr);
3632                 /* Relesase a global SV mutex.  */
3633             }
3634             else
3635                 {       /* Passes the swipe test.  */
3636                 SvPV_set(dstr, SvPVX_mutable(sstr));
3637                 SvLEN_set(dstr, SvLEN(sstr));
3638                 SvCUR_set(dstr, SvCUR(sstr));
3639
3640                 SvTEMP_off(dstr);
3641                 (void)SvOK_off(sstr);   /* NOTE: nukes most SvFLAGS on sstr */
3642                 SvPV_set(sstr, NULL);
3643                 SvLEN_set(sstr, 0);
3644                 SvCUR_set(sstr, 0);
3645                 SvTEMP_off(sstr);
3646             }
3647         }
3648         if (sflags & SVp_NOK) {
3649             SvNV_set(dstr, SvNVX(sstr));
3650         }
3651         if (sflags & SVp_IOK) {
3652             SvRELEASE_IVX(dstr);
3653             SvIV_set(dstr, SvIVX(sstr));
3654             /* Must do this otherwise some other overloaded use of 0x80000000
3655                gets confused. I guess SVpbm_VALID */
3656             if (sflags & SVf_IVisUV)
3657                 SvIsUV_on(dstr);
3658         }
3659         SvFLAGS(dstr) |= sflags & (SVf_IOK|SVp_IOK|SVf_NOK|SVp_NOK|SVf_UTF8
3660                                    |SVf_AMAGIC);
3661         {
3662             const MAGIC * const smg = SvVOK(sstr);
3663             if (smg) {
3664                 sv_magic(dstr, NULL, PERL_MAGIC_vstring,
3665                          smg->mg_ptr, smg->mg_len);
3666                 SvRMAGICAL_on(dstr);
3667             }
3668         }
3669     }
3670     else if (sflags & (SVp_IOK|SVp_NOK)) {
3671         (void)SvOK_off(dstr);
3672         SvFLAGS(dstr) |= sflags & (SVf_IOK|SVp_IOK|SVf_IVisUV|SVf_NOK|SVp_NOK
3673                                    |SVf_AMAGIC);
3674         if (sflags & SVp_IOK) {
3675             /* XXXX Do we want to set IsUV for IV(ROK)?  Be extra safe... */
3676             SvIV_set(dstr, SvIVX(sstr));
3677         }
3678         if (sflags & SVp_NOK) {
3679             SvNV_set(dstr, SvNVX(sstr));
3680         }
3681     }
3682     else {
3683         if (isGV_with_GP(sstr)) {
3684             /* This stringification rule for globs is spread in 3 places.
3685                This feels bad. FIXME.  */
3686             const U32 wasfake = sflags & SVf_FAKE;
3687
3688             /* FAKE globs can get coerced, so need to turn this off
3689                temporarily if it is on.  */
3690             SvFAKE_off(sstr);
3691             gv_efullname3(dstr, (GV *)sstr, "*");
3692             SvFLAGS(sstr) |= wasfake;
3693             SvFLAGS(dstr) |= sflags & SVf_AMAGIC;
3694         }
3695         else
3696             (void)SvOK_off(dstr);
3697     }
3698     if (SvTAINTED(sstr))
3699         SvTAINT(dstr);
3700 }
3701
3702 /*
3703 =for apidoc sv_setsv_mg
3704
3705 Like C<sv_setsv>, but also handles 'set' magic.
3706
3707 =cut
3708 */
3709
3710 void
3711 Perl_sv_setsv_mg(pTHX_ SV *dstr, register SV *sstr)
3712 {
3713     sv_setsv(dstr,sstr);
3714     SvSETMAGIC(dstr);
3715 }
3716
3717 #ifdef PERL_OLD_COPY_ON_WRITE
3718 SV *
3719 Perl_sv_setsv_cow(pTHX_ SV *dstr, SV *sstr)
3720 {
3721     STRLEN cur = SvCUR(sstr);
3722     STRLEN len = SvLEN(sstr);
3723     register char *new_pv;
3724
3725     if (DEBUG_C_TEST) {
3726         PerlIO_printf(Perl_debug_log, "Fast copy on write: %p -> %p\n",
3727                       sstr, dstr);
3728         sv_dump(sstr);
3729         if (dstr)
3730                     sv_dump(dstr);
3731     }
3732
3733     if (dstr) {
3734         if (SvTHINKFIRST(dstr))
3735             sv_force_normal_flags(dstr, SV_COW_DROP_PV);
3736         else if (SvPVX_const(dstr))
3737             Safefree(SvPVX_const(dstr));
3738     }
3739     else
3740         new_SV(dstr);
3741     SvUPGRADE(dstr, SVt_PVIV);
3742
3743     assert (SvPOK(sstr));
3744     assert (SvPOKp(sstr));
3745     assert (!SvIOK(sstr));
3746     assert (!SvIOKp(sstr));
3747     assert (!SvNOK(sstr));
3748     assert (!SvNOKp(sstr));
3749
3750     if (SvIsCOW(sstr)) {
3751
3752         if (SvLEN(sstr) == 0) {
3753             /* source is a COW shared hash key.  */
3754             DEBUG_C(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
3755                                   "Fast copy on write: Sharing hash\n"));
3756             new_pv = HEK_KEY(share_hek_hek(SvSHARED_HEK_FROM_PV(SvPVX_const(sstr))));
3757             goto common_exit;
3758         }
3759         SV_COW_NEXT_SV_SET(dstr, SV_COW_NEXT_SV(sstr));
3760     } else {
3761         assert ((SvFLAGS(sstr) & CAN_COW_MASK) == CAN_COW_FLAGS);
3762         SvUPGRADE(sstr, SVt_PVIV);
3763         SvREADONLY_on(sstr);
3764         SvFAKE_on(sstr);
3765         DEBUG_C(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
3766                               "Fast copy on write: Converting sstr to COW\n"));
3767         SV_COW_NEXT_SV_SET(dstr, sstr);
3768     }
3769     SV_COW_NEXT_SV_SET(sstr, dstr);
3770     new_pv = SvPVX_mutable(sstr);
3771
3772   common_exit:
3773     SvPV_set(dstr, new_pv);
3774     SvFLAGS(dstr) = (SVt_PVIV|SVf_POK|SVp_POK|SVf_FAKE|SVf_READONLY);
3775     if (SvUTF8(sstr))
3776         SvUTF8_on(dstr);
3777     SvLEN_set(dstr, len);
3778     SvCUR_set(dstr, cur);
3779     if (DEBUG_C_TEST) {
3780         sv_dump(dstr);
3781     }
3782     return dstr;
3783 }
3784 #endif
3785
3786 /*
3787 =for apidoc sv_setpvn
3788
3789 Copies a string into an SV.  The C<len> parameter indicates the number of
3790 bytes to be copied.  If the C<ptr> argument is NULL the SV will become
3791 undefined.  Does not handle 'set' magic.  See C<sv_setpvn_mg>.
3792
3793 =cut
3794 */
3795
3796 void
3797 Perl_sv_setpvn(pTHX_ register SV *sv, register const char *ptr, register STRLEN len)
3798 {
3799     dVAR;
3800     register char *dptr;
3801
3802     SV_CHECK_THINKFIRST_COW_DROP(sv);
3803     if (!ptr) {
3804         (void)SvOK_off(sv);
3805         return;
3806     }
3807     else {
3808         /* len is STRLEN which is unsigned, need to copy to signed */
3809         const IV iv = len;
3810         if (iv < 0)
3811             Perl_croak(aTHX_ "panic: sv_setpvn called with negative strlen");
3812     }
3813     SvUPGRADE(sv, SVt_PV);
3814
3815     dptr = SvGROW(sv, len + 1);
3816     Move(ptr,dptr,len,char);
3817     dptr[len] = '\0';
3818     SvCUR_set(sv, len);
3819     (void)SvPOK_only_UTF8(sv);          /* validate pointer */
3820     SvTAINT(sv);
3821 }
3822
3823 /*
3824 =for apidoc sv_setpvn_mg
3825
3826 Like C<sv_setpvn>, but also handles 'set' magic.
3827
3828 =cut
3829 */
3830
3831 void
3832 Perl_sv_setpvn_mg(pTHX_ register SV *sv, register const char *ptr, register STRLEN len)
3833 {
3834     sv_setpvn(sv,ptr,len);
3835     SvSETMAGIC(sv);
3836 }
3837
3838 /*
3839 =for apidoc sv_setpv
3840
3841 Copies a string into an SV.  The string must be null-terminated.  Does not
3842 handle 'set' magic.  See C<sv_setpv_mg>.
3843
3844 =cut
3845 */
3846
3847 void
3848 Perl_sv_setpv(pTHX_ register SV *sv, register const char *ptr)
3849 {
3850     dVAR;
3851     register STRLEN len;
3852
3853     SV_CHECK_THINKFIRST_COW_DROP(sv);
3854     if (!ptr) {
3855         (void)SvOK_off(sv);
3856         return;
3857     }
3858     len = strlen(ptr);
3859     SvUPGRADE(sv, SVt_PV);
3860
3861     SvGROW(sv, len + 1);
3862     Move(ptr,SvPVX(sv),len+1,char);
3863     SvCUR_set(sv, len);
3864     (void)SvPOK_only_UTF8(sv);          /* validate pointer */
3865     SvTAINT(sv);
3866 }
3867
3868 /*
3869 =for apidoc sv_setpv_mg
3870
3871 Like C<sv_setpv>, but also handles 'set' magic.
3872
3873 =cut
3874 */
3875
3876 void
3877 Perl_sv_setpv_mg(pTHX_ register SV *sv, register const char *ptr)
3878 {
3879     sv_setpv(sv,ptr);
3880     SvSETMAGIC(sv);
3881 }
3882
3883 /*
3884 =for apidoc sv_usepvn
3885
3886 Tells an SV to use C<ptr> to find its string value.  Normally the string is
3887 stored inside the SV but sv_usepvn allows the SV to use an outside string.
3888 The C<ptr> should point to memory that was allocated by C<malloc>.  The
3889 string length, C<len>, must be supplied.  This function will realloc the
3890 memory pointed to by C<ptr>, so that pointer should not be freed or used by
3891 the programmer after giving it to sv_usepvn.  Does not handle 'set' magic.
3892 See C<sv_usepvn_mg>.
3893
3894 =cut
3895 */
3896
3897 void
3898 Perl_sv_usepvn(pTHX_ register SV *sv, register char *ptr, register STRLEN len)
3899 {
3900     dVAR;
3901     STRLEN allocate;
3902     SV_CHECK_THINKFIRST_COW_DROP(sv);
3903     SvUPGRADE(sv, SVt_PV);
3904     if (!ptr) {
3905         (void)SvOK_off(sv);
3906         return;
3907     }
3908     if (SvPVX_const(sv))
3909         SvPV_free(sv);
3910
3911     allocate = PERL_STRLEN_ROUNDUP(len + 1);
3912     ptr = saferealloc (ptr, allocate);
3913     SvPV_set(sv, ptr);
3914     SvCUR_set(sv, len);
3915     SvLEN_set(sv, allocate);
3916     *SvEND(sv) = '\0';
3917     (void)SvPOK_only_UTF8(sv);          /* validate pointer */
3918     SvTAINT(sv);
3919 }
3920
3921 /*
3922 =for apidoc sv_usepvn_mg
3923
3924 Like C<sv_usepvn>, but also handles 'set' magic.
3925
3926 =cut
3927 */
3928
3929 void
3930 Perl_sv_usepvn_mg(pTHX_ register SV *sv, register char *ptr, register STRLEN len)
3931 {
3932     sv_usepvn(sv,ptr,len);
3933     SvSETMAGIC(sv);
3934 }
3935
3936 #ifdef PERL_OLD_COPY_ON_WRITE
3937 /* Need to do this *after* making the SV normal, as we need the buffer
3938    pointer to remain valid until after we've copied it.  If we let go too early,
3939    another thread could invalidate it by unsharing last of the same hash key
3940    (which it can do by means other than releasing copy-on-write Svs)
3941    or by changing the other copy-on-write SVs in the loop.  */
3942 STATIC void
3943 S_sv_release_COW(pTHX_ register SV *sv, const char *pvx, STRLEN len, SV *after)
3944 {
3945     if (len) { /* this SV was SvIsCOW_normal(sv) */
3946          /* we need to find the SV pointing to us.  */
3947         SV *current = SV_COW_NEXT_SV(after);
3948
3949         if (current == sv) {
3950             /* The SV we point to points back to us (there were only two of us
3951                in the loop.)
3952                Hence other SV is no longer copy on write either.  */
3953             SvFAKE_off(after);
3954             SvREADONLY_off(after);
3955         } else {
3956             /* We need to follow the pointers around the loop.  */
3957             SV *next;
3958             while ((next = SV_COW_NEXT_SV(current)) != sv) {
3959                 assert (next);
3960                 current = next;
3961                  /* don't loop forever if the structure is bust, and we have
3962                     a pointer into a closed loop.  */
3963                 assert (current != after);
3964                 assert (SvPVX_const(current) == pvx);
3965             }
3966             /* Make the SV before us point to the SV after us.  */
3967             SV_COW_NEXT_SV_SET(current, after);
3968         }
3969     } else {
3970         unshare_hek(SvSHARED_HEK_FROM_PV(pvx));
3971     }
3972 }
3973
3974 int
3975 Perl_sv_release_IVX(pTHX_ register SV *sv)
3976 {
3977     if (SvIsCOW(sv))
3978         sv_force_normal_flags(sv, 0);
3979     SvOOK_off(sv);
3980     return 0;
3981 }
3982 #endif
3983 /*
3984 =for apidoc sv_force_normal_flags
3985
3986 Undo various types of fakery on an SV: if the PV is a shared string, make
3987 a private copy; if we're a ref, stop refing; if we're a glob, downgrade to
3988 an xpvmg; if we're a copy-on-write scalar, this is the on-write time when
3989 we do the copy, and is also used locally. If C<SV_COW_DROP_PV> is set
3990 then a copy-on-write scalar drops its PV buffer (if any) and becomes
3991 SvPOK_off rather than making a copy. (Used where this scalar is about to be
3992 set to some other value.) In addition, the C<flags> parameter gets passed to
3993 C<sv_unref_flags()> when unrefing. C<sv_force_normal> calls this function
3994 with flags set to 0.
3995
3996 =cut
3997 */
3998
3999 void
4000 Perl_sv_force_normal_flags(pTHX_ register SV *sv, U32 flags)
4001 {
4002     dVAR;
4003 #ifdef PERL_OLD_COPY_ON_WRITE
4004     if (SvREADONLY(sv)) {
4005         /* At this point I believe I should acquire a global SV mutex.  */
4006         if (SvFAKE(sv)) {
4007             const char * const pvx = SvPVX_const(sv);
4008             const STRLEN len = SvLEN(sv);
4009             const STRLEN cur = SvCUR(sv);
4010             SV * const next = SV_COW_NEXT_SV(sv);   /* next COW sv in the loop. */
4011             if (DEBUG_C_TEST) {
4012                 PerlIO_printf(Perl_debug_log,
4013                               "Copy on write: Force normal %ld\n",
4014                               (long) flags);
4015                 sv_dump(sv);
4016             }
4017             SvFAKE_off(sv);
4018             SvREADONLY_off(sv);
4019             /* This SV doesn't own the buffer, so need to Newx() a new one:  */
4020             SvPV_set(sv, NULL);
4021             SvLEN_set(sv, 0);
4022             if (flags & SV_COW_DROP_PV) {
4023                 /* OK, so we don't need to copy our buffer.  */
4024                 SvPOK_off(sv);
4025             } else {
4026                 SvGROW(sv, cur + 1);
4027                 Move(pvx,SvPVX(sv),cur,char);
4028                 SvCUR_set(sv, cur);
4029                 *SvEND(sv) = '\0';
4030             }
4031             sv_release_COW(sv, pvx, len, next);
4032             if (DEBUG_C_TEST) {
4033                 sv_dump(sv);
4034             }
4035         }
4036         else if (IN_PERL_RUNTIME)
4037             Perl_croak(aTHX_ PL_no_modify);
4038         /* At this point I believe that I can drop the global SV mutex.  */
4039     }
4040 #else
4041     if (SvREADONLY(sv)) {
4042         if (SvFAKE(sv)) {
4043             const char * const pvx = SvPVX_const(sv);
4044             const STRLEN len = SvCUR(sv);
4045             SvFAKE_off(sv);
4046             SvREADONLY_off(sv);
4047             SvPV_set(sv, NULL);
4048             SvLEN_set(sv, 0);
4049             SvGROW(sv, len + 1);
4050             Move(pvx,SvPVX(sv),len,char);
4051             *SvEND(sv) = '\0';
4052             unshare_hek(SvSHARED_HEK_FROM_PV(pvx));
4053         }
4054         else if (IN_PERL_RUNTIME)
4055             Perl_croak(aTHX_ PL_no_modify);
4056     }
4057 #endif
4058     if (SvROK(sv))
4059         sv_unref_flags(sv, flags);
4060     else if (SvFAKE(sv) && SvTYPE(sv) == SVt_PVGV)
4061         sv_unglob(sv);
4062 }
4063
4064 /*
4065 =for apidoc sv_chop
4066
4067 Efficient removal of characters from the beginning of the string buffer.
4068 SvPOK(sv) must be true and the C<ptr> must be a pointer to somewhere inside
4069 the string buffer.  The C<ptr> becomes the first character of the adjusted
4070 string. Uses the "OOK hack".
4071 Beware: after this function returns, C<ptr> and SvPVX_const(sv) may no longer
4072 refer to the same chunk of data.
4073
4074 =cut
4075 */
4076
4077 void
4078 Perl_sv_chop(pTHX_ register SV *sv, register const char *ptr)
4079 {
4080     register STRLEN delta;
4081     if (!ptr || !SvPOKp(sv))
4082         return;
4083     delta = ptr - SvPVX_const(sv);
4084     SV_CHECK_THINKFIRST(sv);
4085     if (SvTYPE(sv) < SVt_PVIV)
4086         sv_upgrade(sv,SVt_PVIV);
4087
4088     if (!SvOOK(sv)) {
4089         if (!SvLEN(sv)) { /* make copy of shared string */
4090             const char *pvx = SvPVX_const(sv);
4091             const STRLEN len = SvCUR(sv);
4092             SvGROW(sv, len + 1);
4093             Move(pvx,SvPVX(sv),len,char);
4094             *SvEND(sv) = '\0';
4095         }
4096         SvIV_set(sv, 0);
4097         /* Same SvOOK_on but SvOOK_on does a SvIOK_off
4098            and we do that anyway inside the SvNIOK_off
4099         */
4100         SvFLAGS(sv) |= SVf_OOK;
4101     }
4102     SvNIOK_off(sv);
4103     SvLEN_set(sv, SvLEN(sv) - delta);
4104     SvCUR_set(sv, SvCUR(sv) - delta);
4105     SvPV_set(sv, SvPVX(sv) + delta);
4106     SvIV_set(sv, SvIVX(sv) + delta);
4107 }
4108
4109 /*
4110 =for apidoc sv_catpvn
4111
4112 Concatenates the string onto the end of the string which is in the SV.  The
4113 C<len> indicates number of bytes to copy.  If the SV has the UTF-8
4114 status set, then the bytes appended should be valid UTF-8.
4115 Handles 'get' magic, but not 'set' magic.  See C<sv_catpvn_mg>.
4116
4117 =for apidoc sv_catpvn_flags
4118
4119 Concatenates the string onto the end of the string which is in the SV.  The
4120 C<len> indicates number of bytes to copy.  If the SV has the UTF-8
4121 status set, then the bytes appended should be valid UTF-8.
4122 If C<flags> has C<SV_GMAGIC> bit set, will C<mg_get> on C<dsv> if
4123 appropriate, else not. C<sv_catpvn> and C<sv_catpvn_nomg> are implemented
4124 in terms of this function.
4125
4126 =cut
4127 */
4128
4129 void
4130 Perl_sv_catpvn_flags(pTHX_ register SV *dsv, register const char *sstr, register STRLEN slen, I32 flags)
4131 {
4132     dVAR;
4133     STRLEN dlen;
4134     const char * const dstr = SvPV_force_flags(dsv, dlen, flags);
4135
4136     SvGROW(dsv, dlen + slen + 1);
4137     if (sstr == dstr)
4138         sstr = SvPVX_const(dsv);
4139     Move(sstr, SvPVX(dsv) + dlen, slen, char);
4140     SvCUR_set(dsv, SvCUR(dsv) + slen);
4141     *SvEND(dsv) = '\0';
4142     (void)SvPOK_only_UTF8(dsv);         /* validate pointer */
4143     SvTAINT(dsv);
4144     if (flags & SV_SMAGIC)
4145         SvSETMAGIC(dsv);
4146 }
4147
4148 /*
4149 =for apidoc sv_catsv
4150
4151 Concatenates the string from SV C<ssv> onto the end of the string in
4152 SV C<dsv>.  Modifies C<dsv> but not C<ssv>.  Handles 'get' magic, but
4153 not 'set' magic.  See C<sv_catsv_mg>.
4154
4155 =for apidoc sv_catsv_flags
4156
4157 Concatenates the string from SV C<ssv> onto the end of the string in
4158 SV C<dsv>.  Modifies C<dsv> but not C<ssv>.  If C<flags> has C<SV_GMAGIC>
4159 bit set, will C<mg_get> on the SVs if appropriate, else not. C<sv_catsv>
4160 and C<sv_catsv_nomg> are implemented in terms of this function.
4161
4162 =cut */
4163
4164 void
4165 Perl_sv_catsv_flags(pTHX_ SV *dsv, register SV *ssv, I32 flags)
4166 {
4167     dVAR;
4168     if (ssv) {
4169         STRLEN slen;
4170         const char *spv = SvPV_const(ssv, slen);
4171         if (spv) {
4172             /*  sutf8 and dutf8 were type bool, but under USE_ITHREADS,
4173                 gcc version 2.95.2 20000220 (Debian GNU/Linux) for
4174                 Linux xxx 2.2.17 on sparc64 with gcc -O2, we erroneously
4175                 get dutf8 = 0x20000000, (i.e.  SVf_UTF8) even though
4176                 dsv->sv_flags doesn't have that bit set.
4177                 Andy Dougherty  12 Oct 2001
4178             */
4179             const I32 sutf8 = DO_UTF8(ssv);
4180             I32 dutf8;
4181
4182             if (SvGMAGICAL(dsv) && (flags & SV_GMAGIC))
4183                 mg_get(dsv);
4184             dutf8 = DO_UTF8(dsv);
4185
4186             if (dutf8 != sutf8) {
4187                 if (dutf8) {
4188                     /* Not modifying source SV, so taking a temporary copy. */
4189                     SV* const csv = sv_2mortal(newSVpvn(spv, slen));
4190
4191                     sv_utf8_upgrade(csv);
4192                     spv = SvPV_const(csv, slen);
4193                 }
4194                 else
4195                     sv_utf8_upgrade_nomg(dsv);
4196             }
4197             sv_catpvn_nomg(dsv, spv, slen);
4198         }
4199     }
4200     if (flags & SV_SMAGIC)
4201         SvSETMAGIC(dsv);
4202 }
4203
4204 /*
4205 =for apidoc sv_catpv
4206
4207 Concatenates the string onto the end of the string which is in the SV.
4208 If the SV has the UTF-8 status set, then the bytes appended should be
4209 valid UTF-8.  Handles 'get' magic, but not 'set' magic.  See C<sv_catpv_mg>.
4210
4211 =cut */
4212
4213 void
4214 Perl_sv_catpv(pTHX_ register SV *sv, register const char *ptr)
4215 {
4216     dVAR;
4217     register STRLEN len;
4218     STRLEN tlen;
4219     char *junk;
4220
4221     if (!ptr)
4222         return;
4223     junk = SvPV_force(sv, tlen);
4224     len = strlen(ptr);
4225     SvGROW(sv, tlen + len + 1);
4226     if (ptr == junk)
4227         ptr = SvPVX_const(sv);
4228     Move(ptr,SvPVX(sv)+tlen,len+1,char);
4229     SvCUR_set(sv, SvCUR(sv) + len);
4230     (void)SvPOK_only_UTF8(sv);          /* validate pointer */
4231     SvTAINT(sv);
4232 }
4233
4234 /*
4235 =for apidoc sv_catpv_mg
4236
4237 Like C<sv_catpv>, but also handles 'set' magic.
4238
4239 =cut
4240 */
4241
4242 void
4243 Perl_sv_catpv_mg(pTHX_ register SV *sv, register const char *ptr)
4244 {
4245     sv_catpv(sv,ptr);
4246     SvSETMAGIC(sv);
4247 }
4248
4249 /*
4250 =for apidoc newSV
4251
4252 Creates a new SV.  A non-zero C<len> parameter indicates the number of
4253 bytes of preallocated string space the SV should have.  An extra byte for a
4254 trailing NUL is also reserved.  (SvPOK is not set for the SV even if string
4255 space is allocated.)  The reference count for the new SV is set to 1.
4256
4257 In 5.9.3, newSV() replaces the older NEWSV() API, and drops the first
4258 parameter, I<x>, a debug aid which allowed callers to identify themselves.
4259 This aid has been superseded by a new build option, PERL_MEM_LOG (see
4260 L<perlhack/PERL_MEM_LOG>).  The older API is still there for use in XS
4261 modules supporting older perls.
4262
4263 =cut
4264 */
4265
4266 SV *
4267 Perl_newSV(pTHX_ STRLEN len)
4268 {
4269     dVAR;
4270     register SV *sv;
4271
4272     new_SV(sv);
4273     if (len) {
4274         sv_upgrade(sv, SVt_PV);
4275         SvGROW(sv, len + 1);
4276     }
4277     return sv;
4278 }
4279 /*
4280 =for apidoc sv_magicext
4281
4282 Adds magic to an SV, upgrading it if necessary. Applies the
4283 supplied vtable and returns a pointer to the magic added.
4284
4285 Note that C<sv_magicext> will allow things that C<sv_magic> will not.
4286 In particular, you can add magic to SvREADONLY SVs, and add more than
4287 one instance of the same 'how'.
4288
4289 If C<namlen> is greater than zero then a C<savepvn> I<copy> of C<name> is
4290 stored, if C<namlen> is zero then C<name> is stored as-is and - as another
4291 special case - if C<(name && namlen == HEf_SVKEY)> then C<name> is assumed
4292 to contain an C<SV*> and is stored as-is with its REFCNT incremented.
4293
4294 (This is now used as a subroutine by C<sv_magic>.)
4295
4296 =cut
4297 */
4298 MAGIC * 
4299 Perl_sv_magicext(pTHX_ SV* sv, SV* obj, int how, MGVTBL *vtable,
4300                  const char* name, I32 namlen)
4301 {
4302     dVAR;
4303     MAGIC* mg;
4304
4305     if (SvTYPE(sv) < SVt_PVMG) {
4306         SvUPGRADE(sv, SVt_PVMG);
4307     }
4308     Newxz(mg, 1, MAGIC);
4309     mg->mg_moremagic = SvMAGIC(sv);
4310     SvMAGIC_set(sv, mg);
4311
4312     /* Sometimes a magic contains a reference loop, where the sv and
4313        object refer to each other.  To prevent a reference loop that
4314        would prevent such objects being freed, we look for such loops
4315        and if we find one we avoid incrementing the object refcount.
4316
4317        Note we cannot do this to avoid self-tie loops as intervening RV must
4318        have its REFCNT incremented to keep it in existence.
4319
4320     */
4321     if (!obj || obj == sv ||
4322         how == PERL_MAGIC_arylen ||
4323         how == PERL_MAGIC_qr ||
4324         how == PERL_MAGIC_symtab ||
4325         (SvTYPE(obj) == SVt_PVGV &&
4326             (GvSV(obj) == sv || GvHV(obj) == (HV*)sv || GvAV(obj) == (AV*)sv ||
4327             GvCV(obj) == (CV*)sv || GvIOp(obj) == (IO*)sv ||
4328             GvFORM(obj) == (CV*)sv)))
4329     {
4330         mg->mg_obj = obj;
4331     }
4332     else {
4333         mg->mg_obj = SvREFCNT_inc_simple(obj);
4334         mg->mg_flags |= MGf_REFCOUNTED;
4335     }
4336
4337     /* Normal self-ties simply pass a null object, and instead of
4338        using mg_obj directly, use the SvTIED_obj macro to produce a
4339        new RV as needed.  For glob "self-ties", we are tieing the PVIO
4340        with an RV obj pointing to the glob containing the PVIO.  In
4341        this case, to avoid a reference loop, we need to weaken the
4342        reference.
4343     */
4344
4345     if (how == PERL_MAGIC_tiedscalar && SvTYPE(sv) == SVt_PVIO &&
4346         obj && SvROK(obj) && GvIO(SvRV(obj)) == (IO*)sv)
4347     {
4348       sv_rvweaken(obj);
4349     }
4350
4351     mg->mg_type = how;
4352     mg->mg_len = namlen;
4353     if (name) {
4354         if (namlen > 0)
4355             mg->mg_ptr = savepvn(name, namlen);
4356         else if (namlen == HEf_SVKEY)
4357             mg->mg_ptr = (char*)SvREFCNT_inc_simple_NN((SV*)name);
4358         else
4359             mg->mg_ptr = (char *) name;
4360     }
4361     mg->mg_virtual = vtable;
4362
4363     mg_magical(sv);
4364     if (SvGMAGICAL(sv))
4365         SvFLAGS(sv) &= ~(SVf_IOK|SVf_NOK|SVf_POK);
4366     return mg;
4367 }
4368
4369 /*
4370 =for apidoc sv_magic
4371
4372 Adds magic to an SV. First upgrades C<sv> to type C<SVt_PVMG> if necessary,
4373 then adds a new magic item of type C<how> to the head of the magic list.
4374
4375 See C<sv_magicext> (which C<sv_magic> now calls) for a description of the
4376 handling of the C<name> and C<namlen> arguments.
4377
4378 You need to use C<sv_magicext> to add magic to SvREADONLY SVs and also
4379 to add more than one instance of the same 'how'.
4380
4381 =cut
4382 */
4383
4384 void
4385 Perl_sv_magic(pTHX_ register SV *sv, SV *obj, int how, const char *name, I32 namlen)
4386 {
4387     dVAR;
4388     MGVTBL *vtable;
4389     MAGIC* mg;
4390
4391 #ifdef PERL_OLD_COPY_ON_WRITE
4392     if (SvIsCOW(sv))
4393         sv_force_normal_flags(sv, 0);
4394 #endif
4395     if (SvREADONLY(sv)) {
4396         if (
4397             /* its okay to attach magic to shared strings; the subsequent
4398              * upgrade to PVMG will unshare the string */
4399             !(SvFAKE(sv) && SvTYPE(sv) < SVt_PVMG)
4400
4401             && IN_PERL_RUNTIME
4402             && how != PERL_MAGIC_regex_global
4403             && how != PERL_MAGIC_bm
4404             && how != PERL_MAGIC_fm
4405             && how != PERL_MAGIC_sv
4406             && how != PERL_MAGIC_backref
4407            )
4408         {
4409             Perl_croak(aTHX_ PL_no_modify);
4410         }
4411     }
4412     if (SvMAGICAL(sv) || (how == PERL_MAGIC_taint && SvTYPE(sv) >= SVt_PVMG)) {
4413         if (SvMAGIC(sv) && (mg = mg_find(sv, how))) {
4414             /* sv_magic() refuses to add a magic of the same 'how' as an
4415                existing one
4416              */
4417             if (how == PERL_MAGIC_taint) {
4418                 mg->mg_len |= 1;
4419                 /* Any scalar which already had taint magic on which someone
4420                    (erroneously?) did SvIOK_on() or similar will now be
4421                    incorrectly sporting public "OK" flags.  */
4422                 SvFLAGS(sv) &= ~(SVf_IOK|SVf_NOK|SVf_POK);
4423             }
4424             return;
4425         }
4426     }
4427
4428     switch (how) {
4429     case PERL_MAGIC_sv:
4430         vtable = &PL_vtbl_sv;
4431         break;
4432     case PERL_MAGIC_overload:
4433         vtable = &PL_vtbl_amagic;
4434         break;
4435     case PERL_MAGIC_overload_elem:
4436         vtable = &PL_vtbl_amagicelem;
4437         break;
4438     case PERL_MAGIC_overload_table:
4439         vtable = &PL_vtbl_ovrld;
4440         break;
4441     case PERL_MAGIC_bm:
4442         vtable = &PL_vtbl_bm;
4443         break;
4444     case PERL_MAGIC_regdata:
4445         vtable = &PL_vtbl_regdata;
4446         break;
4447     case PERL_MAGIC_regdatum:
4448         vtable = &PL_vtbl_regdatum;
4449         break;
4450     case PERL_MAGIC_env:
4451         vtable = &PL_vtbl_env;
4452         break;
4453     case PERL_MAGIC_fm:
4454         vtable = &PL_vtbl_fm;
4455         break;
4456     case PERL_MAGIC_envelem:
4457         vtable = &PL_vtbl_envelem;
4458         break;
4459     case PERL_MAGIC_regex_global:
4460         vtable = &PL_vtbl_mglob;
4461         break;
4462     case PERL_MAGIC_isa:
4463         vtable = &PL_vtbl_isa;
4464         break;
4465     case PERL_MAGIC_isaelem:
4466         vtable = &PL_vtbl_isaelem;
4467         break;
4468     case PERL_MAGIC_nkeys:
4469         vtable = &PL_vtbl_nkeys;
4470         break;
4471     case PERL_MAGIC_dbfile:
4472         vtable = NULL;
4473         break;
4474     case PERL_MAGIC_dbline:
4475         vtable = &PL_vtbl_dbline;
4476         break;
4477 #ifdef USE_LOCALE_COLLATE
4478     case PERL_MAGIC_collxfrm:
4479         vtable = &PL_vtbl_collxfrm;
4480         break;
4481 #endif /* USE_LOCALE_COLLATE */
4482     case PERL_MAGIC_tied:
4483         vtable = &PL_vtbl_pack;
4484         break;
4485     case PERL_MAGIC_tiedelem:
4486     case PERL_MAGIC_tiedscalar:
4487         vtable = &PL_vtbl_packelem;
4488         break;
4489     case PERL_MAGIC_qr:
4490         vtable = &PL_vtbl_regexp;
4491         break;
4492     case PERL_MAGIC_sig:
4493         vtable = &PL_vtbl_sig;
4494         break;
4495     case PERL_MAGIC_sigelem:
4496         vtable = &PL_vtbl_sigelem;
4497         break;
4498     case PERL_MAGIC_taint:
4499         vtable = &PL_vtbl_taint;
4500         break;
4501     case PERL_MAGIC_uvar:
4502         vtable = &PL_vtbl_uvar;
4503         break;
4504     case PERL_MAGIC_vec:
4505         vtable = &PL_vtbl_vec;
4506         break;
4507     case PERL_MAGIC_arylen_p:
4508     case PERL_MAGIC_rhash:
4509     case PERL_MAGIC_symtab:
4510     case PERL_MAGIC_vstring:
4511         vtable = NULL;
4512         break;
4513     case PERL_MAGIC_utf8:
4514         vtable = &PL_vtbl_utf8;
4515         break;
4516     case PERL_MAGIC_substr:
4517         vtable = &PL_vtbl_substr;
4518         break;
4519     case PERL_MAGIC_defelem:
4520         vtable = &PL_vtbl_defelem;
4521         break;
4522     case PERL_MAGIC_arylen:
4523         vtable = &PL_vtbl_arylen;
4524         break;
4525     case PERL_MAGIC_pos:
4526         vtable = &PL_vtbl_pos;
4527         break;
4528     case PERL_MAGIC_backref:
4529         vtable = &PL_vtbl_backref;
4530         break;
4531     case PERL_MAGIC_ext:
4532         /* Reserved for use by extensions not perl internals.           */
4533         /* Useful for attaching extension internal data to perl vars.   */
4534         /* Note that multiple extensions may clash if magical scalars   */
4535         /* etc holding private data from one are passed to another.     */
4536         vtable = NULL;
4537         break;
4538     default:
4539         Perl_croak(aTHX_ "Don't know how to handle magic of type \\%o", how);
4540     }
4541
4542     /* Rest of work is done else where */
4543     mg = sv_magicext(sv,obj,how,vtable,name,namlen);
4544
4545     switch (how) {
4546     case PERL_MAGIC_taint:
4547         mg->mg_len = 1;
4548         break;
4549     case PERL_MAGIC_ext:
4550     case PERL_MAGIC_dbfile:
4551         SvRMAGICAL_on(sv);
4552         break;
4553     }
4554 }
4555
4556 /*
4557 =for apidoc sv_unmagic
4558
4559 Removes all magic of type C<type> from an SV.
4560
4561 =cut
4562 */
4563
4564 int
4565 Perl_sv_unmagic(pTHX_ SV *sv, int type)
4566 {
4567     MAGIC* mg;
4568     MAGIC** mgp;
4569     if (SvTYPE(sv) < SVt_PVMG || !SvMAGIC(sv))
4570         return 0;
4571     mgp = &(((XPVMG*) SvANY(sv))->xmg_u.xmg_magic);
4572     for (mg = *mgp; mg; mg = *mgp) {
4573         if (mg->mg_type == type) {
4574             const MGVTBL* const vtbl = mg->mg_virtual;
4575             *mgp = mg->mg_moremagic;
4576             if (vtbl && vtbl->svt_free)
4577                 CALL_FPTR(vtbl->svt_free)(aTHX_ sv, mg);
4578             if (mg->mg_ptr && mg->mg_type != PERL_MAGIC_regex_global) {
4579                 if (mg->mg_len > 0)
4580                     Safefree(mg->mg_ptr);
4581                 else if (mg->mg_len == HEf_SVKEY)
4582                     SvREFCNT_dec((SV*)mg->mg_ptr);
4583                 else if (mg->mg_type == PERL_MAGIC_utf8)
4584                     Safefree(mg->mg_ptr);
4585             }
4586             if (mg->mg_flags & MGf_REFCOUNTED)
4587                 SvREFCNT_dec(mg->mg_obj);
4588             Safefree(mg);
4589         }
4590         else
4591             mgp = &mg->mg_moremagic;
4592     }
4593     if (!SvMAGIC(sv)) {
4594         SvMAGICAL_off(sv);
4595         SvFLAGS(sv) |= (SvFLAGS(sv) & (SVp_IOK|SVp_NOK|SVp_POK)) >> PRIVSHIFT;
4596         SvMAGIC_set(sv, NULL);
4597     }
4598
4599     return 0;
4600 }
4601
4602 /*
4603 =for apidoc sv_rvweaken
4604
4605 Weaken a reference: set the C<SvWEAKREF> flag on this RV; give the
4606 referred-to SV C<PERL_MAGIC_backref> magic if it hasn't already; and
4607 push a back-reference to this RV onto the array of backreferences
4608 associated with that magic.
4609
4610 =cut
4611 */
4612
4613 SV *
4614 Perl_sv_rvweaken(pTHX_ SV *sv)
4615 {
4616     SV *tsv;
4617     if (!SvOK(sv))  /* let undefs pass */
4618         return sv;
4619     if (!SvROK(sv))
4620         Perl_croak(aTHX_ "Can't weaken a nonreference");
4621     else if (SvWEAKREF(sv)) {
4622         if (ckWARN(WARN_MISC))
4623             Perl_warner(aTHX_ packWARN(WARN_MISC), "Reference is already weak");
4624         return sv;
4625     }
4626     tsv = SvRV(sv);
4627     Perl_sv_add_backref(aTHX_ tsv, sv);
4628     SvWEAKREF_on(sv);
4629     SvREFCNT_dec(tsv);
4630     return sv;
4631 }
4632
4633 /* Give tsv backref magic if it hasn't already got it, then push a
4634  * back-reference to sv onto the array associated with the backref magic.
4635  */
4636
4637 void
4638 Perl_sv_add_backref(pTHX_ SV *tsv, SV *sv)
4639 {
4640     dVAR;
4641     AV *av;
4642
4643     if (SvTYPE(tsv) == SVt_PVHV) {
4644         AV **const avp = Perl_hv_backreferences_p(aTHX_ (HV*)tsv);
4645
4646         av = *avp;
4647         if (!av) {
4648             /* There is no AV in the offical place - try a fixup.  */
4649             MAGIC *const mg = mg_find(tsv, PERL_MAGIC_backref);
4650
4651             if (mg) {
4652                 /* Aha. They've got it stowed in magic.  Bring it back.  */
4653                 av = (AV*)mg->mg_obj;
4654                 /* Stop mg_free decreasing the refernce count.  */
4655                 mg->mg_obj = NULL;
4656                 /* Stop mg_free even calling the destructor, given that
4657                    there's no AV to free up.  */
4658                 mg->mg_virtual = 0;
4659                 sv_unmagic(tsv, PERL_MAGIC_backref);
4660             } else {
4661                 av = newAV();
4662                 AvREAL_off(av);
4663                 SvREFCNT_inc_simple_void(av);
4664             }
4665             *avp = av;
4666         }
4667     } else {
4668         const MAGIC *const mg
4669             = SvMAGICAL(tsv) ? mg_find(tsv, PERL_MAGIC_backref) : NULL;
4670         if (mg)
4671             av = (AV*)mg->mg_obj;
4672         else {
4673             av = newAV();
4674             AvREAL_off(av);
4675             sv_magic(tsv, (SV*)av, PERL_MAGIC_backref, NULL, 0);
4676             /* av now has a refcnt of 2, which avoids it getting freed
4677              * before us during global cleanup. The extra ref is removed
4678              * by magic_killbackrefs() when tsv is being freed */
4679         }
4680     }
4681     if (AvFILLp(av) >= AvMAX(av)) {
4682         av_extend(av, AvFILLp(av)+1);
4683     }
4684     AvARRAY(av)[++AvFILLp(av)] = sv; /* av_push() */
4685 }
4686
4687 /* delete a back-reference to ourselves from the backref magic associated
4688  * with the SV we point to.
4689  */
4690
4691 STATIC void
4692 S_sv_del_backref(pTHX_ SV *tsv, SV *sv)
4693 {
4694     dVAR;
4695     AV *av = NULL;
4696     SV **svp;
4697     I32 i;
4698
4699     if (SvTYPE(tsv) == SVt_PVHV && SvOOK(tsv)) {
4700         av = *Perl_hv_backreferences_p(aTHX_ (HV*)tsv);
4701         /* We mustn't attempt to "fix up" the hash here by moving the
4702            backreference array back to the hv_aux structure, as that is stored
4703            in the main HvARRAY(), and hfreentries assumes that no-one
4704            reallocates HvARRAY() while it is running.  */
4705     }
4706     if (!av) {
4707         const MAGIC *const mg
4708             = SvMAGICAL(tsv) ? mg_find(tsv, PERL_MAGIC_backref) : NULL;
4709         if (mg)
4710             av = (AV *)mg->mg_obj;
4711     }
4712     if (!av) {
4713         if (PL_in_clean_all)
4714             return;
4715         Perl_croak(aTHX_ "panic: del_backref");
4716     }
4717
4718     if (SvIS_FREED(av))
4719         return;
4720
4721     svp = AvARRAY(av);
4722     /* We shouldn't be in here more than once, but for paranoia reasons lets
4723        not assume this.  */
4724     for (i = AvFILLp(av); i >= 0; i--) {
4725         if (svp[i] == sv) {
4726             const SSize_t fill = AvFILLp(av);
4727             if (i != fill) {
4728                 /* We weren't the last entry.
4729                    An unordered list has this property that you can take the
4730                    last element off the end to fill the hole, and it's still
4731                    an unordered list :-)
4732                 */
4733                 svp[i] = svp[fill];
4734             }
4735             svp[fill] = NULL;
4736             AvFILLp(av) = fill - 1;
4737         }
4738     }
4739 }
4740
4741 int
4742 Perl_sv_kill_backrefs(pTHX_ SV *sv, AV *av)
4743 {
4744     SV **svp = AvARRAY(av);
4745
4746     PERL_UNUSED_ARG(sv);
4747
4748     /* Not sure why the av can get freed ahead of its sv, but somehow it does
4749        in ext/B/t/bytecode.t test 15 (involving print <DATA>)  */
4750     if (svp && !SvIS_FREED(av)) {
4751         SV *const *const last = svp + AvFILLp(av);
4752
4753         while (svp <= last) {
4754             if (*svp) {
4755                 SV *const referrer = *svp;
4756                 if (SvWEAKREF(referrer)) {
4757                     /* XXX Should we check that it hasn't changed? */
4758                     SvRV_set(referrer, 0);
4759                     SvOK_off(referrer);
4760                     SvWEAKREF_off(referrer);
4761                 } else if (SvTYPE(referrer) == SVt_PVGV ||
4762                            SvTYPE(referrer) == SVt_PVLV) {
4763                     /* You lookin' at me?  */
4764                     assert(GvSTASH(referrer));
4765                     assert(GvSTASH(referrer) == (HV*)sv);
4766                     GvSTASH(referrer) = 0;
4767                 } else {
4768                     Perl_croak(aTHX_
4769                                "panic: magic_killbackrefs (flags=%"UVxf")",
4770                                (UV)SvFLAGS(referrer));
4771                 }
4772
4773                 *svp = NULL;
4774             }
4775             svp++;
4776         }
4777     }
4778     SvREFCNT_dec(av); /* remove extra count added by sv_add_backref() */
4779     return 0;
4780 }
4781
4782 /*
4783 =for apidoc sv_insert
4784
4785 Inserts a string at the specified offset/length within the SV. Similar to
4786 the Perl substr() function.
4787
4788 =cut
4789 */
4790
4791 void
4792 Perl_sv_insert(pTHX_ SV *bigstr, STRLEN offset, STRLEN len, const char *little, STRLEN littlelen)
4793 {
4794     dVAR;
4795     register char *big;
4796     register char *mid;
4797     register char *midend;
4798     register char *bigend;
4799     register I32 i;
4800     STRLEN curlen;
4801
4802
4803     if (!bigstr)
4804         Perl_croak(aTHX_ "Can't modify non-existent substring");
4805     SvPV_force(bigstr, curlen);
4806     (void)SvPOK_only_UTF8(bigstr);
4807     if (offset + len > curlen) {
4808         SvGROW(bigstr, offset+len+1);
4809         Zero(SvPVX(bigstr)+curlen, offset+len-curlen, char);
4810         SvCUR_set(bigstr, offset+len);
4811     }
4812
4813     SvTAINT(bigstr);
4814     i = littlelen - len;
4815     if (i > 0) {                        /* string might grow */
4816         big = SvGROW(bigstr, SvCUR(bigstr) + i + 1);
4817         mid = big + offset + len;
4818         midend = bigend = big + SvCUR(bigstr);
4819         bigend += i;
4820         *bigend = '\0';
4821         while (midend > mid)            /* shove everything down */
4822             *--bigend = *--midend;
4823         Move(little,big+offset,littlelen,char);
4824         SvCUR_set(bigstr, SvCUR(bigstr) + i);
4825         SvSETMAGIC(bigstr);
4826         return;
4827     }
4828     else if (i == 0) {
4829         Move(little,SvPVX(bigstr)+offset,len,char);
4830         SvSETMAGIC(bigstr);
4831         return;
4832     }
4833
4834     big = SvPVX(bigstr);
4835     mid = big + offset;
4836     midend = mid + len;
4837     bigend = big + SvCUR(bigstr);
4838
4839     if (midend > bigend)
4840         Perl_croak(aTHX_ "panic: sv_insert");
4841
4842     if (mid - big > bigend - midend) {  /* faster to shorten from end */
4843         if (littlelen) {
4844             Move(little, mid, littlelen,char);
4845             mid += littlelen;
4846         }
4847         i = bigend - midend;
4848         if (i > 0) {
4849             Move(midend, mid, i,char);
4850             mid += i;
4851         }
4852         *mid = '\0';
4853         SvCUR_set(bigstr, mid - big);
4854     }
4855     else if ((i = mid - big)) { /* faster from front */
4856         midend -= littlelen;
4857         mid = midend;
4858         sv_chop(bigstr,midend-i);
4859         big += i;
4860         while (i--)
4861             *--midend = *--big;
4862         if (littlelen)
4863             Move(little, mid, littlelen,char);
4864     }
4865     else if (littlelen) {
4866         midend -= littlelen;
4867         sv_chop(bigstr,midend);
4868         Move(little,midend,littlelen,char);
4869     }
4870     else {
4871         sv_chop(bigstr,midend);
4872     }
4873     SvSETMAGIC(bigstr);
4874 }
4875
4876 /*
4877 =for apidoc sv_replace
4878
4879 Make the first argument a copy of the second, then delete the original.
4880 The target SV physically takes over ownership of the body of the source SV
4881 and inherits its flags; however, the target keeps any magic it owns,
4882 and any magic in the source is discarded.
4883 Note that this is a rather specialist SV copying operation; most of the
4884 time you'll want to use C<sv_setsv> or one of its many macro front-ends.
4885
4886 =cut
4887 */
4888
4889 void
4890 Perl_sv_replace(pTHX_ register SV *sv, register SV *nsv)
4891 {
4892     dVAR;
4893     const U32 refcnt = SvREFCNT(sv);
4894     SV_CHECK_THINKFIRST_COW_DROP(sv);
4895     if (SvREFCNT(nsv) != 1) {
4896         Perl_croak(aTHX_ "panic: reference miscount on nsv in sv_replace() (%"
4897                    UVuf " != 1)", (UV) SvREFCNT(nsv));
4898     }
4899     if (SvMAGICAL(sv)) {
4900         if (SvMAGICAL(nsv))
4901             mg_free(nsv);
4902         else
4903             sv_upgrade(nsv, SVt_PVMG);
4904         SvMAGIC_set(nsv, SvMAGIC(sv));
4905         SvFLAGS(nsv) |= SvMAGICAL(sv);
4906         SvMAGICAL_off(sv);
4907         SvMAGIC_set(sv, NULL);
4908     }
4909     SvREFCNT(sv) = 0;
4910     sv_clear(sv);
4911     assert(!SvREFCNT(sv));
4912 #ifdef DEBUG_LEAKING_SCALARS
4913     sv->sv_flags  = nsv->sv_flags;
4914     sv->sv_any    = nsv->sv_any;
4915     sv->sv_refcnt = nsv->sv_refcnt;
4916     sv->sv_u      = nsv->sv_u;
4917 #else
4918     StructCopy(nsv,sv,SV);
4919 #endif
4920     /* Currently could join these into one piece of pointer arithmetic, but
4921        it would be unclear.  */
4922     if(SvTYPE(sv) == SVt_IV)
4923         SvANY(sv)
4924             = (XPVIV*)((char*)&(sv->sv_u.svu_iv) - STRUCT_OFFSET(XPVIV, xiv_iv));
4925     else if (SvTYPE(sv) == SVt_RV) {
4926         SvANY(sv) = &sv->sv_u.svu_rv;
4927     }
4928         
4929
4930 #ifdef PERL_OLD_COPY_ON_WRITE
4931     if (SvIsCOW_normal(nsv)) {
4932         /* We need to follow the pointers around the loop to make the
4933            previous SV point to sv, rather than nsv.  */
4934         SV *next;
4935         SV *current = nsv;
4936         while ((next = SV_COW_NEXT_SV(current)) != nsv) {
4937             assert(next);
4938             current = next;
4939             assert(SvPVX_const(current) == SvPVX_const(nsv));
4940         }
4941         /* Make the SV before us point to the SV after us.  */
4942         if (DEBUG_C_TEST) {
4943             PerlIO_printf(Perl_debug_log, "previous is\n");
4944             sv_dump(current);
4945             PerlIO_printf(Perl_debug_log,
4946                           "move it from 0x%"UVxf" to 0x%"UVxf"\n",
4947                           (UV) SV_COW_NEXT_SV(current), (UV) sv);
4948         }
4949         SV_COW_NEXT_SV_SET(current, sv);
4950     }
4951 #endif
4952     SvREFCNT(sv) = refcnt;
4953     SvFLAGS(nsv) |= SVTYPEMASK;         /* Mark as freed */
4954     SvREFCNT(nsv) = 0;
4955     del_SV(nsv);
4956 }
4957
4958 /*
4959 =for apidoc sv_clear
4960
4961 Clear an SV: call any destructors, free up any memory used by the body,
4962 and free the body itself. The SV's head is I<not> freed, although
4963 its type is set to all 1's so that it won't inadvertently be assumed
4964 to be live during global destruction etc.
4965 This function should only be called when REFCNT is zero. Most of the time
4966 you'll want to call C<sv_free()> (or its macro wrapper C<SvREFCNT_dec>)
4967 instead.
4968
4969 =cut
4970 */
4971
4972 void
4973 Perl_sv_clear(pTHX_ register SV *sv)
4974 {
4975     dVAR;
4976     const U32 type = SvTYPE(sv);
4977     const struct body_details *const sv_type_details
4978         = bodies_by_type + type;
4979
4980     assert(sv);
4981     assert(SvREFCNT(sv) == 0);
4982
4983     if (type <= SVt_IV) {
4984         /* See the comment in sv.h about the collusion between this early
4985            return and the overloading of the NULL and IV slots in the size
4986            table.  */
4987         return;
4988     }
4989
4990     if (SvOBJECT(sv)) {
4991         if (PL_defstash) {              /* Still have a symbol table? */
4992             dSP;
4993             HV* stash;
4994             do {        
4995                 CV* destructor;
4996                 stash = SvSTASH(sv);
4997                 destructor = StashHANDLER(stash,DESTROY);
4998                 if (destructor) {
4999                     SV* const tmpref = newRV(sv);
5000                     SvREADONLY_on(tmpref);   /* DESTROY() could be naughty */
5001                     ENTER;
5002                     PUSHSTACKi(PERLSI_DESTROY);
5003                     EXTEND(SP, 2);
5004                     PUSHMARK(SP);
5005                     PUSHs(tmpref);
5006                     PUTBACK;
5007                     call_sv((SV*)destructor, G_DISCARD|G_EVAL|G_KEEPERR|G_VOID);
5008                 
5009                 
5010                     POPSTACK;
5011                     SPAGAIN;
5012                     LEAVE;
5013                     if(SvREFCNT(tmpref) < 2) {
5014                         /* tmpref is not kept alive! */
5015                         SvREFCNT(sv)--;
5016                         SvRV_set(tmpref, NULL);
5017                         SvROK_off(tmpref);
5018                     }
5019                     SvREFCNT_dec(tmpref);
5020                 }
5021             } while (SvOBJECT(sv) && SvSTASH(sv) != stash);
5022
5023
5024             if (SvREFCNT(sv)) {
5025                 if (PL_in_clean_objs)
5026                     Perl_croak(aTHX_ "DESTROY created new reference to dead object '%s'",
5027                           HvNAME_get(stash));
5028                 /* DESTROY gave object new lease on life */
5029                 return;
5030             }
5031         }
5032
5033         if (SvOBJECT(sv)) {
5034             SvREFCNT_dec(SvSTASH(sv));  /* possibly of changed persuasion */
5035             SvOBJECT_off(sv);   /* Curse the object. */
5036             if (type != SVt_PVIO)
5037                 --PL_sv_objcount;       /* XXX Might want something more general */
5038         }
5039     }
5040     if (type >= SVt_PVMG) {
5041         HV *ourstash;
5042         if ((type == SVt_PVMG || type == SVt_PVGV) &&
5043             (ourstash = OURSTASH(sv))) {
5044             SvREFCNT_dec(ourstash);
5045         } else if (SvMAGIC(sv))
5046             mg_free(sv);
5047         if (type == SVt_PVMG && SvPAD_TYPED(sv))
5048             SvREFCNT_dec(SvSTASH(sv));
5049     }
5050     switch (type) {
5051     case SVt_PVIO:
5052         if (IoIFP(sv) &&
5053             IoIFP(sv) != PerlIO_stdin() &&
5054             IoIFP(sv) != PerlIO_stdout() &&
5055             IoIFP(sv) != PerlIO_stderr())
5056         {
5057             io_close((IO*)sv, FALSE);
5058         }
5059         if (IoDIRP(sv) && !(IoFLAGS(sv) & IOf_FAKE_DIRP))
5060             PerlDir_close(IoDIRP(sv));
5061         IoDIRP(sv) = (DIR*)NULL;
5062         Safefree(IoTOP_NAME(sv));
5063         Safefree(IoFMT_NAME(sv));
5064         Safefree(IoBOTTOM_NAME(sv));
5065         goto freescalar;
5066     case SVt_PVBM:
5067         goto freescalar;
5068     case SVt_PVCV:
5069     case SVt_PVFM:
5070         cv_undef((CV*)sv);
5071         goto freescalar;
5072     case SVt_PVHV:
5073         Perl_hv_kill_backrefs(aTHX_ (HV*)sv);
5074         hv_undef((HV*)sv);
5075         break;
5076     case SVt_PVAV:
5077         av_undef((AV*)sv);
5078         break;
5079     case SVt_PVLV:
5080         if (LvTYPE(sv) == 'T') { /* for tie: return HE to pool */
5081             SvREFCNT_dec(HeKEY_sv((HE*)LvTARG(sv)));
5082             HeNEXT((HE*)LvTARG(sv)) = PL_hv_fetch_ent_mh;
5083             PL_hv_fetch_ent_mh = (HE*)LvTARG(sv);
5084         }
5085         else if (LvTYPE(sv) != 't') /* unless tie: unrefcnted fake SV**  */
5086             SvREFCNT_dec(LvTARG(sv));
5087         goto freescalar;
5088     case SVt_PVGV:
5089         gp_free((GV*)sv);
5090         if (GvNAME_HEK(sv)) {
5091             unshare_hek(GvNAME_HEK(sv));
5092         }
5093         /* If we're in a stash, we don't own a reference to it. However it does
5094            have a back reference to us, which needs to be cleared.  */
5095         if (GvSTASH(sv))
5096             sv_del_backref((SV*)GvSTASH(sv), sv);
5097     case SVt_PVMG:
5098     case SVt_PVNV:
5099     case SVt_PVIV:
5100       freescalar:
5101         /* Don't bother with SvOOK_off(sv); as we're only going to free it.  */
5102         if (SvOOK(sv)) {
5103             SvPV_set(sv, SvPVX_mutable(sv) - SvIVX(sv));
5104             /* Don't even bother with turning off the OOK flag.  */
5105         }
5106     case SVt_PV:
5107     case SVt_RV:
5108         if (SvROK(sv)) {
5109             SV * const target = SvRV(sv);
5110             if (SvWEAKREF(sv))
5111                 sv_del_backref(target, sv);
5112             else
5113                 SvREFCNT_dec(target);
5114         }
5115 #ifdef PERL_OLD_COPY_ON_WRITE
5116         else if (SvPVX_const(sv)) {
5117             if (SvIsCOW(sv)) {
5118                 /* I believe I need to grab the global SV mutex here and
5119                    then recheck the COW status.  */
5120                 if (DEBUG_C_TEST) {
5121                     PerlIO_printf(Perl_debug_log, "Copy on write: clear\n");
5122                     sv_dump(sv);
5123                 }
5124                 sv_release_COW(sv, SvPVX_const(sv), SvLEN(sv),
5125                                SV_COW_NEXT_SV(sv));
5126                 /* And drop it here.  */
5127                 SvFAKE_off(sv);
5128             } else if (SvLEN(sv)) {
5129                 Safefree(SvPVX_const(sv));
5130             }
5131         }
5132 #else
5133         else if (SvPVX_const(sv) && SvLEN(sv))
5134             Safefree(SvPVX_mutable(sv));
5135         else if (SvPVX_const(sv) && SvREADONLY(sv) && SvFAKE(sv)) {
5136             unshare_hek(SvSHARED_HEK_FROM_PV(SvPVX_const(sv)));
5137             SvFAKE_off(sv);
5138         }
5139 #endif
5140         break;
5141     case SVt_NV:
5142         break;
5143     }
5144
5145     SvFLAGS(sv) &= SVf_BREAK;
5146     SvFLAGS(sv) |= SVTYPEMASK;
5147
5148     if (sv_type_details->arena) {
5149         del_body(((char *)SvANY(sv) + sv_type_details->offset),
5150                  &PL_body_roots[type]);
5151     }
5152     else if (sv_type_details->body_size) {
5153         my_safefree(SvANY(sv));
5154     }
5155 }
5156
5157 /*
5158 =for apidoc sv_newref
5159
5160 Increment an SV's reference count. Use the C<SvREFCNT_inc()> wrapper
5161 instead.
5162
5163 =cut
5164 */
5165
5166 SV *
5167 Perl_sv_newref(pTHX_ SV *sv)
5168 {
5169     PERL_UNUSED_CONTEXT;
5170     if (sv)
5171         (SvREFCNT(sv))++;
5172     return sv;
5173 }
5174
5175 /*
5176 =for apidoc sv_free
5177
5178 Decrement an SV's reference count, and if it drops to zero, call
5179 C<sv_clear> to invoke destructors and free up any memory used by
5180 the body; finally, deallocate the SV's head itself.
5181 Normally called via a wrapper macro C<SvREFCNT_dec>.
5182
5183 =cut
5184 */
5185
5186 void
5187 Perl_sv_free(pTHX_ SV *sv)
5188 {
5189     dVAR;
5190     if (!sv)
5191         return;
5192     if (SvREFCNT(sv) == 0) {
5193         if (SvFLAGS(sv) & SVf_BREAK)
5194             /* this SV's refcnt has been artificially decremented to
5195              * trigger cleanup */
5196             return;
5197         if (PL_in_clean_all) /* All is fair */
5198             return;
5199         if (SvREADONLY(sv) && SvIMMORTAL(sv)) {
5200             /* make sure SvREFCNT(sv)==0 happens very seldom */
5201             SvREFCNT(sv) = (~(U32)0)/2;
5202             return;
5203         }
5204         if (ckWARN_d(WARN_INTERNAL)) {
5205             Perl_warner(aTHX_ packWARN(WARN_INTERNAL),
5206                         "Attempt to free unreferenced scalar: SV 0x%"UVxf
5207                         pTHX__FORMAT, PTR2UV(sv) pTHX__VALUE);
5208 #ifdef DEBUG_LEAKING_SCALARS_FORK_DUMP
5209             Perl_dump_sv_child(aTHX_ sv);
5210 #endif
5211         }
5212         return;
5213     }
5214     if (--(SvREFCNT(sv)) > 0)
5215         return;
5216     Perl_sv_free2(aTHX_ sv);
5217 }
5218
5219 void
5220 Perl_sv_free2(pTHX_ SV *sv)
5221 {
5222     dVAR;
5223 #ifdef DEBUGGING
5224     if (SvTEMP(sv)) {
5225         if (ckWARN_d(WARN_DEBUGGING))
5226             Perl_warner(aTHX_ packWARN(WARN_DEBUGGING),
5227                         "Attempt to free temp prematurely: SV 0x%"UVxf
5228                         pTHX__FORMAT, PTR2UV(sv) pTHX__VALUE);
5229         return;
5230     }
5231 #endif
5232     if (SvREADONLY(sv) && SvIMMORTAL(sv)) {
5233         /* make sure SvREFCNT(sv)==0 happens very seldom */
5234         SvREFCNT(sv) = (~(U32)0)/2;
5235         return;
5236     }
5237     sv_clear(sv);
5238     if (! SvREFCNT(sv))
5239         del_SV(sv);
5240 }
5241
5242 /*
5243 =for apidoc sv_len
5244
5245 Returns the length of the string in the SV. Handles magic and type
5246 coercion.  See also C<SvCUR>, which gives raw access to the xpv_cur slot.
5247
5248 =cut
5249 */
5250
5251 STRLEN
5252 Perl_sv_len(pTHX_ register SV *sv)
5253 {
5254     STRLEN len;
5255
5256     if (!sv)
5257         return 0;
5258
5259     if (SvGMAGICAL(sv))
5260         len = mg_length(sv);
5261     else
5262         (void)SvPV_const(sv, len);
5263     return len;
5264 }
5265
5266 /*
5267 =for apidoc sv_len_utf8
5268
5269 Returns the number of characters in the string in an SV, counting wide
5270 UTF-8 bytes as a single character. Handles magic and type coercion.
5271
5272 =cut
5273 */
5274
5275 /*
5276  * The length is cached in PERL_UTF8_magic, in the mg_len field.  Also the
5277  * mg_ptr is used, by sv_pos_u2b() and sv_pos_b2u() - see the comments below.
5278  * (Note that the mg_len is not the length of the mg_ptr field.
5279  * This allows the cache to store the character length of the string without
5280  * needing to malloc() extra storage to attach to the mg_ptr.)
5281  *
5282  */
5283
5284 STRLEN
5285 Perl_sv_len_utf8(pTHX_ register SV *sv)
5286 {
5287     if (!sv)
5288         return 0;
5289
5290     if (SvGMAGICAL(sv))
5291         return mg_length(sv);
5292     else
5293     {
5294         STRLEN len;
5295         const U8 *s = (U8*)SvPV_const(sv, len);
5296
5297         if (PL_utf8cache) {
5298             STRLEN ulen;
5299             MAGIC *mg = SvMAGICAL(sv) ? mg_find(sv, PERL_MAGIC_utf8) : 0;
5300
5301             if (mg && mg->mg_len != -1) {
5302                 ulen = mg->mg_len;
5303                 if (PL_utf8cache < 0) {
5304                     const STRLEN real = Perl_utf8_length(aTHX_ s, s + len);
5305                     if (real != ulen) {
5306                         /* Need to turn the assertions off otherwise we may
5307                            recurse infinitely while printing error messages.
5308                         */
5309                         SAVEI8(PL_utf8cache);
5310                         PL_utf8cache = 0;
5311                         Perl_croak(aTHX_ "panic: sv_len_utf8 cache %"UVf
5312                                    " real %"UVf" for %"SVf,
5313                                    (UV) ulen, (UV) real, sv);
5314                     }
5315                 }
5316             }
5317             else {
5318                 ulen = Perl_utf8_length(aTHX_ s, s + len);
5319                 if (!SvREADONLY(sv)) {
5320                     if (!mg) {
5321                         mg = sv_magicext(sv, 0, PERL_MAGIC_utf8,
5322                                          &PL_vtbl_utf8, 0, 0);
5323                     }
5324                     assert(mg);
5325                     mg->mg_len = ulen;
5326                 }
5327             }
5328             return ulen;
5329         }
5330         return Perl_utf8_length(aTHX_ s, s + len);
5331     }
5332 }
5333
5334 /* Walk forwards to find the byte corresponding to the passed in UTF-8
5335    offset.  */
5336 static STRLEN
5337 S_sv_pos_u2b_forwards(pTHX_ const U8 *const start, const U8 *const send,
5338                       STRLEN uoffset)
5339 {
5340     const U8 *s = start;
5341
5342     PERL_UNUSED_CONTEXT;
5343
5344     while (s < send && uoffset--)
5345         s += UTF8SKIP(s);
5346     if (s > send) {
5347         /* This is the existing behaviour. Possibly it should be a croak, as
5348            it's actually a bounds error  */
5349         s = send;
5350     }
5351     return s - start;
5352 }
5353
5354 /* Given the length of the string in both bytes and UTF-8 characters, decide
5355    whether to walk forwards or backwards to find the byte corresponding to
5356    the passed in UTF-8 offset.  */
5357 static STRLEN
5358 S_sv_pos_u2b_midway(pTHX_ const U8 *const start, const U8 *send,
5359                       STRLEN uoffset, STRLEN uend)
5360 {
5361     STRLEN backw = uend - uoffset;
5362     if (uoffset < 2 * backw) {
5363         /* The assumption is that going forwards is twice the speed of going
5364            forward (that's where the 2 * backw comes from).
5365            (The real figure of course depends on the UTF-8 data.)  */
5366         return S_sv_pos_u2b_forwards(aTHX_ start, send, uoffset);
5367     }
5368
5369     while (backw--) {
5370         send--;
5371         while (UTF8_IS_CONTINUATION(*send))
5372             send--;
5373     }
5374     return send - start;
5375 }
5376
5377 /* For the string representation of the given scalar, find the byte
5378    corresponding to the passed in UTF-8 offset.  uoffset0 and boffset0
5379    give another position in the string, *before* the sought offset, which
5380    (which is always true, as 0, 0 is a valid pair of positions), which should
5381    help reduce the amount of linear searching.
5382    If *mgp is non-NULL, it should point to the UTF-8 cache magic, which
5383    will be used to reduce the amount of linear searching. The cache will be
5384    created if necessary, and the found value offered to it for update.  */
5385 static STRLEN
5386 S_sv_pos_u2b_cached(pTHX_ SV *sv, MAGIC **mgp, const U8 *const start,
5387                     const U8 *const send, STRLEN uoffset,
5388                     STRLEN uoffset0, STRLEN boffset0) {
5389     STRLEN boffset = 0; /* Actually always set, but let's keep gcc happy.  */
5390     bool found = FALSE;
5391
5392     assert (uoffset >= uoffset0);
5393
5394     if (SvMAGICAL(sv) && !SvREADONLY(sv) && PL_utf8cache
5395         && (*mgp || (*mgp = mg_find(sv, PERL_MAGIC_utf8)))) {
5396         if ((*mgp)->mg_ptr) {
5397             STRLEN *cache = (STRLEN *) (*mgp)->mg_ptr;
5398             if (cache[0] == uoffset) {
5399                 /* An exact match. */
5400                 return cache[1];
5401             }
5402             if (cache[2] == uoffset) {
5403                 /* An exact match. */
5404                 return cache[3];
5405             }
5406
5407             if (cache[0] < uoffset) {
5408                 /* The cache already knows part of the way.   */
5409                 if (cache[0] > uoffset0) {
5410                     /* The cache knows more than the passed in pair  */
5411                     uoffset0 = cache[0];
5412                     boffset0 = cache[1];
5413                 }
5414                 if ((*mgp)->mg_len != -1) {
5415                     /* And we know the end too.  */
5416                     boffset = boffset0
5417                         + S_sv_pos_u2b_midway(aTHX_ start + boffset0, send,
5418                                               uoffset - uoffset0,
5419                                               (*mgp)->mg_len - uoffset0);
5420                 } else {
5421                     boffset = boffset0
5422                         + S_sv_pos_u2b_forwards(aTHX_ start + boffset0,
5423                                                 send, uoffset - uoffset0);
5424                 }
5425             }
5426             else if (cache[2] < uoffset) {
5427                 /* We're between the two cache entries.  */
5428                 if (cache[2] > uoffset0) {
5429                     /* and the cache knows more than the passed in pair  */
5430                     uoffset0 = cache[2];
5431                     boffset0 = cache[3];
5432                 }
5433
5434                 boffset = boffset0
5435                     + S_sv_pos_u2b_midway(aTHX_ start + boffset0,
5436                                           start + cache[1],
5437                                           uoffset - uoffset0,
5438                                           cache[0] - uoffset0);
5439             } else {
5440                 boffset = boffset0
5441                     + S_sv_pos_u2b_midway(aTHX_ start + boffset0,
5442                                           start + cache[3],
5443                                           uoffset - uoffset0,
5444                                           cache[2] - uoffset0);
5445             }
5446             found = TRUE;
5447         }
5448         else if ((*mgp)->mg_len != -1) {
5449             /* If we can take advantage of a passed in offset, do so.  */
5450             /* In fact, offset0 is either 0, or less than offset, so don't
5451                need to worry about the other possibility.  */
5452             boffset = boffset0
5453                 + S_sv_pos_u2b_midway(aTHX_ start + boffset0, send,
5454                                       uoffset - uoffset0,
5455                                       (*mgp)->mg_len - uoffset0);
5456             found = TRUE;
5457         }
5458     }
5459
5460     if (!found || PL_utf8cache < 0) {
5461         const STRLEN real_boffset
5462             = boffset0 + S_sv_pos_u2b_forwards(aTHX_ start + boffset0,
5463                                                send, uoffset - uoffset0);
5464
5465         if (found && PL_utf8cache < 0) {
5466             if (real_boffset != boffset) {
5467                 /* Need to turn the assertions off otherwise we may recurse
5468                    infinitely while printing error messages.  */
5469                 SAVEI8(PL_utf8cache);
5470                 PL_utf8cache = 0;
5471                 Perl_croak(aTHX_ "panic: sv_pos_u2b_cache cache %"UVf
5472                            " real %"UVf" for %"SVf,
5473                            (UV) boffset, (UV) real_boffset, sv);
5474             }
5475         }
5476         boffset = real_boffset;
5477     }
5478
5479     S_utf8_mg_pos_cache_update(aTHX_ sv, mgp, boffset, uoffset, send - start);
5480     return boffset;
5481 }
5482
5483
5484 /*
5485 =for apidoc sv_pos_u2b
5486
5487 Converts the value pointed to by offsetp from a count of UTF-8 chars from
5488 the start of the string, to a count of the equivalent number of bytes; if
5489 lenp is non-zero, it does the same to lenp, but this time starting from
5490 the offset, rather than from the start of the string. Handles magic and
5491 type coercion.
5492
5493 =cut
5494 */
5495
5496 /*
5497  * sv_pos_u2b() uses, like sv_pos_b2u(), the mg_ptr of the potential
5498  * PERL_UTF8_magic of the sv to store the mapping between UTF-8 and
5499  * byte offsets.  See also the comments of S_utf8_mg_pos_cache_update().
5500  *
5501  */
5502
5503 void
5504 Perl_sv_pos_u2b(pTHX_ register SV *sv, I32* offsetp, I32* lenp)
5505 {
5506     const U8 *start;
5507     STRLEN len;
5508
5509     if (!sv)
5510         return;
5511
5512     start = (U8*)SvPV_const(sv, len);
5513     if (len) {
5514         STRLEN uoffset = (STRLEN) *offsetp;
5515         const U8 * const send = start + len;
5516         MAGIC *mg = NULL;
5517         STRLEN boffset = S_sv_pos_u2b_cached(aTHX_ sv, &mg, start, send,
5518                                              uoffset, 0, 0);
5519
5520         *offsetp = (I32) boffset;
5521
5522         if (lenp) {
5523             /* Convert the relative offset to absolute.  */
5524             STRLEN uoffset2 = uoffset + (STRLEN) *lenp;
5525             STRLEN boffset2
5526                 = S_sv_pos_u2b_cached(aTHX_ sv, &mg, start, send, uoffset2,
5527                                       uoffset, boffset) - boffset;
5528
5529             *lenp = boffset2;
5530         }
5531     }
5532     else {
5533          *offsetp = 0;
5534          if (lenp)
5535               *lenp = 0;
5536     }
5537
5538     return;
5539 }
5540
5541 /* Create and update the UTF8 magic offset cache, with the proffered utf8/
5542    byte length pairing. The (byte) length of the total SV is passed in too,
5543    as blen, because for some (more esoteric) SVs, the call to SvPV_const()
5544    may not have updated SvCUR, so we can't rely on reading it directly.
5545
5546    The proffered utf8/byte length pairing isn't used if the cache already has
5547    two pairs, and swapping either for the proffered pair would increase the
5548    RMS of the intervals between known byte offsets.
5549
5550    The cache itself consists of 4 STRLEN values
5551    0: larger UTF-8 offset
5552    1: corresponding byte offset
5553    2: smaller UTF-8 offset
5554    3: corresponding byte offset
5555
5556    Unused cache pairs have the value 0, 0.
5557    Keeping the cache "backwards" means that the invariant of
5558    cache[0] >= cache[2] is maintained even with empty slots, which means that
5559    the code that uses it doesn't need to worry if only 1 entry has actually
5560    been set to non-zero.  It also makes the "position beyond the end of the
5561    cache" logic much simpler, as the first slot is always the one to start
5562    from.   
5563 */
5564 static void
5565 S_utf8_mg_pos_cache_update(pTHX_ SV *sv, MAGIC **mgp, STRLEN byte, STRLEN utf8,
5566                            STRLEN blen)
5567 {
5568     STRLEN *cache;
5569     if (SvREADONLY(sv))
5570         return;
5571
5572     if (!*mgp) {
5573         *mgp = sv_magicext(sv, 0, PERL_MAGIC_utf8, (MGVTBL*)&PL_vtbl_utf8, 0,
5574                            0);
5575         (*mgp)->mg_len = -1;
5576     }
5577     assert(*mgp);
5578
5579     if (!(cache = (STRLEN *)(*mgp)->mg_ptr)) {
5580         Newxz(cache, PERL_MAGIC_UTF8_CACHESIZE * 2, STRLEN);
5581         (*mgp)->mg_ptr = (char *) cache;
5582     }
5583     assert(cache);
5584
5585     if (PL_utf8cache < 0) {
5586         const U8 *start = (const U8 *) SvPVX_const(sv);
5587         const U8 *const end = start + byte;
5588         STRLEN realutf8 = 0;
5589
5590         while (start < end) {
5591             start += UTF8SKIP(start);
5592             realutf8++;
5593         }
5594
5595         /* Can't use S_sv_pos_b2u_forwards as it will scream warnings on
5596            surrogates.  FIXME - is it inconsistent that b2u warns, but u2b
5597            doesn't?  I don't know whether this difference was introduced with
5598            the caching code in 5.8.1.  */
5599
5600         if (realutf8 != utf8) {
5601             /* Need to turn the assertions off otherwise we may recurse
5602                infinitely while printing error messages.  */
5603             SAVEI8(PL_utf8cache);
5604             PL_utf8cache = 0;
5605             Perl_croak(aTHX_ "panic: utf8_mg_pos_cache_update cache %"UVf
5606                        " real %"UVf" for %"SVf, (UV) utf8, (UV) realutf8, sv);
5607         }
5608     }
5609
5610     /* Cache is held with the later position first, to simplify the code
5611        that deals with unbounded ends.  */
5612        
5613     ASSERT_UTF8_CACHE(cache);
5614     if (cache[1] == 0) {
5615         /* Cache is totally empty  */
5616         cache[0] = utf8;
5617         cache[1] = byte;
5618     } else if (cache[3] == 0) {
5619         if (byte > cache[1]) {
5620             /* New one is larger, so goes first.  */
5621             cache[2] = cache[0];
5622             cache[3] = cache[1];
5623             cache[0] = utf8;
5624             cache[1] = byte;
5625         } else {
5626             cache[2] = utf8;
5627             cache[3] = byte;
5628         }
5629     } else {
5630 #define THREEWAY_SQUARE(a,b,c,d) \
5631             ((float)((d) - (c))) * ((float)((d) - (c))) \
5632             + ((float)((c) - (b))) * ((float)((c) - (b))) \
5633                + ((float)((b) - (a))) * ((float)((b) - (a)))
5634
5635         /* Cache has 2 slots in use, and we know three potential pairs.
5636            Keep the two that give the lowest RMS distance. Do the
5637            calcualation in bytes simply because we always know the byte
5638            length.  squareroot has the same ordering as the positive value,
5639            so don't bother with the actual square root.  */
5640         const float existing = THREEWAY_SQUARE(0, cache[3], cache[1], blen);
5641         if (byte > cache[1]) {
5642             /* New position is after the existing pair of pairs.  */
5643             const float keep_earlier
5644                 = THREEWAY_SQUARE(0, cache[3], byte, blen);
5645             const float keep_later
5646                 = THREEWAY_SQUARE(0, cache[1], byte, blen);
5647
5648             if (keep_later < keep_earlier) {
5649                 if (keep_later < existing) {
5650                     cache[2] = cache[0];
5651                     cache[3] = cache[1];
5652                     cache[0] = utf8;
5653                     cache[1] = byte;
5654                 }
5655             }
5656             else {
5657                 if (keep_earlier < existing) {
5658                     cache[0] = utf8;
5659                     cache[1] = byte;
5660                 }
5661             }
5662         }
5663         else if (byte > cache[3]) {
5664             /* New position is between the existing pair of pairs.  */
5665             const float keep_earlier
5666                 = THREEWAY_SQUARE(0, cache[3], byte, blen);
5667             const float keep_later
5668                 = THREEWAY_SQUARE(0, byte, cache[1], blen);
5669
5670             if (keep_later < keep_earlier) {
5671                 if (keep_later < existing) {
5672                     cache[2] = utf8;
5673                     cache[3] = byte;
5674                 }
5675             }
5676             else {
5677                 if (keep_earlier < existing) {
5678                     cache[0] = utf8;
5679                     cache[1] = byte;
5680                 }
5681             }
5682         }
5683         else {
5684             /* New position is before the existing pair of pairs.  */
5685             const float keep_earlier
5686                 = THREEWAY_SQUARE(0, byte, cache[3], blen);
5687             const float keep_later
5688                 = THREEWAY_SQUARE(0, byte, cache[1], blen);
5689
5690             if (keep_later < keep_earlier) {
5691                 if (keep_later < existing) {
5692                     cache[2] = utf8;
5693                     cache[3] = byte;
5694                 }
5695             }
5696             else {
5697                 if (keep_earlier < existing) {
5698                     cache[0] = cache[2];
5699                     cache[1] = cache[3];
5700                     cache[2] = utf8;
5701                     cache[3] = byte;
5702                 }
5703             }
5704         }
5705     }
5706     ASSERT_UTF8_CACHE(cache);
5707 }
5708
5709 /* If we don't know the character offset of the end of a region, our only
5710    option is to walk forwards to the target byte offset.  */
5711 static STRLEN
5712 S_sv_pos_b2u_forwards(pTHX_ const U8 *s, const U8 *const target)
5713 {
5714     STRLEN len = 0;
5715     while (s < target) {
5716         STRLEN n = 1;
5717
5718         /* Call utf8n_to_uvchr() to validate the sequence
5719          * (unless a simple non-UTF character) */
5720         if (!UTF8_IS_INVARIANT(*s))
5721             utf8n_to_uvchr(s, UTF8SKIP(s), &n, 0);
5722         if (n > 0) {
5723             s += n;
5724             len++;
5725         }
5726         else
5727             break;
5728     }
5729     return len;
5730 }
5731
5732 /* We already know all of the way, now we may be able to walk back.  The same
5733    assumption is made as in S_sv_pos_u2b_midway(), namely that walking
5734    backward is half the speed of walking forward. */
5735 static STRLEN
5736 S_sv_pos_b2u_midway(pTHX_ const U8 *s, const U8 *const target, const U8 *end,
5737                     STRLEN endu)
5738 {
5739     const STRLEN forw = target - s;
5740     STRLEN backw = end - target;
5741
5742     if (forw < 2 * backw) {
5743         return S_sv_pos_b2u_forwards(aTHX_ s, target);
5744     }
5745
5746     while (end > target) {
5747         end--;
5748         while (UTF8_IS_CONTINUATION(*end)) {
5749             end--;
5750         }
5751         endu--;
5752     }
5753     return endu;
5754 }
5755
5756 /*
5757 =for apidoc sv_pos_b2u
5758
5759 Converts the value pointed to by offsetp from a count of bytes from the
5760 start of the string, to a count of the equivalent number of UTF-8 chars.
5761 Handles magic and type coercion.
5762
5763 =cut
5764 */
5765
5766 /*
5767  * sv_pos_b2u() uses, like sv_pos_u2b(), the mg_ptr of the potential
5768  * PERL_UTF8_magic of the sv to store the mapping between UTF-8 and
5769  * byte offsets.
5770  *
5771  */
5772 void
5773 Perl_sv_pos_b2u(pTHX_ register SV* sv, I32* offsetp)
5774 {
5775     const U8* s;
5776     const STRLEN byte = *offsetp;
5777     STRLEN len = 0; /* Actually always set, but let's keep gcc happy.  */
5778     STRLEN blen;
5779     MAGIC* mg = NULL;
5780     const U8* send;
5781     bool found = FALSE;
5782
5783     if (!sv)
5784         return;
5785
5786     s = (const U8*)SvPV_const(sv, blen);
5787
5788     if (blen < byte)
5789         Perl_croak(aTHX_ "panic: sv_pos_b2u: bad byte offset");
5790
5791     send = s + byte;
5792
5793     if (SvMAGICAL(sv) && !SvREADONLY(sv) && PL_utf8cache
5794         && (mg = mg_find(sv, PERL_MAGIC_utf8))) {
5795         if (mg->mg_ptr) {
5796             STRLEN * const cache = (STRLEN *) mg->mg_ptr;
5797             if (cache[1] == byte) {
5798                 /* An exact match. */
5799                 *offsetp = cache[0];
5800                 return;
5801             }
5802             if (cache[3] == byte) {
5803                 /* An exact match. */
5804                 *offsetp = cache[2];
5805                 return;
5806             }
5807
5808             if (cache[1] < byte) {
5809                 /* We already know part of the way. */
5810                 if (mg->mg_len != -1) {
5811                     /* Actually, we know the end too.  */
5812                     len = cache[0]
5813                         + S_sv_pos_b2u_midway(aTHX_ s + cache[1], send,
5814                                               s + blen, mg->mg_len - cache[0]);
5815                 } else {
5816                     len = cache[0]
5817                         + S_sv_pos_b2u_forwards(aTHX_ s + cache[1], send);
5818                 }
5819             }
5820             else if (cache[3] < byte) {
5821                 /* We're between the two cached pairs, so we do the calculation
5822                    offset by the byte/utf-8 positions for the earlier pair,
5823                    then add the utf-8 characters from the string start to
5824                    there.  */
5825                 len = S_sv_pos_b2u_midway(aTHX_ s + cache[3], send,
5826                                           s + cache[1], cache[0] - cache[2])
5827                     + cache[2];
5828
5829             }
5830             else { /* cache[3] > byte */
5831                 len = S_sv_pos_b2u_midway(aTHX_ s, send, s + cache[3],
5832                                           cache[2]);
5833
5834             }
5835             ASSERT_UTF8_CACHE(cache);
5836             found = TRUE;
5837         } else if (mg->mg_len != -1) {
5838             len = S_sv_pos_b2u_midway(aTHX_ s, send, s + blen, mg->mg_len);
5839             found = TRUE;
5840         }
5841     }
5842     if (!found || PL_utf8cache < 0) {
5843         const STRLEN real_len = S_sv_pos_b2u_forwards(aTHX_ s, send);
5844
5845         if (found && PL_utf8cache < 0) {
5846             if (len != real_len) {
5847                 /* Need to turn the assertions off otherwise we may recurse
5848                    infinitely while printing error messages.  */
5849                 SAVEI8(PL_utf8cache);
5850                 PL_utf8cache = 0;
5851                 Perl_croak(aTHX_ "panic: sv_pos_b2u cache %"UVf
5852                            " real %"UVf" for %"SVf,
5853                            (UV) len, (UV) real_len, sv);
5854             }
5855         }
5856         len = real_len;
5857     }
5858     *offsetp = len;
5859
5860     S_utf8_mg_pos_cache_update(aTHX_ sv, &mg, byte, len, blen);
5861 }
5862
5863 /*
5864 =for apidoc sv_eq
5865
5866 Returns a boolean indicating whether the strings in the two SVs are
5867 identical. Is UTF-8 and 'use bytes' aware, handles get magic, and will
5868 coerce its args to strings if necessary.
5869
5870 =cut
5871 */
5872
5873 I32
5874 Perl_sv_eq(pTHX_ register SV *sv1, register SV *sv2)
5875 {
5876     dVAR;
5877     const char *pv1;
5878     STRLEN cur1;
5879     const char *pv2;
5880     STRLEN cur2;
5881     I32  eq     = 0;
5882     char *tpv   = NULL;
5883     SV* svrecode = NULL;
5884
5885     if (!sv1) {
5886         pv1 = "";
5887         cur1 = 0;
5888     }
5889     else
5890         pv1 = SvPV_const(sv1, cur1);
5891
5892     if (!sv2){
5893         pv2 = "";
5894         cur2 = 0;
5895     }
5896     else
5897         pv2 = SvPV_const(sv2, cur2);
5898
5899     if (cur1 && cur2 && SvUTF8(sv1) != SvUTF8(sv2) && !IN_BYTES) {
5900         /* Differing utf8ness.
5901          * Do not UTF8size the comparands as a side-effect. */
5902          if (PL_encoding) {
5903               if (SvUTF8(sv1)) {
5904                    svrecode = newSVpvn(pv2, cur2);
5905                    sv_recode_to_utf8(svrecode, PL_encoding);
5906                    pv2 = SvPV_const(svrecode, cur2);
5907               }
5908               else {
5909                    svrecode = newSVpvn(pv1, cur1);
5910                    sv_recode_to_utf8(svrecode, PL_encoding);
5911                    pv1 = SvPV_const(svrecode, cur1);
5912               }
5913               /* Now both are in UTF-8. */
5914               if (cur1 != cur2) {
5915                    SvREFCNT_dec(svrecode);
5916                    return FALSE;
5917               }
5918          }
5919          else {
5920               bool is_utf8 = TRUE;
5921
5922               if (SvUTF8(sv1)) {
5923                    /* sv1 is the UTF-8 one,
5924                     * if is equal it must be downgrade-able */
5925                    char * const pv = (char*)bytes_from_utf8((const U8*)pv1,
5926                                                      &cur1, &is_utf8);
5927                    if (pv != pv1)
5928                         pv1 = tpv = pv;
5929               }
5930               else {
5931                    /* sv2 is the UTF-8 one,
5932                     * if is equal it must be downgrade-able */
5933                    char * const pv = (char *)bytes_from_utf8((const U8*)pv2,
5934                                                       &cur2, &is_utf8);
5935                    if (pv != pv2)
5936                         pv2 = tpv = pv;
5937               }
5938               if (is_utf8) {
5939                    /* Downgrade not possible - cannot be eq */
5940                    assert (tpv == 0);
5941                    return FALSE;
5942               }
5943          }
5944     }
5945
5946     if (cur1 == cur2)
5947         eq = (pv1 == pv2) || memEQ(pv1, pv2, cur1);
5948         
5949     SvREFCNT_dec(svrecode);
5950     if (tpv)
5951         Safefree(tpv);
5952
5953     return eq;
5954 }
5955
5956 /*
5957 =for apidoc sv_cmp
5958
5959 Compares the strings in two SVs.  Returns -1, 0, or 1 indicating whether the
5960 string in C<sv1> is less than, equal to, or greater than the string in
5961 C<sv2>. Is UTF-8 and 'use bytes' aware, handles get magic, and will
5962 coerce its args to strings if necessary.  See also C<sv_cmp_locale>.
5963
5964 =cut
5965 */
5966
5967 I32
5968 Perl_sv_cmp(pTHX_ register SV *sv1, register SV *sv2)
5969 {
5970     dVAR;
5971     STRLEN cur1, cur2;
5972     const char *pv1, *pv2;
5973     char *tpv = NULL;
5974     I32  cmp;
5975     SV *svrecode = NULL;
5976
5977     if (!sv1) {
5978         pv1 = "";
5979         cur1 = 0;
5980     }
5981     else
5982         pv1 = SvPV_const(sv1, cur1);
5983
5984     if (!sv2) {
5985         pv2 = "";
5986         cur2 = 0;
5987     }
5988     else
5989         pv2 = SvPV_const(sv2, cur2);
5990
5991     if (cur1 && cur2 && SvUTF8(sv1) != SvUTF8(sv2) && !IN_BYTES) {
5992         /* Differing utf8ness.
5993          * Do not UTF8size the comparands as a side-effect. */
5994         if (SvUTF8(sv1)) {
5995             if (PL_encoding) {
5996                  svrecode = newSVpvn(pv2, cur2);
5997                  sv_recode_to_utf8(svrecode, PL_encoding);
5998                  pv2 = SvPV_const(svrecode, cur2);
5999             }
6000             else {
6001                  pv2 = tpv = (char*)bytes_to_utf8((const U8*)pv2, &cur2);
6002             }
6003         }
6004         else {
6005             if (PL_encoding) {
6006                  svrecode = newSVpvn(pv1, cur1);
6007                  sv_recode_to_utf8(svrecode, PL_encoding);
6008                  pv1 = SvPV_const(svrecode, cur1);
6009             }
6010             else {
6011                  pv1 = tpv = (char*)bytes_to_utf8((const U8*)pv1, &cur1);
6012             }
6013         }
6014     }
6015
6016     if (!cur1) {
6017         cmp = cur2 ? -1 : 0;
6018     } else if (!cur2) {
6019         cmp = 1;
6020     } else {
6021         const I32 retval = memcmp((const void*)pv1, (const void*)pv2, cur1 < cur2 ? cur1 : cur2);
6022
6023         if (retval) {
6024             cmp = retval < 0 ? -1 : 1;
6025         } else if (cur1 == cur2) {
6026             cmp = 0;
6027         } else {
6028             cmp = cur1 < cur2 ? -1 : 1;
6029         }
6030     }
6031
6032     SvREFCNT_dec(svrecode);
6033     if (tpv)
6034         Safefree(tpv);
6035
6036     return cmp;
6037 }
6038
6039 /*
6040 =for apidoc sv_cmp_locale
6041
6042 Compares the strings in two SVs in a locale-aware manner. Is UTF-8 and
6043 'use bytes' aware, handles get magic, and will coerce its args to strings
6044 if necessary.  See also C<sv_cmp_locale>.  See also C<sv_cmp>.
6045
6046 =cut
6047 */
6048
6049 I32
6050 Perl_sv_cmp_locale(pTHX_ register SV *sv1, register SV *sv2)
6051 {
6052     dVAR;
6053 #ifdef USE_LOCALE_COLLATE
6054
6055     char *pv1, *pv2;
6056     STRLEN len1, len2;
6057     I32 retval;
6058
6059     if (PL_collation_standard)
6060         goto raw_compare;
6061
6062     len1 = 0;
6063     pv1 = sv1 ? sv_collxfrm(sv1, &len1) : (char *) NULL;
6064     len2 = 0;
6065     pv2 = sv2 ? sv_collxfrm(sv2, &len2) : (char *) NULL;
6066
6067     if (!pv1 || !len1) {
6068         if (pv2 && len2)
6069             return -1;
6070         else
6071             goto raw_compare;
6072     }
6073     else {
6074         if (!pv2 || !len2)
6075             return 1;
6076     }
6077
6078     retval = memcmp((void*)pv1, (void*)pv2, len1 < len2 ? len1 : len2);
6079
6080     if (retval)
6081         return retval < 0 ? -1 : 1;
6082
6083     /*
6084      * When the result of collation is equality, that doesn't mean
6085      * that there are no differences -- some locales exclude some
6086      * characters from consideration.  So to avoid false equalities,
6087      * we use the raw string as a tiebreaker.
6088      */
6089
6090   raw_compare:
6091     /*FALLTHROUGH*/
6092
6093 #endif /* USE_LOCALE_COLLATE */
6094
6095     return sv_cmp(sv1, sv2);
6096 }
6097
6098
6099 #ifdef USE_LOCALE_COLLATE
6100
6101 /*
6102 =for apidoc sv_collxfrm
6103
6104 Add Collate Transform magic to an SV if it doesn't already have it.
6105
6106 Any scalar variable may carry PERL_MAGIC_collxfrm magic that contains the
6107 scalar data of the variable, but transformed to such a format that a normal
6108 memory comparison can be used to compare the data according to the locale
6109 settings.
6110
6111 =cut
6112 */
6113
6114 char *
6115 Perl_sv_collxfrm(pTHX_ SV *sv, STRLEN *nxp)
6116 {
6117     dVAR;
6118     MAGIC *mg;
6119
6120     mg = SvMAGICAL(sv) ? mg_find(sv, PERL_MAGIC_collxfrm) : (MAGIC *) NULL;
6121     if (!mg || !mg->mg_ptr || *(U32*)mg->mg_ptr != PL_collation_ix) {
6122         const char *s;
6123         char *xf;
6124         STRLEN len, xlen;
6125
6126         if (mg)
6127             Safefree(mg->mg_ptr);
6128         s = SvPV_const(sv, len);
6129         if ((xf = mem_collxfrm(s, len, &xlen))) {
6130             if (SvREADONLY(sv)) {
6131                 SAVEFREEPV(xf);
6132                 *nxp = xlen;
6133                 return xf + sizeof(PL_collation_ix);
6134             }
6135             if (! mg) {
6136 #ifdef PERL_OLD_COPY_ON_WRITE
6137                 if (SvIsCOW(sv))
6138                     sv_force_normal_flags(sv, 0);
6139 #endif
6140                 mg = sv_magicext(sv, 0, PERL_MAGIC_collxfrm, &PL_vtbl_collxfrm,
6141                                  0, 0);
6142                 assert(mg);
6143             }
6144             mg->mg_ptr = xf;
6145             mg->mg_len = xlen;
6146         }
6147         else {
6148             if (mg) {
6149                 mg->mg_ptr = NULL;
6150                 mg->mg_len = -1;
6151             }
6152         }
6153     }
6154     if (mg && mg->mg_ptr) {
6155         *nxp = mg->mg_len;
6156         return mg->mg_ptr + sizeof(PL_collation_ix);
6157     }
6158     else {
6159         *nxp = 0;
6160         return NULL;
6161     }
6162 }
6163
6164 #endif /* USE_LOCALE_COLLATE */
6165
6166 /*
6167 =for apidoc sv_gets
6168
6169 Get a line from the filehandle and store it into the SV, optionally
6170 appending to the currently-stored string.
6171
6172 =cut
6173 */
6174
6175 char *
6176 Perl_sv_gets(pTHX_ register SV *sv, register PerlIO *fp, I32 append)
6177 {
6178     dVAR;
6179     const char *rsptr;
6180     STRLEN rslen;
6181     register STDCHAR rslast;
6182     register STDCHAR *bp;
6183     register I32 cnt;
6184     I32 i = 0;
6185     I32 rspara = 0;
6186     I32 recsize;
6187
6188     if (SvTHINKFIRST(sv))
6189         sv_force_normal_flags(sv, append ? 0 : SV_COW_DROP_PV);
6190     /* XXX. If you make this PVIV, then copy on write can copy scalars read
6191        from <>.
6192        However, perlbench says it's slower, because the existing swipe code
6193        is faster than copy on write.
6194        Swings and roundabouts.  */
6195     SvUPGRADE(sv, SVt_PV);
6196
6197     SvSCREAM_off(sv);
6198
6199     if (append) {
6200         if (PerlIO_isutf8(fp)) {
6201             if (!SvUTF8(sv)) {
6202                 sv_utf8_upgrade_nomg(sv);
6203                 sv_pos_u2b(sv,&append,0);
6204             }
6205         } else if (SvUTF8(sv)) {
6206             SV * const tsv = newSV(0);
6207             sv_gets(tsv, fp, 0);
6208             sv_utf8_upgrade_nomg(tsv);
6209             SvCUR_set(sv,append);
6210             sv_catsv(sv,tsv);
6211             sv_free(tsv);
6212             goto return_string_or_null;
6213         }
6214     }
6215
6216     SvPOK_only(sv);
6217     if (PerlIO_isutf8(fp))
6218         SvUTF8_on(sv);
6219
6220     if (IN_PERL_COMPILETIME) {
6221         /* we always read code in line mode */
6222         rsptr = "\n";
6223         rslen = 1;
6224     }
6225     else if (RsSNARF(PL_rs)) {
6226         /* If it is a regular disk file use size from stat() as estimate
6227            of amount we are going to read - may result in malloc-ing
6228            more memory than we realy need if layers bellow reduce
6229            size we read (e.g. CRLF or a gzip layer)
6230          */
6231         Stat_t st;
6232         if (!PerlLIO_fstat(PerlIO_fileno(fp), &st) && S_ISREG(st.st_mode))  {
6233             const Off_t offset = PerlIO_tell(fp);
6234             if (offset != (Off_t) -1 && st.st_size + append > offset) {
6235                 (void) SvGROW(sv, (STRLEN)((st.st_size - offset) + append + 1));
6236             }
6237         }
6238         rsptr = NULL;
6239         rslen = 0;
6240     }
6241     else if (RsRECORD(PL_rs)) {
6242       I32 bytesread;
6243       char *buffer;
6244
6245       /* Grab the size of the record we're getting */
6246       recsize = SvIV(SvRV(PL_rs));
6247       buffer = SvGROW(sv, (STRLEN)(recsize + append + 1)) + append;
6248       /* Go yank in */
6249 #ifdef VMS
6250       /* VMS wants read instead of fread, because fread doesn't respect */
6251       /* RMS record boundaries. This is not necessarily a good thing to be */
6252       /* doing, but we've got no other real choice - except avoid stdio
6253          as implementation - perhaps write a :vms layer ?
6254        */
6255       bytesread = PerlLIO_read(PerlIO_fileno(fp), buffer, recsize);
6256 #else
6257       bytesread = PerlIO_read(fp, buffer, recsize);
6258 #endif
6259       if (bytesread < 0)
6260           bytesread = 0;
6261       SvCUR_set(sv, bytesread += append);
6262       buffer[bytesread] = '\0';
6263       goto return_string_or_null;
6264     }
6265     else if (RsPARA(PL_rs)) {
6266         rsptr = "\n\n";
6267         rslen = 2;
6268         rspara = 1;
6269     }
6270     else {
6271         /* Get $/ i.e. PL_rs into same encoding as stream wants */
6272         if (PerlIO_isutf8(fp)) {
6273             rsptr = SvPVutf8(PL_rs, rslen);
6274         }
6275         else {
6276             if (SvUTF8(PL_rs)) {
6277                 if (!sv_utf8_downgrade(PL_rs, TRUE)) {
6278                     Perl_croak(aTHX_ "Wide character in $/");
6279                 }
6280             }
6281             rsptr = SvPV_const(PL_rs, rslen);
6282         }
6283     }
6284
6285     rslast = rslen ? rsptr[rslen - 1] : '\0';
6286
6287     if (rspara) {               /* have to do this both before and after */
6288         do {                    /* to make sure file boundaries work right */
6289             if (PerlIO_eof(fp))
6290                 return 0;
6291             i = PerlIO_getc(fp);
6292             if (i != '\n') {
6293                 if (i == -1)
6294                     return 0;
6295                 PerlIO_ungetc(fp,i);
6296                 break;
6297             }
6298         } while (i != EOF);
6299     }
6300
6301     /* See if we know enough about I/O mechanism to cheat it ! */
6302
6303     /* This used to be #ifdef test - it is made run-time test for ease
6304        of abstracting out stdio interface. One call should be cheap
6305        enough here - and may even be a macro allowing compile
6306        time optimization.
6307      */
6308
6309     if (PerlIO_fast_gets(fp)) {
6310
6311     /*
6312      * We're going to steal some values from the stdio struct
6313      * and put EVERYTHING in the innermost loop into registers.
6314      */
6315     register STDCHAR *ptr;
6316     STRLEN bpx;
6317     I32 shortbuffered;
6318
6319 #if defined(VMS) && defined(PERLIO_IS_STDIO)
6320     /* An ungetc()d char is handled separately from the regular
6321      * buffer, so we getc() it back out and stuff it in the buffer.
6322      */
6323     i = PerlIO_getc(fp);
6324     if (i == EOF) return 0;
6325     *(--((*fp)->_ptr)) = (unsigned char) i;
6326     (*fp)->_cnt++;
6327 #endif
6328
6329     /* Here is some breathtakingly efficient cheating */
6330
6331     cnt = PerlIO_get_cnt(fp);                   /* get count into register */
6332     /* make sure we have the room */
6333     if ((I32)(SvLEN(sv) - append) <= cnt + 1) {
6334         /* Not room for all of it
6335            if we are looking for a separator and room for some
6336          */
6337         if (rslen && cnt > 80 && (I32)SvLEN(sv) > append) {
6338             /* just process what we have room for */
6339             shortbuffered = cnt - SvLEN(sv) + append + 1;
6340             cnt -= shortbuffered;
6341         }
6342         else {
6343             shortbuffered = 0;
6344             /* remember that cnt can be negative */
6345             SvGROW(sv, (STRLEN)(append + (cnt <= 0 ? 2 : (cnt + 1))));
6346         }
6347     }
6348     else
6349         shortbuffered = 0;
6350     bp = (STDCHAR*)SvPVX_const(sv) + append;  /* move these two too to registers */
6351     ptr = (STDCHAR*)PerlIO_get_ptr(fp);
6352     DEBUG_P(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
6353         "Screamer: entering, ptr=%"UVuf", cnt=%ld\n",PTR2UV(ptr),(long)cnt));
6354     DEBUG_P(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
6355         "Screamer: entering: PerlIO * thinks ptr=%"UVuf", cnt=%ld, base=%"UVuf"\n",
6356                PTR2UV(PerlIO_get_ptr(fp)), (long)PerlIO_get_cnt(fp),
6357                PTR2UV(PerlIO_has_base(fp) ? PerlIO_get_base(fp) : 0)));
6358     for (;;) {
6359       screamer:
6360         if (cnt > 0) {
6361             if (rslen) {
6362                 while (cnt > 0) {                    /* this     |  eat */
6363                     cnt--;
6364                     if ((*bp++ = *ptr++) == rslast)  /* really   |  dust */
6365                         goto thats_all_folks;        /* screams  |  sed :-) */
6366                 }
6367             }
6368             else {
6369                 Copy(ptr, bp, cnt, char);            /* this     |  eat */
6370                 bp += cnt;                           /* screams  |  dust */
6371                 ptr += cnt;                          /* louder   |  sed :-) */
6372                 cnt = 0;
6373             }
6374         }
6375         
6376         if (shortbuffered) {            /* oh well, must extend */
6377             cnt = shortbuffered;
6378             shortbuffered = 0;
6379             bpx = bp - (STDCHAR*)SvPVX_const(sv); /* box up before relocation */
6380             SvCUR_set(sv, bpx);
6381             SvGROW(sv, SvLEN(sv) + append + cnt + 2);
6382             bp = (STDCHAR*)SvPVX_const(sv) + bpx; /* unbox after relocation */
6383             continue;
6384         }
6385
6386         DEBUG_P(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
6387                               "Screamer: going to getc, ptr=%"UVuf", cnt=%ld\n",
6388                               PTR2UV(ptr),(long)cnt));
6389         PerlIO_set_ptrcnt(fp, (STDCHAR*)ptr, cnt); /* deregisterize cnt and ptr */
6390 #if 0
6391         DEBUG_P(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
6392             "Screamer: pre: FILE * thinks ptr=%"UVuf", cnt=%ld, base=%"UVuf"\n",
6393             PTR2UV(PerlIO_get_ptr(fp)), (long)PerlIO_get_cnt(fp),
6394             PTR2UV(PerlIO_has_base (fp) ? PerlIO_get_base(fp) : 0)));
6395 #endif
6396         /* This used to call 'filbuf' in stdio form, but as that behaves like
6397            getc when cnt <= 0 we use PerlIO_getc here to avoid introducing
6398            another abstraction.  */
6399         i   = PerlIO_getc(fp);          /* get more characters */
6400 #if 0
6401         DEBUG_P(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
6402             "Screamer: post: FILE * thinks ptr=%"UVuf", cnt=%ld, base=%"UVuf"\n",
6403             PTR2UV(PerlIO_get_ptr(fp)), (long)PerlIO_get_cnt(fp),
6404             PTR2UV(PerlIO_has_base (fp) ? PerlIO_get_base(fp) : 0)));
6405 #endif
6406         cnt = PerlIO_get_cnt(fp);
6407         ptr = (STDCHAR*)PerlIO_get_ptr(fp);     /* reregisterize cnt and ptr */
6408         DEBUG_P(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
6409             "Screamer: after getc, ptr=%"UVuf", cnt=%ld\n",PTR2UV(ptr),(long)cnt));
6410
6411         if (i == EOF)                   /* all done for ever? */
6412             goto thats_really_all_folks;
6413
6414         bpx = bp - (STDCHAR*)SvPVX_const(sv);   /* box up before relocation */
6415         SvCUR_set(sv, bpx);
6416         SvGROW(sv, bpx + cnt + 2);
6417         bp = (STDCHAR*)SvPVX_const(sv) + bpx;   /* unbox after relocation */
6418
6419         *bp++ = (STDCHAR)i;             /* store character from PerlIO_getc */
6420
6421         if (rslen && (STDCHAR)i == rslast)  /* all done for now? */
6422             goto thats_all_folks;
6423     }
6424
6425 thats_all_folks:
6426     if ((rslen > 1 && (STRLEN)(bp - (STDCHAR*)SvPVX_const(sv)) < rslen) ||
6427           memNE((char*)bp - rslen, rsptr, rslen))
6428         goto screamer;                          /* go back to the fray */
6429 thats_really_all_folks:
6430     if (shortbuffered)
6431         cnt += shortbuffered;
6432         DEBUG_P(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
6433             "Screamer: quitting, ptr=%"UVuf", cnt=%ld\n",PTR2UV(ptr),(long)cnt));
6434     PerlIO_set_ptrcnt(fp, (STDCHAR*)ptr, cnt);  /* put these back or we're in trouble */
6435     DEBUG_P(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
6436         "Screamer: end: FILE * thinks ptr=%"UVuf", cnt=%ld, base=%"UVuf"\n",
6437         PTR2UV(PerlIO_get_ptr(fp)), (long)PerlIO_get_cnt(fp),
6438         PTR2UV(PerlIO_has_base (fp) ? PerlIO_get_base(fp) : 0)));
6439     *bp = '\0';
6440     SvCUR_set(sv, bp - (STDCHAR*)SvPVX_const(sv));      /* set length */
6441     DEBUG_P(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
6442         "Screamer: done, len=%ld, string=|%.*s|\n",
6443         (long)SvCUR(sv),(int)SvCUR(sv),SvPVX_const(sv)));
6444     }
6445    else
6446     {
6447        /*The big, slow, and stupid way. */
6448 #ifdef USE_HEAP_INSTEAD_OF_STACK        /* Even slower way. */
6449         STDCHAR *buf = NULL;
6450         Newx(buf, 8192, STDCHAR);
6451         assert(buf);
6452 #else
6453         STDCHAR buf[8192];
6454 #endif
6455
6456 screamer2:
6457         if (rslen) {
6458             register const STDCHAR * const bpe = buf + sizeof(buf);
6459             bp = buf;
6460             while ((i = PerlIO_getc(fp)) != EOF && (*bp++ = (STDCHAR)i) != rslast && bp < bpe)
6461                 ; /* keep reading */
6462             cnt = bp - buf;
6463         }
6464         else {
6465             cnt = PerlIO_read(fp,(char*)buf, sizeof(buf));
6466             /* Accomodate broken VAXC compiler, which applies U8 cast to
6467              * both args of ?: operator, causing EOF to change into 255
6468              */
6469             if (cnt > 0)
6470                  i = (U8)buf[cnt - 1];
6471             else
6472                  i = EOF;
6473         }
6474
6475         if (cnt < 0)
6476             cnt = 0;  /* we do need to re-set the sv even when cnt <= 0 */
6477         if (append)
6478              sv_catpvn(sv, (char *) buf, cnt);
6479         else
6480              sv_setpvn(sv, (char *) buf, cnt);
6481
6482         if (i != EOF &&                 /* joy */
6483             (!rslen ||
6484              SvCUR(sv) < rslen ||
6485              memNE(SvPVX_const(sv) + SvCUR(sv) - rslen, rsptr, rslen)))
6486         {
6487             append = -1;
6488             /*
6489              * If we're reading from a TTY and we get a short read,
6490              * indicating that the user hit his EOF character, we need
6491              * to notice it now, because if we try to read from the TTY
6492              * again, the EOF condition will disappear.
6493              *
6494              * The comparison of cnt to sizeof(buf) is an optimization
6495              * that prevents unnecessary calls to feof().
6496              *
6497              * - jik 9/25/96
6498              */
6499             if (!(cnt < sizeof(buf) && PerlIO_eof(fp)))
6500                 goto screamer2;
6501         }
6502
6503 #ifdef USE_HEAP_INSTEAD_OF_STACK
6504         Safefree(buf);
6505 #endif
6506     }
6507
6508     if (rspara) {               /* have to do this both before and after */
6509         while (i != EOF) {      /* to make sure file boundaries work right */
6510             i = PerlIO_getc(fp);
6511             if (i != '\n') {
6512                 PerlIO_ungetc(fp,i);
6513                 break;
6514             }
6515         }
6516     }
6517
6518 return_string_or_null:
6519     return (SvCUR(sv) - append) ? SvPVX(sv) : NULL;
6520 }
6521
6522 /*
6523 =for apidoc sv_inc
6524
6525 Auto-increment of the value in the SV, doing string to numeric conversion
6526 if necessary. Handles 'get' magic.
6527
6528 =cut
6529 */
6530
6531 void
6532 Perl_sv_inc(pTHX_ register SV *sv)
6533 {
6534     dVAR;
6535     register char *d;
6536     int flags;
6537
6538     if (!sv)
6539         return;
6540     SvGETMAGIC(sv);
6541     if (SvTHINKFIRST(sv)) {
6542         if (SvIsCOW(sv))
6543             sv_force_normal_flags(sv, 0);
6544         if (SvREADONLY(sv)) {
6545             if (IN_PERL_RUNTIME)
6546                 Perl_croak(aTHX_ PL_no_modify);
6547         }
6548         if (SvROK(sv)) {
6549             IV i;
6550             if (SvAMAGIC(sv) && AMG_CALLun(sv,inc))
6551                 return;
6552             i = PTR2IV(SvRV(sv));
6553             sv_unref(sv);
6554             sv_setiv(sv, i);
6555         }
6556     }
6557     flags = SvFLAGS(sv);
6558     if ((flags & (SVp_NOK|SVp_IOK)) == SVp_NOK) {
6559         /* It's (privately or publicly) a float, but not tested as an
6560            integer, so test it to see. */
6561         (void) SvIV(sv);
6562         flags = SvFLAGS(sv);
6563     }
6564     if ((flags & SVf_IOK) || ((flags & (SVp_IOK | SVp_NOK)) == SVp_IOK)) {
6565         /* It's publicly an integer, or privately an integer-not-float */
6566 #ifdef PERL_PRESERVE_IVUV
6567       oops_its_int:
6568 #endif
6569         if (SvIsUV(sv)) {
6570             if (SvUVX(sv) == UV_MAX)
6571                 sv_setnv(sv, UV_MAX_P1);
6572             else
6573                 (void)SvIOK_only_UV(sv);
6574                 SvUV_set(sv, SvUVX(sv) + 1);
6575         } else {
6576             if (SvIVX(sv) == IV_MAX)
6577                 sv_setuv(sv, (UV)IV_MAX + 1);
6578             else {
6579                 (void)SvIOK_only(sv);
6580                 SvIV_set(sv, SvIVX(sv) + 1);
6581             }   
6582         }
6583         return;
6584     }
6585     if (flags & SVp_NOK) {
6586         (void)SvNOK_only(sv);
6587         SvNV_set(sv, SvNVX(sv) + 1.0);
6588         return;
6589     }
6590
6591     if (!(flags & SVp_POK) || !*SvPVX_const(sv)) {
6592         if ((flags & SVTYPEMASK) < SVt_PVIV)
6593             sv_upgrade(sv, ((flags & SVTYPEMASK) > SVt_IV ? SVt_PVIV : SVt_IV));
6594         (void)SvIOK_only(sv);
6595         SvIV_set(sv, 1);
6596         return;
6597     }
6598     d = SvPVX(sv);
6599     while (isALPHA(*d)) d++;
6600     while (isDIGIT(*d)) d++;
6601     if (*d) {
6602 #ifdef PERL_PRESERVE_IVUV
6603         /* Got to punt this as an integer if needs be, but we don't issue
6604            warnings. Probably ought to make the sv_iv_please() that does
6605            the conversion if possible, and silently.  */
6606         const int numtype = grok_number(SvPVX_const(sv), SvCUR(sv), NULL);
6607         if (numtype && !(numtype & IS_NUMBER_INFINITY)) {
6608             /* Need to try really hard to see if it's an integer.
6609                9.22337203685478e+18 is an integer.
6610                but "9.22337203685478e+18" + 0 is UV=9223372036854779904
6611                so $a="9.22337203685478e+18"; $a+0; $a++
6612                needs to be the same as $a="9.22337203685478e+18"; $a++
6613                or we go insane. */
6614         
6615             (void) sv_2iv(sv);
6616             if (SvIOK(sv))
6617                 goto oops_its_int;
6618
6619             /* sv_2iv *should* have made this an NV */
6620             if (flags & SVp_NOK) {
6621                 (void)SvNOK_only(sv);
6622                 SvNV_set(sv, SvNVX(sv) + 1.0);
6623                 return;
6624             }
6625             /* I don't think we can get here. Maybe I should assert this
6626                And if we do get here I suspect that sv_setnv will croak. NWC
6627                Fall through. */
6628 #if defined(USE_LONG_DOUBLE)
6629             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",
6630                                   SvPVX_const(sv), SvIVX(sv), SvNVX(sv)));
6631 #else
6632             DEBUG_c(PerlIO_printf(Perl_debug_log,"sv_inc punt failed to convert '%s' to IOK or NOKp, UV=0x%"UVxf" NV=%"NVgf"\n",
6633                                   SvPVX_const(sv), SvIVX(sv), SvNVX(sv)));
6634 #endif
6635         }
6636 #endif /* PERL_PRESERVE_IVUV */
6637         sv_setnv(sv,Atof(SvPVX_const(sv)) + 1.0);
6638         return;
6639     }
6640     d--;
6641     while (d >= SvPVX_const(sv)) {
6642         if (isDIGIT(*d)) {
6643             if (++*d <= '9')
6644                 return;
6645             *(d--) = '0';
6646         }
6647         else {
6648 #ifdef EBCDIC
6649             /* MKS: The original code here died if letters weren't consecutive.
6650              * at least it didn't have to worry about non-C locales.  The
6651              * new code assumes that ('z'-'a')==('Z'-'A'), letters are
6652              * arranged in order (although not consecutively) and that only
6653              * [A-Za-z] are accepted by isALPHA in the C locale.
6654              */
6655             if (*d != 'z' && *d != 'Z') {
6656                 do { ++*d; } while (!isALPHA(*d));
6657                 return;
6658             }
6659             *(d--) -= 'z' - 'a';
6660 #else
6661             ++*d;
6662             if (isALPHA(*d))
6663                 return;
6664             *(d--) -= 'z' - 'a' + 1;
6665 #endif
6666         }
6667     }
6668     /* oh,oh, the number grew */
6669     SvGROW(sv, SvCUR(sv) + 2);
6670     SvCUR_set(sv, SvCUR(sv) + 1);
6671     for (d = SvPVX(sv) + SvCUR(sv); d > SvPVX_const(sv); d--)
6672         *d = d[-1];
6673     if (isDIGIT(d[1]))
6674         *d = '1';
6675     else
6676         *d = d[1];
6677 }
6678
6679 /*
6680 =for apidoc sv_dec
6681
6682 Auto-decrement of the value in the SV, doing string to numeric conversion
6683 if necessary. Handles 'get' magic.
6684
6685 =cut
6686 */
6687
6688 void
6689 Perl_sv_dec(pTHX_ register SV *sv)
6690 {
6691     dVAR;
6692     int flags;
6693
6694     if (!sv)
6695         return;
6696     SvGETMAGIC(sv);
6697     if (SvTHINKFIRST(sv)) {
6698         if (SvIsCOW(sv))
6699             sv_force_normal_flags(sv, 0);
6700         if (SvREADONLY(sv)) {
6701             if (IN_PERL_RUNTIME)
6702                 Perl_croak(aTHX_ PL_no_modify);
6703         }
6704         if (SvROK(sv)) {
6705             IV i;
6706             if (SvAMAGIC(sv) && AMG_CALLun(sv,dec))
6707                 return;
6708             i = PTR2IV(SvRV(sv));
6709             sv_unref(sv);
6710             sv_setiv(sv, i);
6711         }
6712     }
6713     /* Unlike sv_inc we don't have to worry about string-never-numbers
6714        and keeping them magic. But we mustn't warn on punting */
6715     flags = SvFLAGS(sv);
6716     if ((flags & SVf_IOK) || ((flags & (SVp_IOK | SVp_NOK)) == SVp_IOK)) {
6717         /* It's publicly an integer, or privately an integer-not-float */
6718 #ifdef PERL_PRESERVE_IVUV
6719       oops_its_int:
6720 #endif
6721         if (SvIsUV(sv)) {
6722             if (SvUVX(sv) == 0) {
6723                 (void)SvIOK_only(sv);
6724                 SvIV_set(sv, -1);
6725             }
6726             else {
6727                 (void)SvIOK_only_UV(sv);
6728                 SvUV_set(sv, SvUVX(sv) - 1);
6729             }   
6730         } else {
6731             if (SvIVX(sv) == IV_MIN)
6732                 sv_setnv(sv, (NV)IV_MIN - 1.0);
6733             else {
6734                 (void)SvIOK_only(sv);
6735                 SvIV_set(sv, SvIVX(sv) - 1);
6736             }   
6737         }
6738         return;
6739     }
6740     if (flags & SVp_NOK) {
6741         SvNV_set(sv, SvNVX(sv) - 1.0);
6742         (void)SvNOK_only(sv);
6743         return;
6744     }
6745     if (!(flags & SVp_POK)) {
6746         if ((flags & SVTYPEMASK) < SVt_PVIV)
6747             sv_upgrade(sv, ((flags & SVTYPEMASK) > SVt_IV) ? SVt_PVIV : SVt_IV);
6748         SvIV_set(sv, -1);
6749         (void)SvIOK_only(sv);
6750         return;
6751     }
6752 #ifdef PERL_PRESERVE_IVUV
6753     {
6754         const int numtype = grok_number(SvPVX_const(sv), SvCUR(sv), NULL);
6755         if (numtype && !(numtype & IS_NUMBER_INFINITY)) {
6756             /* Need to try really hard to see if it's an integer.
6757                9.22337203685478e+18 is an integer.
6758                but "9.22337203685478e+18" + 0 is UV=9223372036854779904
6759                so $a="9.22337203685478e+18"; $a+0; $a--
6760                needs to be the same as $a="9.22337203685478e+18"; $a--
6761                or we go insane. */
6762         
6763             (void) sv_2iv(sv);
6764             if (SvIOK(sv))
6765                 goto oops_its_int;
6766
6767             /* sv_2iv *should* have made this an NV */
6768             if (flags & SVp_NOK) {
6769                 (void)SvNOK_only(sv);
6770                 SvNV_set(sv, SvNVX(sv) - 1.0);
6771                 return;
6772             }
6773             /* I don't think we can get here. Maybe I should assert this
6774                And if we do get here I suspect that sv_setnv will croak. NWC
6775                Fall through. */
6776 #if defined(USE_LONG_DOUBLE)
6777             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",
6778                                   SvPVX_const(sv), SvIVX(sv), SvNVX(sv)));
6779 #else
6780             DEBUG_c(PerlIO_printf(Perl_debug_log,"sv_dec punt failed to convert '%s' to IOK or NOKp, UV=0x%"UVxf" NV=%"NVgf"\n",
6781                                   SvPVX_const(sv), SvIVX(sv), SvNVX(sv)));
6782 #endif
6783         }
6784     }
6785 #endif /* PERL_PRESERVE_IVUV */
6786     sv_setnv(sv,Atof(SvPVX_const(sv)) - 1.0);   /* punt */
6787 }
6788
6789 /*
6790 =for apidoc sv_mortalcopy
6791
6792 Creates a new SV which is a copy of the original SV (using C<sv_setsv>).
6793 The new SV is marked as mortal. It will be destroyed "soon", either by an
6794 explicit call to FREETMPS, or by an implicit call at places such as
6795 statement boundaries.  See also C<sv_newmortal> and C<sv_2mortal>.
6796
6797 =cut
6798 */
6799
6800 /* Make a string that will exist for the duration of the expression
6801  * evaluation.  Actually, it may have to last longer than that, but
6802  * hopefully we won't free it until it has been assigned to a
6803  * permanent location. */
6804
6805 SV *
6806 Perl_sv_mortalcopy(pTHX_ SV *oldstr)
6807 {
6808     dVAR;
6809     register SV *sv;
6810
6811     new_SV(sv);
6812     sv_setsv(sv,oldstr);
6813     EXTEND_MORTAL(1);
6814     PL_tmps_stack[++PL_tmps_ix] = sv;
6815     SvTEMP_on(sv);
6816     return sv;
6817 }
6818
6819 /*
6820 =for apidoc sv_newmortal
6821
6822 Creates a new null SV which is mortal.  The reference count of the SV is
6823 set to 1. It will be destroyed "soon", either by an explicit call to
6824 FREETMPS, or by an implicit call at places such as statement boundaries.
6825 See also C<sv_mortalcopy> and C<sv_2mortal>.
6826
6827 =cut
6828 */
6829
6830 SV *
6831 Perl_sv_newmortal(pTHX)
6832 {
6833     dVAR;
6834     register SV *sv;
6835
6836     new_SV(sv);
6837     SvFLAGS(sv) = SVs_TEMP;
6838     EXTEND_MORTAL(1);
6839     PL_tmps_stack[++PL_tmps_ix] = sv;
6840     return sv;
6841 }
6842
6843 /*
6844 =for apidoc sv_2mortal
6845
6846 Marks an existing SV as mortal.  The SV will be destroyed "soon", either
6847 by an explicit call to FREETMPS, or by an implicit call at places such as
6848 statement boundaries.  SvTEMP() is turned on which means that the SV's
6849 string buffer can be "stolen" if this SV is copied. See also C<sv_newmortal>
6850 and C<sv_mortalcopy>.
6851
6852 =cut
6853 */
6854
6855 SV *
6856 Perl_sv_2mortal(pTHX_ register SV *sv)
6857 {
6858     dVAR;
6859     if (!sv)
6860         return NULL;
6861     if (SvREADONLY(sv) && SvIMMORTAL(sv))
6862         return sv;
6863     EXTEND_MORTAL(1);
6864     PL_tmps_stack[++PL_tmps_ix] = sv;
6865     SvTEMP_on(sv);
6866     return sv;
6867 }
6868
6869 /*
6870 =for apidoc newSVpv
6871
6872 Creates a new SV and copies a string into it.  The reference count for the
6873 SV is set to 1.  If C<len> is zero, Perl will compute the length using
6874 strlen().  For efficiency, consider using C<newSVpvn> instead.
6875
6876 =cut
6877 */
6878
6879 SV *
6880 Perl_newSVpv(pTHX_ const char *s, STRLEN len)
6881 {
6882     dVAR;
6883     register SV *sv;
6884
6885     new_SV(sv);
6886     sv_setpvn(sv,s,len ? len : strlen(s));
6887     return sv;
6888 }
6889
6890 /*
6891 =for apidoc newSVpvn
6892
6893 Creates a new SV and copies a string into it.  The reference count for the
6894 SV is set to 1.  Note that if C<len> is zero, Perl will create a zero length
6895 string.  You are responsible for ensuring that the source string is at least
6896 C<len> bytes long.  If the C<s> argument is NULL the new SV will be undefined.
6897
6898 =cut
6899 */
6900
6901 SV *
6902 Perl_newSVpvn(pTHX_ const char *s, STRLEN len)
6903 {
6904     dVAR;
6905     register SV *sv;
6906
6907     new_SV(sv);
6908     sv_setpvn(sv,s,len);
6909     return sv;
6910 }
6911
6912
6913 /*
6914 =for apidoc newSVhek
6915
6916 Creates a new SV from the hash key structure.  It will generate scalars that
6917 point to the shared string table where possible. Returns a new (undefined)
6918 SV if the hek is NULL.
6919
6920 =cut
6921 */
6922
6923 SV *
6924 Perl_newSVhek(pTHX_ const HEK *hek)
6925 {
6926     dVAR;
6927     if (!hek) {
6928         SV *sv;
6929
6930         new_SV(sv);
6931         return sv;
6932     }
6933
6934     if (HEK_LEN(hek) == HEf_SVKEY) {
6935         return newSVsv(*(SV**)HEK_KEY(hek));
6936     } else {
6937         const int flags = HEK_FLAGS(hek);
6938         if (flags & HVhek_WASUTF8) {
6939             /* Trouble :-)
6940                Andreas would like keys he put in as utf8 to come back as utf8
6941             */
6942             STRLEN utf8_len = HEK_LEN(hek);
6943             const U8 *as_utf8 = bytes_to_utf8 ((U8*)HEK_KEY(hek), &utf8_len);
6944             SV * const sv = newSVpvn ((const char*)as_utf8, utf8_len);
6945
6946             SvUTF8_on (sv);
6947             Safefree (as_utf8); /* bytes_to_utf8() allocates a new string */
6948             return sv;
6949         } else if (flags & HVhek_REHASH) {
6950             /* We don't have a pointer to the hv, so we have to replicate the
6951                flag into every HEK. This hv is using custom a hasing
6952                algorithm. Hence we can't return a shared string scalar, as
6953                that would contain the (wrong) hash value, and might get passed
6954                into an hv routine with a regular hash  */
6955
6956             SV * const sv = newSVpvn (HEK_KEY(hek), HEK_LEN(hek));
6957             if (HEK_UTF8(hek))
6958                 SvUTF8_on (sv);
6959             return sv;
6960         }
6961         /* This will be overwhelminly the most common case.  */
6962         return newSVpvn_share(HEK_KEY(hek),
6963                               (HEK_UTF8(hek) ? -HEK_LEN(hek) : HEK_LEN(hek)),
6964                               HEK_HASH(hek));
6965     }
6966 }
6967
6968 /*
6969 =for apidoc newSVpvn_share
6970
6971 Creates a new SV with its SvPVX_const pointing to a shared string in the string
6972 table. If the string does not already exist in the table, it is created
6973 first.  Turns on READONLY and FAKE.  The string's hash is stored in the UV
6974 slot of the SV; if the C<hash> parameter is non-zero, that value is used;
6975 otherwise the hash is computed.  The idea here is that as the string table
6976 is used for shared hash keys these strings will have SvPVX_const == HeKEY and
6977 hash lookup will avoid string compare.
6978
6979 =cut
6980 */
6981
6982 SV *
6983 Perl_newSVpvn_share(pTHX_ const char *src, I32 len, U32 hash)
6984 {
6985     dVAR;
6986     register SV *sv;
6987     bool is_utf8 = FALSE;
6988     if (len < 0) {
6989         STRLEN tmplen = -len;
6990         is_utf8 = TRUE;
6991         /* See the note in hv.c:hv_fetch() --jhi */
6992         src = (char*)bytes_from_utf8((const U8*)src, &tmplen, &is_utf8);
6993         len = tmplen;
6994     }
6995     if (!hash)
6996         PERL_HASH(hash, src, len);
6997     new_SV(sv);
6998     sv_upgrade(sv, SVt_PV);
6999     SvPV_set(sv, sharepvn(src, is_utf8?-len:len, hash));
7000     SvCUR_set(sv, len);
7001     SvLEN_set(sv, 0);
7002     SvREADONLY_on(sv);
7003     SvFAKE_on(sv);
7004     SvPOK_on(sv);
7005     if (is_utf8)
7006         SvUTF8_on(sv);
7007     return sv;
7008 }
7009
7010
7011 #if defined(PERL_IMPLICIT_CONTEXT)
7012
7013 /* pTHX_ magic can't cope with varargs, so this is a no-context
7014  * version of the main function, (which may itself be aliased to us).
7015  * Don't access this version directly.
7016  */
7017
7018 SV *
7019 Perl_newSVpvf_nocontext(const char* pat, ...)
7020 {
7021     dTHX;
7022     register SV *sv;
7023     va_list args;
7024     va_start(args, pat);
7025     sv = vnewSVpvf(pat, &args);
7026     va_end(args);
7027     return sv;
7028 }
7029 #endif
7030
7031 /*
7032 =for apidoc newSVpvf
7033
7034 Creates a new SV and initializes it with the string formatted like
7035 C<sprintf>.
7036
7037 =cut
7038 */
7039
7040 SV *
7041 Perl_newSVpvf(pTHX_ const char* pat, ...)
7042 {
7043     register SV *sv;
7044     va_list args;
7045     va_start(args, pat);
7046     sv = vnewSVpvf(pat, &args);
7047     va_end(args);
7048     return sv;
7049 }
7050
7051 /* backend for newSVpvf() and newSVpvf_nocontext() */
7052
7053 SV *
7054 Perl_vnewSVpvf(pTHX_ const char* pat, va_list* args)
7055 {
7056     dVAR;
7057     register SV *sv;
7058     new_SV(sv);
7059     sv_vsetpvfn(sv, pat, strlen(pat), args, NULL, 0, NULL);
7060     return sv;
7061 }
7062
7063 /*
7064 =for apidoc newSVnv
7065
7066 Creates a new SV and copies a floating point value into it.
7067 The reference count for the SV is set to 1.
7068
7069 =cut
7070 */
7071
7072 SV *
7073 Perl_newSVnv(pTHX_ NV n)
7074 {
7075     dVAR;
7076     register SV *sv;
7077
7078     new_SV(sv);
7079     sv_setnv(sv,n);
7080     return sv;
7081 }
7082
7083 /*
7084 =for apidoc newSViv
7085
7086 Creates a new SV and copies an integer into it.  The reference count for the
7087 SV is set to 1.
7088
7089 =cut
7090 */
7091
7092 SV *
7093 Perl_newSViv(pTHX_ IV i)
7094 {
7095     dVAR;
7096     register SV *sv;
7097
7098     new_SV(sv);
7099     sv_setiv(sv,i);
7100     return sv;
7101 }
7102
7103 /*
7104 =for apidoc newSVuv
7105
7106 Creates a new SV and copies an unsigned integer into it.
7107 The reference count for the SV is set to 1.
7108
7109 =cut
7110 */
7111
7112 SV *
7113 Perl_newSVuv(pTHX_ UV u)
7114 {
7115     dVAR;
7116     register SV *sv;
7117
7118     new_SV(sv);
7119     sv_setuv(sv,u);
7120     return sv;
7121 }
7122
7123 /*
7124 =for apidoc newRV_noinc
7125
7126 Creates an RV wrapper for an SV.  The reference count for the original
7127 SV is B<not> incremented.
7128
7129 =cut
7130 */
7131
7132 SV *
7133 Perl_newRV_noinc(pTHX_ SV *tmpRef)
7134 {
7135     dVAR;
7136     register SV *sv;
7137
7138     new_SV(sv);
7139     sv_upgrade(sv, SVt_RV);
7140     SvTEMP_off(tmpRef);
7141     SvRV_set(sv, tmpRef);
7142     SvROK_on(sv);
7143     return sv;
7144 }
7145
7146 /* newRV_inc is the official function name to use now.
7147  * newRV_inc is in fact #defined to newRV in sv.h
7148  */
7149
7150 SV *
7151 Perl_newRV(pTHX_ SV *sv)
7152 {
7153     dVAR;
7154     return newRV_noinc(SvREFCNT_inc_simple_NN(sv));
7155 }
7156
7157 /*
7158 =for apidoc newSVsv
7159
7160 Creates a new SV which is an exact duplicate of the original SV.
7161 (Uses C<sv_setsv>).
7162
7163 =cut
7164 */
7165
7166 SV *
7167 Perl_newSVsv(pTHX_ register SV *old)
7168 {
7169     dVAR;
7170     register SV *sv;
7171
7172     if (!old)
7173         return NULL;
7174     if (SvTYPE(old) == SVTYPEMASK) {
7175         if (ckWARN_d(WARN_INTERNAL))
7176             Perl_warner(aTHX_ packWARN(WARN_INTERNAL), "semi-panic: attempt to dup freed string");
7177         return NULL;
7178     }
7179     new_SV(sv);
7180     /* SV_GMAGIC is the default for sv_setv()
7181        SV_NOSTEAL prevents TEMP buffers being, well, stolen, and saves games
7182        with SvTEMP_off and SvTEMP_on round a call to sv_setsv.  */
7183     sv_setsv_flags(sv, old, SV_GMAGIC | SV_NOSTEAL);
7184     return sv;
7185 }
7186
7187 /*
7188 =for apidoc sv_reset
7189
7190 Underlying implementation for the C<reset> Perl function.
7191 Note that the perl-level function is vaguely deprecated.
7192
7193 =cut
7194 */
7195
7196 void
7197 Perl_sv_reset(pTHX_ register const char *s, HV *stash)
7198 {
7199     dVAR;
7200     char todo[PERL_UCHAR_MAX+1];
7201
7202     if (!stash)
7203         return;
7204
7205     if (!*s) {          /* reset ?? searches */
7206         MAGIC * const mg = mg_find((SV *)stash, PERL_MAGIC_symtab);
7207         if (mg) {
7208             PMOP *pm = (PMOP *) mg->mg_obj;
7209             while (pm) {
7210                 pm->op_pmdynflags &= ~PMdf_USED;
7211                 pm = pm->op_pmnext;
7212             }
7213         }
7214         return;
7215     }
7216
7217     /* reset variables */
7218
7219     if (!HvARRAY(stash))
7220         return;
7221
7222     Zero(todo, 256, char);
7223     while (*s) {
7224         I32 max;
7225         I32 i = (unsigned char)*s;
7226         if (s[1] == '-') {
7227             s += 2;
7228         }
7229         max = (unsigned char)*s++;
7230         for ( ; i <= max; i++) {
7231             todo[i] = 1;
7232         }
7233         for (i = 0; i <= (I32) HvMAX(stash); i++) {
7234             HE *entry;
7235             for (entry = HvARRAY(stash)[i];
7236                  entry;
7237                  entry = HeNEXT(entry))
7238             {
7239                 register GV *gv;
7240                 register SV *sv;
7241
7242                 if (!todo[(U8)*HeKEY(entry)])
7243                     continue;
7244                 gv = (GV*)HeVAL(entry);
7245                 sv = GvSV(gv);
7246                 if (sv) {
7247                     if (SvTHINKFIRST(sv)) {
7248                         if (!SvREADONLY(sv) && SvROK(sv))
7249                             sv_unref(sv);
7250                         /* XXX Is this continue a bug? Why should THINKFIRST
7251                            exempt us from resetting arrays and hashes?  */
7252                         continue;
7253                     }
7254                     SvOK_off(sv);
7255                     if (SvTYPE(sv) >= SVt_PV) {
7256                         SvCUR_set(sv, 0);
7257                         if (SvPVX_const(sv) != NULL)
7258                             *SvPVX(sv) = '\0';
7259                         SvTAINT(sv);
7260                     }
7261                 }
7262                 if (GvAV(gv)) {
7263                     av_clear(GvAV(gv));
7264                 }
7265                 if (GvHV(gv) && !HvNAME_get(GvHV(gv))) {
7266 #if defined(VMS)
7267                     Perl_die(aTHX_ "Can't reset %%ENV on this system");
7268 #else /* ! VMS */
7269                     hv_clear(GvHV(gv));
7270 #  if defined(USE_ENVIRON_ARRAY)
7271                     if (gv == PL_envgv)
7272                         my_clearenv();
7273 #  endif /* USE_ENVIRON_ARRAY */
7274 #endif /* VMS */
7275                 }
7276             }
7277         }
7278     }
7279 }
7280
7281 /*
7282 =for apidoc sv_2io
7283
7284 Using various gambits, try to get an IO from an SV: the IO slot if its a
7285 GV; or the recursive result if we're an RV; or the IO slot of the symbol
7286 named after the PV if we're a string.
7287
7288 =cut
7289 */
7290
7291 IO*
7292 Perl_sv_2io(pTHX_ SV *sv)
7293 {
7294     IO* io;
7295     GV* gv;
7296
7297     switch (SvTYPE(sv)) {
7298     case SVt_PVIO:
7299         io = (IO*)sv;
7300         break;
7301     case SVt_PVGV:
7302         gv = (GV*)sv;
7303         io = GvIO(gv);
7304         if (!io)
7305             Perl_croak(aTHX_ "Bad filehandle: %s", GvNAME(gv));
7306         break;
7307     default:
7308         if (!SvOK(sv))
7309             Perl_croak(aTHX_ PL_no_usym, "filehandle");
7310         if (SvROK(sv))
7311             return sv_2io(SvRV(sv));
7312         gv = gv_fetchsv(sv, 0, SVt_PVIO);
7313         if (gv)
7314             io = GvIO(gv);
7315         else
7316             io = 0;
7317         if (!io)
7318             Perl_croak(aTHX_ "Bad filehandle: %"SVf, sv);
7319         break;
7320     }
7321     return io;
7322 }
7323
7324 /*
7325 =for apidoc sv_2cv
7326
7327 Using various gambits, try to get a CV from an SV; in addition, try if
7328 possible to set C<*st> and C<*gvp> to the stash and GV associated with it.
7329 The flags in C<lref> are passed to sv_fetchsv.
7330
7331 =cut
7332 */
7333
7334 CV *
7335 Perl_sv_2cv(pTHX_ SV *sv, HV **st, GV **gvp, I32 lref)
7336 {
7337     dVAR;
7338     GV *gv = NULL;
7339     CV *cv = NULL;
7340
7341     if (!sv) {
7342         *st = NULL;
7343         *gvp = NULL;
7344         return NULL;
7345     }
7346     switch (SvTYPE(sv)) {
7347     case SVt_PVCV:
7348         *st = CvSTASH(sv);
7349         *gvp = NULL;
7350         return (CV*)sv;
7351     case SVt_PVHV:
7352     case SVt_PVAV:
7353         *st = NULL;
7354         *gvp = NULL;
7355         return NULL;
7356     case SVt_PVGV:
7357         gv = (GV*)sv;
7358         *gvp = gv;
7359         *st = GvESTASH(gv);
7360         goto fix_gv;
7361
7362     default:
7363         SvGETMAGIC(sv);
7364         if (SvROK(sv)) {
7365             SV * const *sp = &sv;       /* Used in tryAMAGICunDEREF macro. */
7366             tryAMAGICunDEREF(to_cv);
7367
7368             sv = SvRV(sv);
7369             if (SvTYPE(sv) == SVt_PVCV) {
7370                 cv = (CV*)sv;
7371                 *gvp = NULL;
7372                 *st = CvSTASH(cv);
7373                 return cv;
7374             }
7375             else if(isGV(sv))
7376                 gv = (GV*)sv;
7377             else
7378                 Perl_croak(aTHX_ "Not a subroutine reference");
7379         }
7380         else if (isGV(sv))
7381             gv = (GV*)sv;
7382         else
7383             gv = gv_fetchsv(sv, lref, SVt_PVCV);
7384         *gvp = gv;
7385         if (!gv) {
7386             *st = NULL;
7387             return NULL;
7388         }
7389         /* Some flags to gv_fetchsv mean don't really create the GV  */
7390         if (SvTYPE(gv) != SVt_PVGV) {
7391             *st = NULL;
7392             return NULL;
7393         }
7394         *st = GvESTASH(gv);
7395     fix_gv:
7396         if (lref && !GvCVu(gv)) {
7397             SV *tmpsv;
7398             ENTER;
7399             tmpsv = newSV(0);
7400             gv_efullname3(tmpsv, gv, NULL);
7401             /* XXX this is probably not what they think they're getting.
7402              * It has the same effect as "sub name;", i.e. just a forward
7403              * declaration! */
7404             newSUB(start_subparse(FALSE, 0),
7405                    newSVOP(OP_CONST, 0, tmpsv),
7406                    NULL, NULL);
7407             LEAVE;
7408             if (!GvCVu(gv))
7409                 Perl_croak(aTHX_ "Unable to create sub named \"%"SVf"\"",
7410                            sv);
7411         }
7412         return GvCVu(gv);
7413     }
7414 }
7415
7416 /*
7417 =for apidoc sv_true
7418
7419 Returns true if the SV has a true value by Perl's rules.
7420 Use the C<SvTRUE> macro instead, which may call C<sv_true()> or may
7421 instead use an in-line version.
7422
7423 =cut
7424 */
7425
7426 I32
7427 Perl_sv_true(pTHX_ register SV *sv)
7428 {
7429     if (!sv)
7430         return 0;
7431     if (SvPOK(sv)) {
7432         register const XPV* const tXpv = (XPV*)SvANY(sv);
7433         if (tXpv &&
7434                 (tXpv->xpv_cur > 1 ||
7435                 (tXpv->xpv_cur && *sv->sv_u.svu_pv != '0')))
7436             return 1;
7437         else
7438             return 0;
7439     }
7440     else {
7441         if (SvIOK(sv))
7442             return SvIVX(sv) != 0;
7443         else {
7444             if (SvNOK(sv))
7445                 return SvNVX(sv) != 0.0;
7446             else
7447                 return sv_2bool(sv);
7448         }
7449     }
7450 }
7451
7452 /*
7453 =for apidoc sv_pvn_force
7454
7455 Get a sensible string out of the SV somehow.
7456 A private implementation of the C<SvPV_force> macro for compilers which
7457 can't cope with complex macro expressions. Always use the macro instead.
7458
7459 =for apidoc sv_pvn_force_flags
7460
7461 Get a sensible string out of the SV somehow.
7462 If C<flags> has C<SV_GMAGIC> bit set, will C<mg_get> on C<sv> if
7463 appropriate, else not. C<sv_pvn_force> and C<sv_pvn_force_nomg> are
7464 implemented in terms of this function.
7465 You normally want to use the various wrapper macros instead: see
7466 C<SvPV_force> and C<SvPV_force_nomg>
7467
7468 =cut
7469 */
7470
7471 char *
7472 Perl_sv_pvn_force_flags(pTHX_ SV *sv, STRLEN *lp, I32 flags)
7473 {
7474     dVAR;
7475     if (SvTHINKFIRST(sv) && !SvROK(sv))
7476         sv_force_normal_flags(sv, 0);
7477
7478     if (SvPOK(sv)) {
7479         if (lp)
7480             *lp = SvCUR(sv);
7481     }
7482     else {
7483         char *s;
7484         STRLEN len;
7485  
7486         if (SvREADONLY(sv) && !(flags & SV_MUTABLE_RETURN)) {
7487             const char * const ref = sv_reftype(sv,0);
7488             if (PL_op)
7489                 Perl_croak(aTHX_ "Can't coerce readonly %s to string in %s",
7490                            ref, OP_NAME(PL_op));
7491             else
7492                 Perl_croak(aTHX_ "Can't coerce readonly %s to string", ref);
7493         }
7494         if (SvTYPE(sv) > SVt_PVLV && SvTYPE(sv) != SVt_PVFM)
7495             Perl_croak(aTHX_ "Can't coerce %s to string in %s", sv_reftype(sv,0),
7496                 OP_NAME(PL_op));
7497         s = sv_2pv_flags(sv, &len, flags);
7498         if (lp)
7499             *lp = len;
7500
7501         if (s != SvPVX_const(sv)) {     /* Almost, but not quite, sv_setpvn() */
7502             if (SvROK(sv))
7503                 sv_unref(sv);
7504             SvUPGRADE(sv, SVt_PV);              /* Never FALSE */
7505             SvGROW(sv, len + 1);
7506             Move(s,SvPVX(sv),len,char);
7507             SvCUR_set(sv, len);
7508             *SvEND(sv) = '\0';
7509         }
7510         if (!SvPOK(sv)) {
7511             SvPOK_on(sv);               /* validate pointer */
7512             SvTAINT(sv);
7513             DEBUG_c(PerlIO_printf(Perl_debug_log, "0x%"UVxf" 2pv(%s)\n",
7514                                   PTR2UV(sv),SvPVX_const(sv)));
7515         }
7516     }
7517     return SvPVX_mutable(sv);
7518 }
7519
7520 /*
7521 =for apidoc sv_pvbyten_force
7522
7523 The backend for the C<SvPVbytex_force> macro. Always use the macro instead.
7524
7525 =cut
7526 */
7527
7528 char *
7529 Perl_sv_pvbyten_force(pTHX_ SV *sv, STRLEN *lp)
7530 {
7531     sv_pvn_force(sv,lp);
7532     sv_utf8_downgrade(sv,0);
7533     *lp = SvCUR(sv);
7534     return SvPVX(sv);
7535 }
7536
7537 /*
7538 =for apidoc sv_pvutf8n_force
7539
7540 The backend for the C<SvPVutf8x_force> macro. Always use the macro instead.
7541
7542 =cut
7543 */
7544
7545 char *
7546 Perl_sv_pvutf8n_force(pTHX_ SV *sv, STRLEN *lp)
7547 {
7548     sv_pvn_force(sv,lp);
7549     sv_utf8_upgrade(sv);
7550     *lp = SvCUR(sv);
7551     return SvPVX(sv);
7552 }
7553
7554 /*
7555 =for apidoc sv_reftype
7556
7557 Returns a string describing what the SV is a reference to.
7558
7559 =cut
7560 */
7561
7562 char *
7563 Perl_sv_reftype(pTHX_ const SV *sv, int ob)
7564 {
7565     /* The fact that I don't need to downcast to char * everywhere, only in ?:
7566        inside return suggests a const propagation bug in g++.  */
7567     if (ob && SvOBJECT(sv)) {
7568         char * const name = HvNAME_get(SvSTASH(sv));
7569         return name ? name : (char *) "__ANON__";
7570     }
7571     else {
7572         switch (SvTYPE(sv)) {
7573         case SVt_NULL:
7574         case SVt_IV:
7575         case SVt_NV:
7576         case SVt_RV:
7577         case SVt_PV:
7578         case SVt_PVIV:
7579         case SVt_PVNV:
7580         case SVt_PVMG:
7581         case SVt_PVBM:
7582                                 if (SvVOK(sv))
7583                                     return "VSTRING";
7584                                 if (SvROK(sv))
7585                                     return "REF";
7586                                 else
7587                                     return "SCALAR";
7588
7589         case SVt_PVLV:          return (char *)  (SvROK(sv) ? "REF"
7590                                 /* tied lvalues should appear to be
7591                                  * scalars for backwards compatitbility */
7592                                 : (LvTYPE(sv) == 't' || LvTYPE(sv) == 'T')
7593                                     ? "SCALAR" : "LVALUE");
7594         case SVt_PVAV:          return "ARRAY";
7595         case SVt_PVHV:          return "HASH";
7596         case SVt_PVCV:          return "CODE";
7597         case SVt_PVGV:          return "GLOB";
7598         case SVt_PVFM:          return "FORMAT";
7599         case SVt_PVIO:          return "IO";
7600         default:                return "UNKNOWN";
7601         }
7602     }
7603 }
7604
7605 /*
7606 =for apidoc sv_isobject
7607
7608 Returns a boolean indicating whether the SV is an RV pointing to a blessed
7609 object.  If the SV is not an RV, or if the object is not blessed, then this
7610 will return false.
7611
7612 =cut
7613 */
7614
7615 int
7616 Perl_sv_isobject(pTHX_ SV *sv)
7617 {
7618     if (!sv)
7619         return 0;
7620     SvGETMAGIC(sv);
7621     if (!SvROK(sv))
7622         return 0;
7623     sv = (SV*)SvRV(sv);
7624     if (!SvOBJECT(sv))
7625         return 0;
7626     return 1;
7627 }
7628
7629 /*
7630 =for apidoc sv_isa
7631
7632 Returns a boolean indicating whether the SV is blessed into the specified
7633 class.  This does not check for subtypes; use C<sv_derived_from> to verify
7634 an inheritance relationship.
7635
7636 =cut
7637 */
7638
7639 int
7640 Perl_sv_isa(pTHX_ SV *sv, const char *name)
7641 {
7642     const char *hvname;
7643     if (!sv)
7644         return 0;
7645     SvGETMAGIC(sv);
7646     if (!SvROK(sv))
7647         return 0;
7648     sv = (SV*)SvRV(sv);
7649     if (!SvOBJECT(sv))
7650         return 0;
7651     hvname = HvNAME_get(SvSTASH(sv));
7652     if (!hvname)
7653         return 0;
7654
7655     return strEQ(hvname, name);
7656 }
7657
7658 /*
7659 =for apidoc newSVrv
7660
7661 Creates a new SV for the RV, C<rv>, to point to.  If C<rv> is not an RV then
7662 it will be upgraded to one.  If C<classname> is non-null then the new SV will
7663 be blessed in the specified package.  The new SV is returned and its
7664 reference count is 1.
7665
7666 =cut
7667 */
7668
7669 SV*
7670 Perl_newSVrv(pTHX_ SV *rv, const char *classname)
7671 {
7672     dVAR;
7673     SV *sv;
7674
7675     new_SV(sv);
7676
7677     SV_CHECK_THINKFIRST_COW_DROP(rv);
7678     SvAMAGIC_off(rv);
7679
7680     if (SvTYPE(rv) >= SVt_PVMG) {
7681         const U32 refcnt = SvREFCNT(rv);
7682         SvREFCNT(rv) = 0;
7683         sv_clear(rv);
7684         SvFLAGS(rv) = 0;
7685         SvREFCNT(rv) = refcnt;
7686     }
7687
7688     if (SvTYPE(rv) < SVt_RV)
7689         sv_upgrade(rv, SVt_RV);
7690     else if (SvTYPE(rv) > SVt_RV) {
7691         SvPV_free(rv);
7692         SvCUR_set(rv, 0);
7693         SvLEN_set(rv, 0);
7694     }
7695
7696     SvOK_off(rv);
7697     SvRV_set(rv, sv);
7698     SvROK_on(rv);
7699
7700     if (classname) {
7701         HV* const stash = gv_stashpv(classname, TRUE);
7702         (void)sv_bless(rv, stash);
7703     }
7704     return sv;
7705 }
7706
7707 /*
7708 =for apidoc sv_setref_pv
7709
7710 Copies a pointer into a new SV, optionally blessing the SV.  The C<rv>
7711 argument will be upgraded to an RV.  That RV will be modified to point to
7712 the new SV.  If the C<pv> argument is NULL then C<PL_sv_undef> will be placed
7713 into the SV.  The C<classname> argument indicates the package for the
7714 blessing.  Set C<classname> to C<NULL> to avoid the blessing.  The new SV
7715 will have a reference count of 1, and the RV will be returned.
7716
7717 Do not use with other Perl types such as HV, AV, SV, CV, because those
7718 objects will become corrupted by the pointer copy process.
7719
7720 Note that C<sv_setref_pvn> copies the string while this copies the pointer.
7721
7722 =cut
7723 */
7724
7725 SV*
7726 Perl_sv_setref_pv(pTHX_ SV *rv, const char *classname, void *pv)
7727 {
7728     dVAR;
7729     if (!pv) {
7730         sv_setsv(rv, &PL_sv_undef);
7731         SvSETMAGIC(rv);
7732     }
7733     else
7734         sv_setiv(newSVrv(rv,classname), PTR2IV(pv));
7735     return rv;
7736 }
7737
7738 /*
7739 =for apidoc sv_setref_iv
7740
7741 Copies an integer into a new SV, optionally blessing the SV.  The C<rv>
7742 argument will be upgraded to an RV.  That RV will be modified to point to
7743 the new SV.  The C<classname> argument indicates the package for the
7744 blessing.  Set C<classname> to C<NULL> to avoid the blessing.  The new SV
7745 will have a reference count of 1, and the RV will be returned.
7746
7747 =cut
7748 */
7749
7750 SV*
7751 Perl_sv_setref_iv(pTHX_ SV *rv, const char *classname, IV iv)
7752 {
7753     sv_setiv(newSVrv(rv,classname), iv);
7754     return rv;
7755 }
7756
7757 /*
7758 =for apidoc sv_setref_uv
7759
7760 Copies an unsigned integer into a new SV, optionally blessing the SV.  The C<rv>
7761 argument will be upgraded to an RV.  That RV will be modified to point to
7762 the new SV.  The C<classname> argument indicates the package for the
7763 blessing.  Set C<classname> to C<NULL> to avoid the blessing.  The new SV
7764 will have a reference count of 1, and the RV will be returned.
7765
7766 =cut
7767 */
7768
7769 SV*
7770 Perl_sv_setref_uv(pTHX_ SV *rv, const char *classname, UV uv)
7771 {
7772     sv_setuv(newSVrv(rv,classname), uv);
7773     return rv;
7774 }
7775
7776 /*
7777 =for apidoc sv_setref_nv
7778
7779 Copies a double into a new SV, optionally blessing the SV.  The C<rv>
7780 argument will be upgraded to an RV.  That RV will be modified to point to
7781 the new SV.  The C<classname> argument indicates the package for the
7782 blessing.  Set C<classname> to C<NULL> to avoid the blessing.  The new SV
7783 will have a reference count of 1, and the RV will be returned.
7784
7785 =cut
7786 */
7787
7788 SV*
7789 Perl_sv_setref_nv(pTHX_ SV *rv, const char *classname, NV nv)
7790 {
7791     sv_setnv(newSVrv(rv,classname), nv);
7792     return rv;
7793 }
7794
7795 /*
7796 =for apidoc sv_setref_pvn
7797
7798 Copies a string into a new SV, optionally blessing the SV.  The length of the
7799 string must be specified with C<n>.  The C<rv> argument will be upgraded to
7800 an RV.  That RV will be modified to point to the new SV.  The C<classname>
7801 argument indicates the package for the blessing.  Set C<classname> to
7802 C<NULL> to avoid the blessing.  The new SV will have a reference count
7803 of 1, and the RV will be returned.
7804
7805 Note that C<sv_setref_pv> copies the pointer while this copies the string.
7806
7807 =cut
7808 */
7809
7810 SV*
7811 Perl_sv_setref_pvn(pTHX_ SV *rv, const char *classname, const char *pv, STRLEN n)
7812 {
7813     sv_setpvn(newSVrv(rv,classname), pv, n);
7814     return rv;
7815 }
7816
7817 /*
7818 =for apidoc sv_bless
7819
7820 Blesses an SV into a specified package.  The SV must be an RV.  The package
7821 must be designated by its stash (see C<gv_stashpv()>).  The reference count
7822 of the SV is unaffected.
7823
7824 =cut
7825 */
7826
7827 SV*
7828 Perl_sv_bless(pTHX_ SV *sv, HV *stash)
7829 {
7830     dVAR;
7831     SV *tmpRef;
7832     if (!SvROK(sv))
7833         Perl_croak(aTHX_ "Can't bless non-reference value");
7834     tmpRef = SvRV(sv);
7835     if (SvFLAGS(tmpRef) & (SVs_OBJECT|SVf_READONLY)) {
7836         if (SvREADONLY(tmpRef))
7837             Perl_croak(aTHX_ PL_no_modify);
7838         if (SvOBJECT(tmpRef)) {
7839             if (SvTYPE(tmpRef) != SVt_PVIO)
7840                 --PL_sv_objcount;
7841             SvREFCNT_dec(SvSTASH(tmpRef));
7842         }
7843     }
7844     SvOBJECT_on(tmpRef);
7845     if (SvTYPE(tmpRef) != SVt_PVIO)
7846         ++PL_sv_objcount;
7847     SvUPGRADE(tmpRef, SVt_PVMG);
7848     SvSTASH_set(tmpRef, (HV*)SvREFCNT_inc_simple(stash));
7849
7850     if (Gv_AMG(stash))
7851         SvAMAGIC_on(sv);
7852     else
7853         SvAMAGIC_off(sv);
7854
7855     if(SvSMAGICAL(tmpRef))
7856         if(mg_find(tmpRef, PERL_MAGIC_ext) || mg_find(tmpRef, PERL_MAGIC_uvar))
7857             mg_set(tmpRef);
7858
7859
7860
7861     return sv;
7862 }
7863
7864 /* Downgrades a PVGV to a PVMG.
7865  */
7866
7867 STATIC void
7868 S_sv_unglob(pTHX_ SV *sv)
7869 {
7870     dVAR;
7871     void *xpvmg;
7872     SV * const temp = sv_newmortal();
7873
7874     assert(SvTYPE(sv) == SVt_PVGV);
7875     SvFAKE_off(sv);
7876     gv_efullname3(temp, (GV *) sv, "*");
7877
7878     if (GvGP(sv)) {
7879         gp_free((GV*)sv);
7880     }
7881     if (GvSTASH(sv)) {
7882         sv_del_backref((SV*)GvSTASH(sv), sv);
7883         GvSTASH(sv) = NULL;
7884     }
7885     GvMULTI_off(sv);
7886     if (GvNAME_HEK(sv)) {
7887         unshare_hek(GvNAME_HEK(sv));
7888     }
7889     SvSCREAM_off(sv);
7890
7891     /* need to keep SvANY(sv) in the right arena */
7892     xpvmg = new_XPVMG();
7893     StructCopy(SvANY(sv), xpvmg, XPVMG);
7894     del_XPVGV(SvANY(sv));
7895     SvANY(sv) = xpvmg;
7896
7897     SvFLAGS(sv) &= ~SVTYPEMASK;
7898     SvFLAGS(sv) |= SVt_PVMG;
7899
7900     /* Intentionally not calling any local SET magic, as this isn't so much a
7901        set operation as merely an internal storage change.  */
7902     sv_setsv_flags(sv, temp, 0);
7903 }
7904
7905 /*
7906 =for apidoc sv_unref_flags
7907
7908 Unsets the RV status of the SV, and decrements the reference count of
7909 whatever was being referenced by the RV.  This can almost be thought of
7910 as a reversal of C<newSVrv>.  The C<cflags> argument can contain
7911 C<SV_IMMEDIATE_UNREF> to force the reference count to be decremented
7912 (otherwise the decrementing is conditional on the reference count being
7913 different from one or the reference being a readonly SV).
7914 See C<SvROK_off>.
7915
7916 =cut
7917 */
7918
7919 void
7920 Perl_sv_unref_flags(pTHX_ SV *ref, U32 flags)
7921 {
7922     SV* const target = SvRV(ref);
7923
7924     if (SvWEAKREF(ref)) {
7925         sv_del_backref(target, ref);
7926         SvWEAKREF_off(ref);
7927         SvRV_set(ref, NULL);
7928         return;
7929     }
7930     SvRV_set(ref, NULL);
7931     SvROK_off(ref);
7932     /* You can't have a || SvREADONLY(target) here, as $a = $$a, where $a was
7933        assigned to as BEGIN {$a = \"Foo"} will fail.  */
7934     if (SvREFCNT(target) != 1 || (flags & SV_IMMEDIATE_UNREF))
7935         SvREFCNT_dec(target);
7936     else /* XXX Hack, but hard to make $a=$a->[1] work otherwise */
7937         sv_2mortal(target);     /* Schedule for freeing later */
7938 }
7939
7940 /*
7941 =for apidoc sv_untaint
7942
7943 Untaint an SV. Use C<SvTAINTED_off> instead.
7944 =cut
7945 */
7946
7947 void
7948 Perl_sv_untaint(pTHX_ SV *sv)
7949 {
7950     if (SvTYPE(sv) >= SVt_PVMG && SvMAGIC(sv)) {
7951         MAGIC * const mg = mg_find(sv, PERL_MAGIC_taint);
7952         if (mg)
7953             mg->mg_len &= ~1;
7954     }
7955 }
7956
7957 /*
7958 =for apidoc sv_tainted
7959
7960 Test an SV for taintedness. Use C<SvTAINTED> instead.
7961 =cut
7962 */
7963
7964 bool
7965 Perl_sv_tainted(pTHX_ SV *sv)
7966 {
7967     if (SvTYPE(sv) >= SVt_PVMG && SvMAGIC(sv)) {
7968         const MAGIC * const mg = mg_find(sv, PERL_MAGIC_taint);
7969         if (mg && (mg->mg_len & 1) )
7970             return TRUE;
7971     }
7972     return FALSE;
7973 }
7974
7975 /*
7976 =for apidoc sv_setpviv
7977
7978 Copies an integer into the given SV, also updating its string value.
7979 Does not handle 'set' magic.  See C<sv_setpviv_mg>.
7980
7981 =cut
7982 */
7983
7984 void
7985 Perl_sv_setpviv(pTHX_ SV *sv, IV iv)
7986 {
7987     char buf[TYPE_CHARS(UV)];
7988     char *ebuf;
7989     char * const ptr = uiv_2buf(buf, iv, 0, 0, &ebuf);
7990
7991     sv_setpvn(sv, ptr, ebuf - ptr);
7992 }
7993
7994 /*
7995 =for apidoc sv_setpviv_mg
7996
7997 Like C<sv_setpviv>, but also handles 'set' magic.
7998
7999 =cut
8000 */
8001
8002 void
8003 Perl_sv_setpviv_mg(pTHX_ SV *sv, IV iv)
8004 {
8005     sv_setpviv(sv, iv);
8006     SvSETMAGIC(sv);
8007 }
8008
8009 #if defined(PERL_IMPLICIT_CONTEXT)
8010
8011 /* pTHX_ magic can't cope with varargs, so this is a no-context
8012  * version of the main function, (which may itself be aliased to us).
8013  * Don't access this version directly.
8014  */
8015
8016 void
8017 Perl_sv_setpvf_nocontext(SV *sv, const char* pat, ...)
8018 {
8019     dTHX;
8020     va_list args;
8021     va_start(args, pat);
8022     sv_vsetpvf(sv, pat, &args);
8023     va_end(args);
8024 }
8025
8026 /* pTHX_ magic can't cope with varargs, so this is a no-context
8027  * version of the main function, (which may itself be aliased to us).
8028  * Don't access this version directly.
8029  */
8030
8031 void
8032 Perl_sv_setpvf_mg_nocontext(SV *sv, const char* pat, ...)
8033 {
8034     dTHX;
8035     va_list args;
8036     va_start(args, pat);
8037     sv_vsetpvf_mg(sv, pat, &args);
8038     va_end(args);
8039 }
8040 #endif
8041
8042 /*
8043 =for apidoc sv_setpvf
8044
8045 Works like C<sv_catpvf> but copies the text into the SV instead of
8046 appending it.  Does not handle 'set' magic.  See C<sv_setpvf_mg>.
8047
8048 =cut
8049 */
8050
8051 void
8052 Perl_sv_setpvf(pTHX_ SV *sv, const char* pat, ...)
8053 {
8054     va_list args;
8055     va_start(args, pat);
8056     sv_vsetpvf(sv, pat, &args);
8057     va_end(args);
8058 }
8059
8060 /*
8061 =for apidoc sv_vsetpvf
8062
8063 Works like C<sv_vcatpvf> but copies the text into the SV instead of
8064 appending it.  Does not handle 'set' magic.  See C<sv_vsetpvf_mg>.
8065
8066 Usually used via its frontend C<sv_setpvf>.
8067
8068 =cut
8069 */
8070
8071 void
8072 Perl_sv_vsetpvf(pTHX_ SV *sv, const char* pat, va_list* args)
8073 {
8074     sv_vsetpvfn(sv, pat, strlen(pat), args, NULL, 0, NULL);
8075 }
8076
8077 /*
8078 =for apidoc sv_setpvf_mg
8079
8080 Like C<sv_setpvf>, but also handles 'set' magic.
8081
8082 =cut
8083 */
8084
8085 void
8086 Perl_sv_setpvf_mg(pTHX_ SV *sv, const char* pat, ...)
8087 {
8088     va_list args;
8089     va_start(args, pat);
8090     sv_vsetpvf_mg(sv, pat, &args);
8091     va_end(args);
8092 }
8093
8094 /*
8095 =for apidoc sv_vsetpvf_mg
8096
8097 Like C<sv_vsetpvf>, but also handles 'set' magic.
8098
8099 Usually used via its frontend C<sv_setpvf_mg>.
8100
8101 =cut
8102 */
8103
8104 void
8105 Perl_sv_vsetpvf_mg(pTHX_ SV *sv, const char* pat, va_list* args)
8106 {
8107     sv_vsetpvfn(sv, pat, strlen(pat), args, NULL, 0, NULL);
8108     SvSETMAGIC(sv);
8109 }
8110
8111 #if defined(PERL_IMPLICIT_CONTEXT)
8112
8113 /* pTHX_ magic can't cope with varargs, so this is a no-context
8114  * version of the main function, (which may itself be aliased to us).
8115  * Don't access this version directly.
8116  */
8117
8118 void
8119 Perl_sv_catpvf_nocontext(SV *sv, const char* pat, ...)
8120 {
8121     dTHX;
8122     va_list args;
8123     va_start(args, pat);
8124     sv_vcatpvf(sv, pat, &args);
8125     va_end(args);
8126 }
8127
8128 /* pTHX_ magic can't cope with varargs, so this is a no-context
8129  * version of the main function, (which may itself be aliased to us).
8130  * Don't access this version directly.
8131  */
8132
8133 void
8134 Perl_sv_catpvf_mg_nocontext(SV *sv, const char* pat, ...)
8135 {
8136     dTHX;
8137     va_list args;
8138     va_start(args, pat);
8139     sv_vcatpvf_mg(sv, pat, &args);
8140     va_end(args);
8141 }
8142 #endif
8143
8144 /*
8145 =for apidoc sv_catpvf
8146
8147 Processes its arguments like C<sprintf> and appends the formatted
8148 output to an SV.  If the appended data contains "wide" characters
8149 (including, but not limited to, SVs with a UTF-8 PV formatted with %s,
8150 and characters >255 formatted with %c), the original SV might get
8151 upgraded to UTF-8.  Handles 'get' magic, but not 'set' magic.  See
8152 C<sv_catpvf_mg>. If the original SV was UTF-8, the pattern should be
8153 valid UTF-8; if the original SV was bytes, the pattern should be too.
8154
8155 =cut */
8156
8157 void
8158 Perl_sv_catpvf(pTHX_ SV *sv, const char* pat, ...)
8159 {
8160     va_list args;
8161     va_start(args, pat);
8162     sv_vcatpvf(sv, pat, &args);
8163     va_end(args);
8164 }
8165
8166 /*
8167 =for apidoc sv_vcatpvf
8168
8169 Processes its arguments like C<vsprintf> and appends the formatted output
8170 to an SV.  Does not handle 'set' magic.  See C<sv_vcatpvf_mg>.
8171
8172 Usually used via its frontend C<sv_catpvf>.
8173
8174 =cut
8175 */
8176
8177 void
8178 Perl_sv_vcatpvf(pTHX_ SV *sv, const char* pat, va_list* args)
8179 {
8180     sv_vcatpvfn(sv, pat, strlen(pat), args, NULL, 0, NULL);
8181 }
8182
8183 /*
8184 =for apidoc sv_catpvf_mg
8185
8186 Like C<sv_catpvf>, but also handles 'set' magic.
8187
8188 =cut
8189 */
8190
8191 void
8192 Perl_sv_catpvf_mg(pTHX_ SV *sv, const char* pat, ...)
8193 {
8194     va_list args;
8195     va_start(args, pat);
8196     sv_vcatpvf_mg(sv, pat, &args);
8197     va_end(args);
8198 }
8199
8200 /*
8201 =for apidoc sv_vcatpvf_mg
8202
8203 Like C<sv_vcatpvf>, but also handles 'set' magic.
8204
8205 Usually used via its frontend C<sv_catpvf_mg>.
8206
8207 =cut
8208 */
8209
8210 void
8211 Perl_sv_vcatpvf_mg(pTHX_ SV *sv, const char* pat, va_list* args)
8212 {
8213     sv_vcatpvfn(sv, pat, strlen(pat), args, NULL, 0, NULL);
8214     SvSETMAGIC(sv);
8215 }
8216
8217 /*
8218 =for apidoc sv_vsetpvfn
8219
8220 Works like C<sv_vcatpvfn> but copies the text into the SV instead of
8221 appending it.
8222
8223 Usually used via one of its frontends C<sv_vsetpvf> and C<sv_vsetpvf_mg>.
8224
8225 =cut
8226 */
8227
8228 void
8229 Perl_sv_vsetpvfn(pTHX_ SV *sv, const char *pat, STRLEN patlen, va_list *args, SV **svargs, I32 svmax, bool *maybe_tainted)
8230 {
8231     sv_setpvn(sv, "", 0);
8232     sv_vcatpvfn(sv, pat, patlen, args, svargs, svmax, maybe_tainted);
8233 }
8234
8235 STATIC I32
8236 S_expect_number(pTHX_ char** pattern)
8237 {
8238     dVAR;
8239     I32 var = 0;
8240     switch (**pattern) {
8241     case '1': case '2': case '3':
8242     case '4': case '5': case '6':
8243     case '7': case '8': case '9':
8244         var = *(*pattern)++ - '0';
8245         while (isDIGIT(**pattern)) {
8246             const I32 tmp = var * 10 + (*(*pattern)++ - '0');
8247             if (tmp < var)
8248                 Perl_croak(aTHX_ "Integer overflow in format string for %s", (PL_op ? OP_NAME(PL_op) : "sv_vcatpvfn"));
8249             var = tmp;
8250         }
8251     }
8252     return var;
8253 }
8254
8255 STATIC char *
8256 S_F0convert(NV nv, char *endbuf, STRLEN *len)
8257 {
8258     const int neg = nv < 0;
8259     UV uv;
8260
8261     if (neg)
8262         nv = -nv;
8263     if (nv < UV_MAX) {
8264         char *p = endbuf;
8265         nv += 0.5;
8266         uv = (UV)nv;
8267         if (uv & 1 && uv == nv)
8268             uv--;                       /* Round to even */
8269         do {
8270             const unsigned dig = uv % 10;
8271             *--p = '0' + dig;
8272         } while (uv /= 10);
8273         if (neg)
8274             *--p = '-';
8275         *len = endbuf - p;
8276         return p;
8277     }
8278     return NULL;
8279 }
8280
8281
8282 /*
8283 =for apidoc sv_vcatpvfn
8284
8285 Processes its arguments like C<vsprintf> and appends the formatted output
8286 to an SV.  Uses an array of SVs if the C style variable argument list is
8287 missing (NULL).  When running with taint checks enabled, indicates via
8288 C<maybe_tainted> if results are untrustworthy (often due to the use of
8289 locales).
8290
8291 Usually used via one of its frontends C<sv_vcatpvf> and C<sv_vcatpvf_mg>.
8292
8293 =cut
8294 */
8295
8296
8297 #define VECTORIZE_ARGS  vecsv = va_arg(*args, SV*);\
8298                         vecstr = (U8*)SvPV_const(vecsv,veclen);\
8299                         vec_utf8 = DO_UTF8(vecsv);
8300
8301 /* XXX maybe_tainted is never assigned to, so the doc above is lying. */
8302
8303 void
8304 Perl_sv_vcatpvfn(pTHX_ SV *sv, const char *pat, STRLEN patlen, va_list *args, SV **svargs, I32 svmax, bool *maybe_tainted)
8305 {
8306     dVAR;
8307     char *p;
8308     char *q;
8309     const char *patend;
8310     STRLEN origlen;
8311     I32 svix = 0;
8312     static const char nullstr[] = "(null)";
8313     SV *argsv = NULL;
8314     bool has_utf8 = DO_UTF8(sv);    /* has the result utf8? */
8315     const bool pat_utf8 = has_utf8; /* the pattern is in utf8? */
8316     SV *nsv = NULL;
8317     /* Times 4: a decimal digit takes more than 3 binary digits.
8318      * NV_DIG: mantissa takes than many decimal digits.
8319      * Plus 32: Playing safe. */
8320     char ebuf[IV_DIG * 4 + NV_DIG + 32];
8321     /* large enough for "%#.#f" --chip */
8322     /* what about long double NVs? --jhi */
8323
8324     PERL_UNUSED_ARG(maybe_tainted);
8325
8326     /* no matter what, this is a string now */
8327     (void)SvPV_force(sv, origlen);
8328
8329     /* special-case "", "%s", and "%-p" (SVf - see below) */
8330     if (patlen == 0)
8331         return;
8332     if (patlen == 2 && pat[0] == '%' && pat[1] == 's') {
8333         if (args) {
8334             const char * const s = va_arg(*args, char*);
8335             sv_catpv(sv, s ? s : nullstr);
8336         }
8337         else if (svix < svmax) {
8338             sv_catsv(sv, *svargs);
8339         }
8340         return;
8341     }
8342     if (args && patlen == 3 && pat[0] == '%' &&
8343                 pat[1] == '-' && pat[2] == 'p') {
8344         argsv = va_arg(*args, SV*);
8345         sv_catsv(sv, argsv);
8346         return;
8347     }
8348
8349 #ifndef USE_LONG_DOUBLE
8350     /* special-case "%.<number>[gf]" */
8351     if ( !args && patlen <= 5 && pat[0] == '%' && pat[1] == '.'
8352          && (pat[patlen-1] == 'g' || pat[patlen-1] == 'f') ) {
8353         unsigned digits = 0;
8354         const char *pp;
8355
8356         pp = pat + 2;
8357         while (*pp >= '0' && *pp <= '9')
8358             digits = 10 * digits + (*pp++ - '0');
8359         if (pp - pat == (int)patlen - 1) {
8360             NV nv;
8361
8362             if (svix < svmax)
8363                 nv = SvNV(*svargs);
8364             else
8365                 return;
8366             if (*pp == 'g') {
8367                 /* Add check for digits != 0 because it seems that some
8368                    gconverts are buggy in this case, and we don't yet have
8369                    a Configure test for this.  */
8370                 if (digits && digits < sizeof(ebuf) - NV_DIG - 10) {
8371                      /* 0, point, slack */
8372                     Gconvert(nv, (int)digits, 0, ebuf);
8373                     sv_catpv(sv, ebuf);
8374                     if (*ebuf)  /* May return an empty string for digits==0 */
8375                         return;
8376                 }
8377             } else if (!digits) {
8378                 STRLEN l;
8379
8380                 if ((p = F0convert(nv, ebuf + sizeof ebuf, &l))) {
8381                     sv_catpvn(sv, p, l);
8382                     return;
8383                 }
8384             }
8385         }
8386     }
8387 #endif /* !USE_LONG_DOUBLE */
8388
8389     if (!args && svix < svmax && DO_UTF8(*svargs))
8390         has_utf8 = TRUE;
8391
8392     patend = (char*)pat + patlen;
8393     for (p = (char*)pat; p < patend; p = q) {
8394         bool alt = FALSE;
8395         bool left = FALSE;
8396         bool vectorize = FALSE;
8397         bool vectorarg = FALSE;
8398         bool vec_utf8 = FALSE;
8399         char fill = ' ';
8400         char plus = 0;
8401         char intsize = 0;
8402         STRLEN width = 0;
8403         STRLEN zeros = 0;
8404         bool has_precis = FALSE;
8405         STRLEN precis = 0;
8406         const I32 osvix = svix;
8407         bool is_utf8 = FALSE;  /* is this item utf8?   */
8408 #ifdef HAS_LDBL_SPRINTF_BUG
8409         /* This is to try to fix a bug with irix/nonstop-ux/powerux and
8410            with sfio - Allen <allens@cpan.org> */
8411         bool fix_ldbl_sprintf_bug = FALSE;
8412 #endif
8413
8414         char esignbuf[4];
8415         U8 utf8buf[UTF8_MAXBYTES+1];
8416         STRLEN esignlen = 0;
8417
8418         const char *eptr = NULL;
8419         STRLEN elen = 0;
8420         SV *vecsv = NULL;
8421         const U8 *vecstr = NULL;
8422         STRLEN veclen = 0;
8423         char c = 0;
8424         int i;
8425         unsigned base = 0;
8426         IV iv = 0;
8427         UV uv = 0;
8428         /* we need a long double target in case HAS_LONG_DOUBLE but
8429            not USE_LONG_DOUBLE
8430         */
8431 #if defined(HAS_LONG_DOUBLE) && LONG_DOUBLESIZE > DOUBLESIZE
8432         long double nv;
8433 #else
8434         NV nv;
8435 #endif
8436         STRLEN have;
8437         STRLEN need;
8438         STRLEN gap;
8439         const char *dotstr = ".";
8440         STRLEN dotstrlen = 1;
8441         I32 efix = 0; /* explicit format parameter index */
8442         I32 ewix = 0; /* explicit width index */
8443         I32 epix = 0; /* explicit precision index */
8444         I32 evix = 0; /* explicit vector index */
8445         bool asterisk = FALSE;
8446
8447         /* echo everything up to the next format specification */
8448         for (q = p; q < patend && *q != '%'; ++q) ;
8449         if (q > p) {
8450             if (has_utf8 && !pat_utf8)
8451                 sv_catpvn_utf8_upgrade(sv, p, q - p, nsv);
8452             else
8453                 sv_catpvn(sv, p, q - p);
8454             p = q;
8455         }
8456         if (q++ >= patend)
8457             break;
8458
8459 /*
8460     We allow format specification elements in this order:
8461         \d+\$              explicit format parameter index
8462         [-+ 0#]+           flags
8463         v|\*(\d+\$)?v      vector with optional (optionally specified) arg
8464         0                  flag (as above): repeated to allow "v02"     
8465         \d+|\*(\d+\$)?     width using optional (optionally specified) arg
8466         \.(\d*|\*(\d+\$)?) precision using optional (optionally specified) arg
8467         [hlqLV]            size
8468     [%bcdefginopsuxDFOUX] format (mandatory)
8469 */
8470
8471         if (args) {
8472 /*  
8473         As of perl5.9.3, printf format checking is on by default.
8474         Internally, perl uses %p formats to provide an escape to
8475         some extended formatting.  This block deals with those
8476         extensions: if it does not match, (char*)q is reset and
8477         the normal format processing code is used.
8478
8479         Currently defined extensions are:
8480                 %p              include pointer address (standard)      
8481                 %-p     (SVf)   include an SV (previously %_)
8482                 %-<num>p        include an SV with precision <num>      
8483                 %1p     (VDf)   include a v-string (as %vd)
8484                 %<num>p         reserved for future extensions
8485
8486         Robin Barker 2005-07-14
8487 */
8488             char* r = q; 
8489             bool sv = FALSE;    
8490             STRLEN n = 0;
8491             if (*q == '-')
8492                 sv = *q++;
8493             n = expect_number(&q);
8494             if (*q++ == 'p') {
8495                 if (sv) {                       /* SVf */
8496                     if (n) {
8497                         precis = n;
8498                         has_precis = TRUE;
8499                     }
8500                     argsv = va_arg(*args, SV*);
8501                     eptr = SvPVx_const(argsv, elen);
8502                     if (DO_UTF8(argsv))
8503                         is_utf8 = TRUE;
8504                     goto string;
8505                 }
8506 #if vdNUMBER
8507                 else if (n == vdNUMBER) {       /* VDf */
8508                     vectorize = TRUE;
8509                     VECTORIZE_ARGS
8510                     goto format_vd;
8511                 }
8512 #endif
8513                 else if (n) {
8514                     if (ckWARN_d(WARN_INTERNAL))
8515                         Perl_warner(aTHX_ packWARN(WARN_INTERNAL),
8516                         "internal %%<num>p might conflict with future printf extensions");
8517                 }
8518             }
8519             q = r; 
8520         }
8521
8522         if ( (width = expect_number(&q)) ) {
8523             if (*q == '$') {
8524                 ++q;
8525                 efix = width;
8526             } else {
8527                 goto gotwidth;
8528             }
8529         }
8530
8531         /* FLAGS */
8532
8533         while (*q) {
8534             switch (*q) {
8535             case ' ':
8536             case '+':
8537                 plus = *q++;
8538                 continue;
8539
8540             case '-':
8541                 left = TRUE;
8542                 q++;
8543                 continue;
8544
8545             case '0':
8546                 fill = *q++;
8547                 continue;
8548
8549             case '#':
8550                 alt = TRUE;
8551                 q++;
8552                 continue;
8553
8554             default:
8555                 break;
8556             }
8557             break;
8558         }
8559
8560       tryasterisk:
8561         if (*q == '*') {
8562             q++;
8563             if ( (ewix = expect_number(&q)) )
8564                 if (*q++ != '$')
8565                     goto unknown;
8566             asterisk = TRUE;
8567         }
8568         if (*q == 'v') {
8569             q++;
8570             if (vectorize)
8571                 goto unknown;
8572             if ((vectorarg = asterisk)) {
8573                 evix = ewix;
8574                 ewix = 0;
8575                 asterisk = FALSE;
8576             }
8577             vectorize = TRUE;
8578             goto tryasterisk;
8579         }
8580
8581         if (!asterisk)
8582         {
8583             if( *q == '0' )
8584                 fill = *q++;
8585             width = expect_number(&q);
8586         }
8587
8588         if (vectorize) {
8589             if (vectorarg) {
8590                 if (args)
8591                     vecsv = va_arg(*args, SV*);
8592                 else if (evix) {
8593                     vecsv = (evix > 0 && evix <= svmax)
8594                         ? svargs[evix-1] : &PL_sv_undef;
8595                 } else {
8596                     vecsv = svix < svmax ? svargs[svix++] : &PL_sv_undef;
8597                 }
8598                 dotstr = SvPV_const(vecsv, dotstrlen);
8599                 /* Keep the DO_UTF8 test *after* the SvPV call, else things go
8600                    bad with tied or overloaded values that return UTF8.  */
8601                 if (DO_UTF8(vecsv))
8602                     is_utf8 = TRUE;
8603                 else if (has_utf8) {
8604                     vecsv = sv_mortalcopy(vecsv);
8605                     sv_utf8_upgrade(vecsv);
8606                     dotstr = SvPV_const(vecsv, dotstrlen);
8607                     is_utf8 = TRUE;
8608                 }                   
8609             }
8610             if (args) {
8611                 VECTORIZE_ARGS
8612             }
8613             else if (efix ? (efix > 0 && efix <= svmax) : svix < svmax) {
8614                 vecsv = svargs[efix ? efix-1 : svix++];
8615                 vecstr = (U8*)SvPV_const(vecsv,veclen);
8616                 vec_utf8 = DO_UTF8(vecsv);
8617
8618                 /* if this is a version object, we need to convert
8619                  * back into v-string notation and then let the
8620                  * vectorize happen normally
8621                  */
8622                 if (sv_derived_from(vecsv, "version")) {
8623                     char *version = savesvpv(vecsv);
8624                     if ( hv_exists((HV*)SvRV(vecsv), "alpha", 5 ) ) {
8625                         Perl_warner(aTHX_ packWARN(WARN_INTERNAL),
8626                         "vector argument not supported with alpha versions");
8627                         goto unknown;
8628                     }
8629                     vecsv = sv_newmortal();
8630                     /* scan_vstring is expected to be called during
8631                      * tokenization, so we need to fake up the end
8632                      * of the buffer for it
8633                      */
8634                     PL_bufend = version + veclen;
8635                     scan_vstring(version, vecsv);
8636                     vecstr = (U8*)SvPV_const(vecsv, veclen);
8637                     vec_utf8 = DO_UTF8(vecsv);
8638                     Safefree(version);
8639                 }
8640             }
8641             else {
8642                 vecstr = (U8*)"";
8643                 veclen = 0;
8644             }
8645         }
8646
8647         if (asterisk) {
8648             if (args)
8649                 i = va_arg(*args, int);
8650             else
8651                 i = (ewix ? ewix <= svmax : svix < svmax) ?
8652                     SvIVx(svargs[ewix ? ewix-1 : svix++]) : 0;
8653             left |= (i < 0);
8654             width = (i < 0) ? -i : i;
8655         }
8656       gotwidth:
8657
8658         /* PRECISION */
8659
8660         if (*q == '.') {
8661             q++;
8662             if (*q == '*') {
8663                 q++;
8664                 if ( ((epix = expect_number(&q))) && (*q++ != '$') )
8665                     goto unknown;
8666                 /* XXX: todo, support specified precision parameter */
8667                 if (epix)
8668                     goto unknown;
8669                 if (args)
8670                     i = va_arg(*args, int);
8671                 else
8672                     i = (ewix ? ewix <= svmax : svix < svmax)
8673                         ? SvIVx(svargs[ewix ? ewix-1 : svix++]) : 0;
8674                 precis = (i < 0) ? 0 : i;
8675             }
8676             else {
8677                 precis = 0;
8678                 while (isDIGIT(*q))
8679                     precis = precis * 10 + (*q++ - '0');
8680             }
8681             has_precis = TRUE;
8682         }
8683
8684         /* SIZE */
8685
8686         switch (*q) {
8687 #ifdef WIN32
8688         case 'I':                       /* Ix, I32x, and I64x */
8689 #  ifdef WIN64
8690             if (q[1] == '6' && q[2] == '4') {
8691                 q += 3;
8692                 intsize = 'q';
8693                 break;
8694             }
8695 #  endif
8696             if (q[1] == '3' && q[2] == '2') {
8697                 q += 3;
8698                 break;
8699             }
8700 #  ifdef WIN64
8701             intsize = 'q';
8702 #  endif
8703             q++;
8704             break;
8705 #endif
8706 #if defined(HAS_QUAD) || defined(HAS_LONG_DOUBLE)
8707         case 'L':                       /* Ld */
8708             /*FALLTHROUGH*/
8709 #ifdef HAS_QUAD
8710         case 'q':                       /* qd */
8711 #endif
8712             intsize = 'q';
8713             q++;
8714             break;
8715 #endif
8716         case 'l':
8717 #if defined(HAS_QUAD) || defined(HAS_LONG_DOUBLE)
8718             if (*(q + 1) == 'l') {      /* lld, llf */
8719                 intsize = 'q';
8720                 q += 2;
8721                 break;
8722              }
8723 #endif
8724             /*FALLTHROUGH*/
8725         case 'h':
8726             /*FALLTHROUGH*/
8727         case 'V':
8728             intsize = *q++;
8729             break;
8730         }
8731
8732         /* CONVERSION */
8733
8734         if (*q == '%') {
8735             eptr = q++;
8736             elen = 1;
8737             if (vectorize) {
8738                 c = '%';
8739                 goto unknown;
8740             }
8741             goto string;
8742         }
8743
8744         if (!vectorize && !args) {
8745             if (efix) {
8746                 const I32 i = efix-1;
8747                 argsv = (i >= 0 && i < svmax) ? svargs[i] : &PL_sv_undef;
8748             } else {
8749                 argsv = (svix >= 0 && svix < svmax)
8750                     ? svargs[svix++] : &PL_sv_undef;
8751             }
8752         }
8753
8754         switch (c = *q++) {
8755
8756             /* STRINGS */
8757
8758         case 'c':
8759             if (vectorize)
8760                 goto unknown;
8761             uv = (args) ? va_arg(*args, int) : SvIVx(argsv);
8762             if ((uv > 255 ||
8763                  (!UNI_IS_INVARIANT(uv) && SvUTF8(sv)))
8764                 && !IN_BYTES) {
8765                 eptr = (char*)utf8buf;
8766                 elen = uvchr_to_utf8((U8*)eptr, uv) - utf8buf;
8767                 is_utf8 = TRUE;
8768             }
8769             else {
8770                 c = (char)uv;
8771                 eptr = &c;
8772                 elen = 1;
8773             }
8774             goto string;
8775
8776         case 's':
8777             if (vectorize)
8778                 goto unknown;
8779             if (args) {
8780                 eptr = va_arg(*args, char*);
8781                 if (eptr)
8782 #ifdef MACOS_TRADITIONAL
8783                   /* On MacOS, %#s format is used for Pascal strings */
8784                   if (alt)
8785                     elen = *eptr++;
8786                   else
8787 #endif
8788                     elen = strlen(eptr);
8789                 else {
8790                     eptr = (char *)nullstr;
8791                     elen = sizeof nullstr - 1;
8792                 }
8793             }
8794             else {
8795                 eptr = SvPVx_const(argsv, elen);
8796                 if (DO_UTF8(argsv)) {
8797                     if (has_precis && precis < elen) {
8798                         I32 p = precis;
8799                         sv_pos_u2b(argsv, &p, 0); /* sticks at end */
8800                         precis = p;
8801                     }
8802                     if (width) { /* fudge width (can't fudge elen) */
8803                         width += elen - sv_len_utf8(argsv);
8804                     }
8805                     is_utf8 = TRUE;
8806                 }
8807             }
8808
8809         string:
8810             if (has_precis && elen > precis)
8811                 elen = precis;
8812             break;
8813
8814             /* INTEGERS */
8815
8816         case 'p':
8817             if (alt || vectorize)
8818                 goto unknown;
8819             uv = PTR2UV(args ? va_arg(*args, void*) : argsv);
8820             base = 16;
8821             goto integer;
8822
8823         case 'D':
8824 #ifdef IV_IS_QUAD
8825             intsize = 'q';
8826 #else
8827             intsize = 'l';
8828 #endif
8829             /*FALLTHROUGH*/
8830         case 'd':
8831         case 'i':
8832 #if vdNUMBER
8833         format_vd:
8834 #endif
8835             if (vectorize) {
8836                 STRLEN ulen;
8837                 if (!veclen)
8838                     continue;
8839                 if (vec_utf8)
8840                     uv = utf8n_to_uvchr(vecstr, veclen, &ulen,
8841                                         UTF8_ALLOW_ANYUV);
8842                 else {
8843                     uv = *vecstr;
8844                     ulen = 1;
8845                 }
8846                 vecstr += ulen;
8847                 veclen -= ulen;
8848                 if (plus)
8849                      esignbuf[esignlen++] = plus;
8850             }
8851             else if (args) {
8852                 switch (intsize) {
8853                 case 'h':       iv = (short)va_arg(*args, int); break;
8854                 case 'l':       iv = va_arg(*args, long); break;
8855                 case 'V':       iv = va_arg(*args, IV); break;
8856                 default:        iv = va_arg(*args, int); break;
8857 #ifdef HAS_QUAD
8858                 case 'q':       iv = va_arg(*args, Quad_t); break;
8859 #endif
8860                 }
8861             }
8862             else {
8863                 IV tiv = SvIVx(argsv); /* work around GCC bug #13488 */
8864                 switch (intsize) {
8865                 case 'h':       iv = (short)tiv; break;
8866                 case 'l':       iv = (long)tiv; break;
8867                 case 'V':
8868                 default:        iv = tiv; break;
8869 #ifdef HAS_QUAD
8870                 case 'q':       iv = (Quad_t)tiv; break;
8871 #endif
8872                 }
8873             }
8874             if ( !vectorize )   /* we already set uv above */
8875             {
8876                 if (iv >= 0) {
8877                     uv = iv;
8878                     if (plus)
8879                         esignbuf[esignlen++] = plus;
8880                 }
8881                 else {
8882                     uv = -iv;
8883                     esignbuf[esignlen++] = '-';
8884                 }
8885             }
8886             base = 10;
8887             goto integer;
8888
8889         case 'U':
8890 #ifdef IV_IS_QUAD
8891             intsize = 'q';
8892 #else
8893             intsize = 'l';
8894 #endif
8895             /*FALLTHROUGH*/
8896         case 'u':
8897             base = 10;
8898             goto uns_integer;
8899
8900         case 'b':
8901             base = 2;
8902             goto uns_integer;
8903
8904         case 'O':
8905 #ifdef IV_IS_QUAD
8906             intsize = 'q';
8907 #else
8908             intsize = 'l';
8909 #endif
8910             /*FALLTHROUGH*/
8911         case 'o':
8912             base = 8;
8913             goto uns_integer;
8914
8915         case 'X':
8916         case 'x':
8917             base = 16;
8918
8919         uns_integer:
8920             if (vectorize) {
8921                 STRLEN ulen;
8922         vector:
8923                 if (!veclen)
8924                     continue;
8925                 if (vec_utf8)
8926                     uv = utf8n_to_uvchr(vecstr, veclen, &ulen,
8927                                         UTF8_ALLOW_ANYUV);
8928                 else {
8929                     uv = *vecstr;
8930                     ulen = 1;
8931                 }
8932                 vecstr += ulen;
8933                 veclen -= ulen;
8934             }
8935             else if (args) {
8936                 switch (intsize) {
8937                 case 'h':  uv = (unsigned short)va_arg(*args, unsigned); break;
8938                 case 'l':  uv = va_arg(*args, unsigned long); break;
8939                 case 'V':  uv = va_arg(*args, UV); break;
8940                 default:   uv = va_arg(*args, unsigned); break;
8941 #ifdef HAS_QUAD
8942                 case 'q':  uv = va_arg(*args, Uquad_t); break;
8943 #endif
8944                 }
8945             }
8946             else {
8947                 UV tuv = SvUVx(argsv); /* work around GCC bug #13488 */
8948                 switch (intsize) {
8949                 case 'h':       uv = (unsigned short)tuv; break;
8950                 case 'l':       uv = (unsigned long)tuv; break;
8951                 case 'V':
8952                 default:        uv = tuv; break;
8953 #ifdef HAS_QUAD
8954                 case 'q':       uv = (Uquad_t)tuv; break;
8955 #endif
8956                 }
8957             }
8958
8959         integer:
8960             {
8961                 char *ptr = ebuf + sizeof ebuf;
8962                 switch (base) {
8963                     unsigned dig;
8964                 case 16:
8965                     if (!uv)
8966                         alt = FALSE;
8967                     p = (char*)((c == 'X')
8968                                 ? "0123456789ABCDEF" : "0123456789abcdef");
8969                     do {
8970                         dig = uv & 15;
8971                         *--ptr = p[dig];
8972                     } while (uv >>= 4);
8973                     if (alt) {
8974                         esignbuf[esignlen++] = '0';
8975                         esignbuf[esignlen++] = c;  /* 'x' or 'X' */
8976                     }
8977                     break;
8978                 case 8:
8979                     do {
8980                         dig = uv & 7;
8981                         *--ptr = '0' + dig;
8982                     } while (uv >>= 3);
8983                     if (alt && *ptr != '0')
8984                         *--ptr = '0';
8985                     break;
8986                 case 2:
8987                     if (!uv)
8988                         alt = FALSE;
8989                     do {
8990                         dig = uv & 1;
8991                         *--ptr = '0' + dig;
8992                     } while (uv >>= 1);
8993                     if (alt) {
8994                         esignbuf[esignlen++] = '0';
8995                         esignbuf[esignlen++] = 'b';
8996                     }
8997                     break;
8998                 default:                /* it had better be ten or less */
8999                     do {
9000                         dig = uv % base;
9001                         *--ptr = '0' + dig;
9002                     } while (uv /= base);
9003                     break;
9004                 }
9005                 elen = (ebuf + sizeof ebuf) - ptr;
9006                 eptr = ptr;
9007                 if (has_precis) {
9008                     if (precis > elen)
9009                         zeros = precis - elen;
9010                     else if (precis == 0 && elen == 1 && *eptr == '0')
9011                         elen = 0;
9012                 }
9013             }
9014             break;
9015
9016             /* FLOATING POINT */
9017
9018         case 'F':
9019             c = 'f';            /* maybe %F isn't supported here */
9020             /*FALLTHROUGH*/
9021         case 'e': case 'E':
9022         case 'f':
9023         case 'g': case 'G':
9024             if (vectorize)
9025                 goto unknown;
9026
9027             /* This is evil, but floating point is even more evil */
9028
9029             /* for SV-style calling, we can only get NV
9030                for C-style calling, we assume %f is double;
9031                for simplicity we allow any of %Lf, %llf, %qf for long double
9032             */
9033             switch (intsize) {
9034             case 'V':
9035 #if defined(USE_LONG_DOUBLE)
9036                 intsize = 'q';
9037 #endif
9038                 break;
9039 /* [perl #20339] - we should accept and ignore %lf rather than die */
9040             case 'l':
9041                 /*FALLTHROUGH*/
9042             default:
9043 #if defined(USE_LONG_DOUBLE)
9044                 intsize = args ? 0 : 'q';
9045 #endif
9046                 break;
9047             case 'q':
9048 #if defined(HAS_LONG_DOUBLE)
9049                 break;
9050 #else
9051                 /*FALLTHROUGH*/
9052 #endif
9053             case 'h':
9054                 goto unknown;
9055             }
9056
9057             /* now we need (long double) if intsize == 'q', else (double) */
9058             nv = (args) ?
9059 #if LONG_DOUBLESIZE > DOUBLESIZE
9060                 intsize == 'q' ?
9061                     va_arg(*args, long double) :
9062                     va_arg(*args, double)
9063 #else
9064                     va_arg(*args, double)
9065 #endif
9066                 : SvNVx(argsv);
9067
9068             need = 0;
9069             if (c != 'e' && c != 'E') {
9070                 i = PERL_INT_MIN;
9071                 /* FIXME: if HAS_LONG_DOUBLE but not USE_LONG_DOUBLE this
9072                    will cast our (long double) to (double) */
9073                 (void)Perl_frexp(nv, &i);
9074                 if (i == PERL_INT_MIN)
9075                     Perl_die(aTHX_ "panic: frexp");
9076                 if (i > 0)
9077                     need = BIT_DIGITS(i);
9078             }
9079             need += has_precis ? precis : 6; /* known default */
9080
9081             if (need < width)
9082                 need = width;
9083
9084 #ifdef HAS_LDBL_SPRINTF_BUG
9085             /* This is to try to fix a bug with irix/nonstop-ux/powerux and
9086                with sfio - Allen <allens@cpan.org> */
9087
9088 #  ifdef DBL_MAX
9089 #    define MY_DBL_MAX DBL_MAX
9090 #  else /* XXX guessing! HUGE_VAL may be defined as infinity, so not using */
9091 #    if DOUBLESIZE >= 8
9092 #      define MY_DBL_MAX 1.7976931348623157E+308L
9093 #    else
9094 #      define MY_DBL_MAX 3.40282347E+38L
9095 #    endif
9096 #  endif
9097
9098 #  ifdef HAS_LDBL_SPRINTF_BUG_LESS1 /* only between -1L & 1L - Allen */
9099 #    define MY_DBL_MAX_BUG 1L
9100 #  else
9101 #    define MY_DBL_MAX_BUG MY_DBL_MAX
9102 #  endif
9103
9104 #  ifdef DBL_MIN
9105 #    define MY_DBL_MIN DBL_MIN
9106 #  else  /* XXX guessing! -Allen */
9107 #    if DOUBLESIZE >= 8
9108 #      define MY_DBL_MIN 2.2250738585072014E-308L
9109 #    else
9110 #      define MY_DBL_MIN 1.17549435E-38L
9111 #    endif
9112 #  endif
9113
9114             if ((intsize == 'q') && (c == 'f') &&
9115                 ((nv < MY_DBL_MAX_BUG) && (nv > -MY_DBL_MAX_BUG)) &&
9116                 (need < DBL_DIG)) {
9117                 /* it's going to be short enough that
9118                  * long double precision is not needed */
9119
9120                 if ((nv <= 0L) && (nv >= -0L))
9121                     fix_ldbl_sprintf_bug = TRUE; /* 0 is 0 - easiest */
9122                 else {
9123                     /* would use Perl_fp_class as a double-check but not
9124                      * functional on IRIX - see perl.h comments */
9125
9126                     if ((nv >= MY_DBL_MIN) || (nv <= -MY_DBL_MIN)) {
9127                         /* It's within the range that a double can represent */
9128 #if defined(DBL_MAX) && !defined(DBL_MIN)
9129                         if ((nv >= ((long double)1/DBL_MAX)) ||
9130                             (nv <= (-(long double)1/DBL_MAX)))
9131 #endif
9132                         fix_ldbl_sprintf_bug = TRUE;
9133                     }
9134                 }
9135                 if (fix_ldbl_sprintf_bug == TRUE) {
9136                     double temp;
9137
9138                     intsize = 0;
9139                     temp = (double)nv;
9140                     nv = (NV)temp;
9141                 }
9142             }
9143
9144 #  undef MY_DBL_MAX
9145 #  undef MY_DBL_MAX_BUG
9146 #  undef MY_DBL_MIN
9147
9148 #endif /* HAS_LDBL_SPRINTF_BUG */
9149
9150             need += 20; /* fudge factor */
9151             if (PL_efloatsize < need) {
9152                 Safefree(PL_efloatbuf);
9153                 PL_efloatsize = need + 20; /* more fudge */
9154                 Newx(PL_efloatbuf, PL_efloatsize, char);
9155                 PL_efloatbuf[0] = '\0';
9156             }
9157
9158             if ( !(width || left || plus || alt) && fill != '0'
9159                  && has_precis && intsize != 'q' ) {    /* Shortcuts */
9160                 /* See earlier comment about buggy Gconvert when digits,
9161                    aka precis is 0  */
9162                 if ( c == 'g' && precis) {
9163                     Gconvert((NV)nv, (int)precis, 0, PL_efloatbuf);
9164                     /* May return an empty string for digits==0 */
9165                     if (*PL_efloatbuf) {
9166                         elen = strlen(PL_efloatbuf);
9167                         goto float_converted;
9168                     }
9169                 } else if ( c == 'f' && !precis) {
9170                     if ((eptr = F0convert(nv, ebuf + sizeof ebuf, &elen)))
9171                         break;
9172                 }
9173             }
9174             {
9175                 char *ptr = ebuf + sizeof ebuf;
9176                 *--ptr = '\0';
9177                 *--ptr = c;
9178                 /* FIXME: what to do if HAS_LONG_DOUBLE but not PERL_PRIfldbl? */
9179 #if defined(HAS_LONG_DOUBLE) && defined(PERL_PRIfldbl)
9180                 if (intsize == 'q') {
9181                     /* Copy the one or more characters in a long double
9182                      * format before the 'base' ([efgEFG]) character to
9183                      * the format string. */
9184                     static char const prifldbl[] = PERL_PRIfldbl;
9185                     char const *p = prifldbl + sizeof(prifldbl) - 3;
9186                     while (p >= prifldbl) { *--ptr = *p--; }
9187                 }
9188 #endif
9189                 if (has_precis) {
9190                     base = precis;
9191                     do { *--ptr = '0' + (base % 10); } while (base /= 10);
9192                     *--ptr = '.';
9193                 }
9194                 if (width) {
9195                     base = width;
9196                     do { *--ptr = '0' + (base % 10); } while (base /= 10);
9197                 }
9198                 if (fill == '0')
9199                     *--ptr = fill;
9200                 if (left)
9201                     *--ptr = '-';
9202                 if (plus)
9203                     *--ptr = plus;
9204                 if (alt)
9205                     *--ptr = '#';
9206                 *--ptr = '%';
9207
9208                 /* No taint.  Otherwise we are in the strange situation
9209                  * where printf() taints but print($float) doesn't.
9210                  * --jhi */
9211 #if defined(HAS_LONG_DOUBLE)
9212                 elen = ((intsize == 'q')
9213                         ? my_sprintf(PL_efloatbuf, ptr, nv)
9214                         : my_sprintf(PL_efloatbuf, ptr, (double)nv));
9215 #else
9216                 elen = my_sprintf(PL_efloatbuf, ptr, nv);
9217 #endif
9218             }
9219         float_converted:
9220             eptr = PL_efloatbuf;
9221             break;
9222
9223             /* SPECIAL */
9224
9225         case 'n':
9226             if (vectorize)
9227                 goto unknown;
9228             i = SvCUR(sv) - origlen;
9229             if (args) {
9230                 switch (intsize) {
9231                 case 'h':       *(va_arg(*args, short*)) = i; break;
9232                 default:        *(va_arg(*args, int*)) = i; break;
9233                 case 'l':       *(va_arg(*args, long*)) = i; break;
9234                 case 'V':       *(va_arg(*args, IV*)) = i; break;
9235 #ifdef HAS_QUAD
9236                 case 'q':       *(va_arg(*args, Quad_t*)) = i; break;
9237 #endif
9238                 }
9239             }
9240             else
9241                 sv_setuv_mg(argsv, (UV)i);
9242             continue;   /* not "break" */
9243
9244             /* UNKNOWN */
9245
9246         default:
9247       unknown:
9248             if (!args
9249                 && (PL_op->op_type == OP_PRTF || PL_op->op_type == OP_SPRINTF)
9250                 && ckWARN(WARN_PRINTF))
9251             {
9252                 SV * const msg = sv_newmortal();
9253                 Perl_sv_setpvf(aTHX_ msg, "Invalid conversion in %sprintf: ",
9254                           (PL_op->op_type == OP_PRTF) ? "" : "s");
9255                 if (c) {
9256                     if (isPRINT(c))
9257                         Perl_sv_catpvf(aTHX_ msg,
9258                                        "\"%%%c\"", c & 0xFF);
9259                     else
9260                         Perl_sv_catpvf(aTHX_ msg,
9261                                        "\"%%\\%03"UVof"\"",
9262                                        (UV)c & 0xFF);
9263                 } else
9264                     sv_catpvs(msg, "end of string");
9265                 Perl_warner(aTHX_ packWARN(WARN_PRINTF), "%"SVf, msg); /* yes, this is reentrant */
9266             }
9267
9268             /* output mangled stuff ... */
9269             if (c == '\0')
9270                 --q;
9271             eptr = p;
9272             elen = q - p;
9273
9274             /* ... right here, because formatting flags should not apply */
9275             SvGROW(sv, SvCUR(sv) + elen + 1);
9276             p = SvEND(sv);
9277             Copy(eptr, p, elen, char);
9278             p += elen;
9279             *p = '\0';
9280             SvCUR_set(sv, p - SvPVX_const(sv));
9281             svix = osvix;
9282             continue;   /* not "break" */
9283         }
9284
9285         /* calculate width before utf8_upgrade changes it */
9286         have = esignlen + zeros + elen;
9287         if (have < zeros)
9288             Perl_croak_nocontext(PL_memory_wrap);
9289
9290         if (is_utf8 != has_utf8) {
9291              if (is_utf8) {
9292                   if (SvCUR(sv))
9293                        sv_utf8_upgrade(sv);
9294              }
9295              else {
9296                   SV * const nsv = sv_2mortal(newSVpvn(eptr, elen));
9297                   sv_utf8_upgrade(nsv);
9298                   eptr = SvPVX_const(nsv);
9299                   elen = SvCUR(nsv);
9300              }
9301              SvGROW(sv, SvCUR(sv) + elen + 1);
9302              p = SvEND(sv);
9303              *p = '\0';
9304         }
9305
9306         need = (have > width ? have : width);
9307         gap = need - have;
9308
9309         if (need >= (((STRLEN)~0) - SvCUR(sv) - dotstrlen - 1))
9310             Perl_croak_nocontext(PL_memory_wrap);
9311         SvGROW(sv, SvCUR(sv) + need + dotstrlen + 1);
9312         p = SvEND(sv);
9313         if (esignlen && fill == '0') {
9314             int i;
9315             for (i = 0; i < (int)esignlen; i++)
9316                 *p++ = esignbuf[i];
9317         }
9318         if (gap && !left) {
9319             memset(p, fill, gap);
9320             p += gap;
9321         }
9322         if (esignlen && fill != '0') {
9323             int i;
9324             for (i = 0; i < (int)esignlen; i++)
9325                 *p++ = esignbuf[i];
9326         }
9327         if (zeros) {
9328             int i;
9329             for (i = zeros; i; i--)
9330                 *p++ = '0';
9331         }
9332         if (elen) {
9333             Copy(eptr, p, elen, char);
9334             p += elen;
9335         }
9336         if (gap && left) {
9337             memset(p, ' ', gap);
9338             p += gap;
9339         }
9340         if (vectorize) {
9341             if (veclen) {
9342                 Copy(dotstr, p, dotstrlen, char);
9343                 p += dotstrlen;
9344             }
9345             else
9346                 vectorize = FALSE;              /* done iterating over vecstr */
9347         }
9348         if (is_utf8)
9349             has_utf8 = TRUE;
9350         if (has_utf8)
9351             SvUTF8_on(sv);
9352         *p = '\0';
9353         SvCUR_set(sv, p - SvPVX_const(sv));
9354         if (vectorize) {
9355             esignlen = 0;
9356             goto vector;
9357         }
9358     }
9359 }
9360
9361 /* =========================================================================
9362
9363 =head1 Cloning an interpreter
9364
9365 All the macros and functions in this section are for the private use of
9366 the main function, perl_clone().
9367
9368 The foo_dup() functions make an exact copy of an existing foo thinngy.
9369 During the course of a cloning, a hash table is used to map old addresses
9370 to new addresses. The table is created and manipulated with the
9371 ptr_table_* functions.
9372
9373 =cut
9374
9375 ============================================================================*/
9376
9377
9378 #if defined(USE_ITHREADS)
9379
9380 /* XXX Remove this so it doesn't have to go thru the macro and return for nothing */
9381 #ifndef GpREFCNT_inc
9382 #  define GpREFCNT_inc(gp)      ((gp) ? (++(gp)->gp_refcnt, (gp)) : (GP*)NULL)
9383 #endif
9384
9385
9386 #define sv_dup_inc(s,t) SvREFCNT_inc(sv_dup(s,t))
9387 #define sv_dup_inc_NN(s,t)      SvREFCNT_inc_NN(sv_dup(s,t))
9388 #define av_dup(s,t)     (AV*)sv_dup((SV*)s,t)
9389 #define av_dup_inc(s,t) (AV*)SvREFCNT_inc(sv_dup((SV*)s,t))
9390 #define hv_dup(s,t)     (HV*)sv_dup((SV*)s,t)
9391 #define hv_dup_inc(s,t) (HV*)SvREFCNT_inc(sv_dup((SV*)s,t))
9392 #define cv_dup(s,t)     (CV*)sv_dup((SV*)s,t)
9393 #define cv_dup_inc(s,t) (CV*)SvREFCNT_inc(sv_dup((SV*)s,t))
9394 #define io_dup(s,t)     (IO*)sv_dup((SV*)s,t)
9395 #define io_dup_inc(s,t) (IO*)SvREFCNT_inc(sv_dup((SV*)s,t))
9396 #define gv_dup(s,t)     (GV*)sv_dup((SV*)s,t)
9397 #define gv_dup_inc(s,t) (GV*)SvREFCNT_inc(sv_dup((SV*)s,t))
9398 #define SAVEPV(p)       ((p) ? savepv(p) : NULL)
9399 #define SAVEPVN(p,n)    ((p) ? savepvn(p,n) : NULL)
9400
9401
9402 /* Duplicate a regexp. Required reading: pregcomp() and pregfree() in
9403    regcomp.c. AMS 20010712 */
9404
9405 REGEXP *
9406 Perl_re_dup(pTHX_ const REGEXP *r, CLONE_PARAMS *param)
9407 {
9408     dVAR;
9409     REGEXP *ret;
9410     int i, len, npar;
9411     struct reg_substr_datum *s;
9412
9413     if (!r)
9414         return (REGEXP *)NULL;
9415
9416     if ((ret = (REGEXP *)ptr_table_fetch(PL_ptr_table, r)))
9417         return ret;
9418
9419     len = r->offsets[0];
9420     npar = r->nparens+1;
9421
9422     Newxc(ret, sizeof(regexp) + (len+1)*sizeof(regnode), char, regexp);
9423     Copy(r->program, ret->program, len+1, regnode);
9424
9425     Newx(ret->startp, npar, I32);
9426     Copy(r->startp, ret->startp, npar, I32);
9427     Newx(ret->endp, npar, I32);
9428     Copy(r->startp, ret->startp, npar, I32);
9429
9430     Newx(ret->substrs, 1, struct reg_substr_data);
9431     for (s = ret->substrs->data, i = 0; i < 3; i++, s++) {
9432         s->min_offset = r->substrs->data[i].min_offset;
9433         s->max_offset = r->substrs->data[i].max_offset;
9434         s->substr     = sv_dup_inc(r->substrs->data[i].substr, param);
9435         s->utf8_substr = sv_dup_inc(r->substrs->data[i].utf8_substr, param);
9436     }
9437
9438     ret->regstclass = NULL;
9439     if (r->data) {
9440         struct reg_data *d;
9441         const int count = r->data->count;
9442         int i;
9443
9444         Newxc(d, sizeof(struct reg_data) + count*sizeof(void *),
9445                 char, struct reg_data);
9446         Newx(d->what, count, U8);
9447
9448         d->count = count;
9449         for (i = 0; i < count; i++) {
9450             d->what[i] = r->data->what[i];
9451             switch (d->what[i]) {
9452                 /* legal options are one of: sfpont
9453                    see also regcomp.h and pregfree() */
9454             case 's':
9455                 d->data[i] = sv_dup_inc((SV *)r->data->data[i], param);
9456                 break;
9457             case 'p':
9458                 d->data[i] = av_dup_inc((AV *)r->data->data[i], param);
9459                 break;
9460             case 'f':
9461                 /* This is cheating. */
9462                 Newx(d->data[i], 1, struct regnode_charclass_class);
9463                 StructCopy(r->data->data[i], d->data[i],
9464                             struct regnode_charclass_class);
9465                 ret->regstclass = (regnode*)d->data[i];
9466                 break;
9467             case 'o':
9468                 /* Compiled op trees are readonly, and can thus be
9469                    shared without duplication. */
9470                 OP_REFCNT_LOCK;
9471                 d->data[i] = (void*)OpREFCNT_inc((OP*)r->data->data[i]);
9472                 OP_REFCNT_UNLOCK;
9473                 break;
9474             case 'n':
9475                 d->data[i] = r->data->data[i];
9476                 break;
9477             case 't':
9478                 d->data[i] = r->data->data[i];
9479                 OP_REFCNT_LOCK;
9480                 ((reg_trie_data*)d->data[i])->refcount++;
9481                 OP_REFCNT_UNLOCK;
9482                 break;
9483             default:
9484                 Perl_croak(aTHX_ "panic: re_dup unknown data code '%c'", r->data->what[i]);
9485             }
9486         }
9487
9488         ret->data = d;
9489     }
9490     else
9491         ret->data = NULL;
9492
9493     Newx(ret->offsets, 2*len+1, U32);
9494     Copy(r->offsets, ret->offsets, 2*len+1, U32);
9495
9496     ret->precomp        = SAVEPVN(r->precomp, r->prelen);
9497     ret->refcnt         = r->refcnt;
9498     ret->minlen         = r->minlen;
9499     ret->prelen         = r->prelen;
9500     ret->nparens        = r->nparens;
9501     ret->lastparen      = r->lastparen;
9502     ret->lastcloseparen = r->lastcloseparen;
9503     ret->reganch        = r->reganch;
9504
9505     ret->sublen         = r->sublen;
9506
9507     if (RX_MATCH_COPIED(ret))
9508         ret->subbeg  = SAVEPVN(r->subbeg, r->sublen);
9509     else
9510         ret->subbeg = NULL;
9511 #ifdef PERL_OLD_COPY_ON_WRITE
9512     ret->saved_copy = NULL;
9513 #endif
9514
9515     ptr_table_store(PL_ptr_table, r, ret);
9516     return ret;
9517 }
9518
9519 /* duplicate a file handle */
9520
9521 PerlIO *
9522 Perl_fp_dup(pTHX_ PerlIO *fp, char type, CLONE_PARAMS *param)
9523 {
9524     PerlIO *ret;
9525
9526     PERL_UNUSED_ARG(type);
9527
9528     if (!fp)
9529         return (PerlIO*)NULL;
9530
9531     /* look for it in the table first */
9532     ret = (PerlIO*)ptr_table_fetch(PL_ptr_table, fp);
9533     if (ret)
9534         return ret;
9535
9536     /* create anew and remember what it is */
9537     ret = PerlIO_fdupopen(aTHX_ fp, param, PERLIO_DUP_CLONE);
9538     ptr_table_store(PL_ptr_table, fp, ret);
9539     return ret;
9540 }
9541
9542 /* duplicate a directory handle */
9543
9544 DIR *
9545 Perl_dirp_dup(pTHX_ DIR *dp)
9546 {
9547     PERL_UNUSED_CONTEXT;
9548     if (!dp)
9549         return (DIR*)NULL;
9550     /* XXX TODO */
9551     return dp;
9552 }
9553
9554 /* duplicate a typeglob */
9555
9556 GP *
9557 Perl_gp_dup(pTHX_ GP *gp, CLONE_PARAMS* param)
9558 {
9559     GP *ret;
9560
9561     if (!gp)
9562         return (GP*)NULL;
9563     /* look for it in the table first */
9564     ret = (GP*)ptr_table_fetch(PL_ptr_table, gp);
9565     if (ret)
9566         return ret;
9567
9568     /* create anew and remember what it is */
9569     Newxz(ret, 1, GP);
9570     ptr_table_store(PL_ptr_table, gp, ret);
9571
9572     /* clone */
9573     ret->gp_refcnt      = 0;                    /* must be before any other dups! */
9574     ret->gp_sv          = sv_dup_inc(gp->gp_sv, param);
9575     ret->gp_io          = io_dup_inc(gp->gp_io, param);
9576     ret->gp_form        = cv_dup_inc(gp->gp_form, param);
9577     ret->gp_av          = av_dup_inc(gp->gp_av, param);
9578     ret->gp_hv          = hv_dup_inc(gp->gp_hv, param);
9579     ret->gp_egv = gv_dup(gp->gp_egv, param);/* GvEGV is not refcounted */
9580     ret->gp_cv          = cv_dup_inc(gp->gp_cv, param);
9581     ret->gp_cvgen       = gp->gp_cvgen;
9582     ret->gp_line        = gp->gp_line;
9583     ret->gp_file        = gp->gp_file;          /* points to COP.cop_file */
9584     return ret;
9585 }
9586
9587 /* duplicate a chain of magic */
9588
9589 MAGIC *
9590 Perl_mg_dup(pTHX_ MAGIC *mg, CLONE_PARAMS* param)
9591 {
9592     MAGIC *mgprev = (MAGIC*)NULL;
9593     MAGIC *mgret;
9594     if (!mg)
9595         return (MAGIC*)NULL;
9596     /* look for it in the table first */
9597     mgret = (MAGIC*)ptr_table_fetch(PL_ptr_table, mg);
9598     if (mgret)
9599         return mgret;
9600
9601     for (; mg; mg = mg->mg_moremagic) {
9602         MAGIC *nmg;
9603         Newxz(nmg, 1, MAGIC);
9604         if (mgprev)
9605             mgprev->mg_moremagic = nmg;
9606         else
9607             mgret = nmg;
9608         nmg->mg_virtual = mg->mg_virtual;       /* XXX copy dynamic vtable? */
9609         nmg->mg_private = mg->mg_private;
9610         nmg->mg_type    = mg->mg_type;
9611         nmg->mg_flags   = mg->mg_flags;
9612         if (mg->mg_type == PERL_MAGIC_qr) {
9613             nmg->mg_obj = (SV*)re_dup((REGEXP*)mg->mg_obj, param);
9614         }
9615         else if(mg->mg_type == PERL_MAGIC_backref) {
9616             /* The backref AV has its reference count deliberately bumped by
9617                1.  */
9618             nmg->mg_obj = SvREFCNT_inc(av_dup_inc((AV*) mg->mg_obj, param));
9619         }
9620         else if (mg->mg_type == PERL_MAGIC_symtab) {
9621             nmg->mg_obj = mg->mg_obj;
9622         }
9623         else {
9624             nmg->mg_obj = (mg->mg_flags & MGf_REFCOUNTED)
9625                               ? sv_dup_inc(mg->mg_obj, param)
9626                               : sv_dup(mg->mg_obj, param);
9627         }
9628         nmg->mg_len     = mg->mg_len;
9629         nmg->mg_ptr     = mg->mg_ptr;   /* XXX random ptr? */
9630         if (mg->mg_ptr && mg->mg_type != PERL_MAGIC_regex_global) {
9631             if (mg->mg_len > 0) {
9632                 nmg->mg_ptr     = SAVEPVN(mg->mg_ptr, mg->mg_len);
9633                 if (mg->mg_type == PERL_MAGIC_overload_table &&
9634                         AMT_AMAGIC((AMT*)mg->mg_ptr))
9635                 {
9636                     const AMT * const amtp = (AMT*)mg->mg_ptr;
9637                     AMT * const namtp = (AMT*)nmg->mg_ptr;
9638                     I32 i;
9639                     for (i = 1; i < NofAMmeth; i++) {
9640                         namtp->table[i] = cv_dup_inc(amtp->table[i], param);
9641                     }
9642                 }
9643             }
9644             else if (mg->mg_len == HEf_SVKEY)
9645                 nmg->mg_ptr     = (char*)sv_dup_inc((SV*)mg->mg_ptr, param);
9646         }
9647         if ((mg->mg_flags & MGf_DUP) && mg->mg_virtual && mg->mg_virtual->svt_dup) {
9648             CALL_FPTR(nmg->mg_virtual->svt_dup)(aTHX_ nmg, param);
9649         }
9650         mgprev = nmg;
9651     }
9652     return mgret;
9653 }
9654
9655 /* create a new pointer-mapping table */
9656
9657 PTR_TBL_t *
9658 Perl_ptr_table_new(pTHX)
9659 {
9660     PTR_TBL_t *tbl;
9661     PERL_UNUSED_CONTEXT;
9662
9663     Newxz(tbl, 1, PTR_TBL_t);
9664     tbl->tbl_max        = 511;
9665     tbl->tbl_items      = 0;
9666     Newxz(tbl->tbl_ary, tbl->tbl_max + 1, PTR_TBL_ENT_t*);
9667     return tbl;
9668 }
9669
9670 #define PTR_TABLE_HASH(ptr) \
9671   ((PTR2UV(ptr) >> 3) ^ (PTR2UV(ptr) >> (3 + 7)) ^ (PTR2UV(ptr) >> (3 + 17)))
9672
9673 /* 
9674    we use the PTE_SVSLOT 'reservation' made above, both here (in the
9675    following define) and at call to new_body_inline made below in 
9676    Perl_ptr_table_store()
9677  */
9678
9679 #define del_pte(p)     del_body_type(p, PTE_SVSLOT)
9680
9681 /* map an existing pointer using a table */
9682
9683 STATIC PTR_TBL_ENT_t *
9684 S_ptr_table_find(PTR_TBL_t *tbl, const void *sv) {
9685     PTR_TBL_ENT_t *tblent;
9686     const UV hash = PTR_TABLE_HASH(sv);
9687     assert(tbl);
9688     tblent = tbl->tbl_ary[hash & tbl->tbl_max];
9689     for (; tblent; tblent = tblent->next) {
9690         if (tblent->oldval == sv)
9691             return tblent;
9692     }
9693     return NULL;
9694 }
9695
9696 void *
9697 Perl_ptr_table_fetch(pTHX_ PTR_TBL_t *tbl, const void *sv)
9698 {
9699     PTR_TBL_ENT_t const *const tblent = ptr_table_find(tbl, sv);
9700     PERL_UNUSED_CONTEXT;
9701     return tblent ? tblent->newval : NULL;
9702 }
9703
9704 /* add a new entry to a pointer-mapping table */
9705
9706 void
9707 Perl_ptr_table_store(pTHX_ PTR_TBL_t *tbl, const void *oldsv, void *newsv)
9708 {
9709     PTR_TBL_ENT_t *tblent = ptr_table_find(tbl, oldsv);
9710     PERL_UNUSED_CONTEXT;
9711
9712     if (tblent) {
9713         tblent->newval = newsv;
9714     } else {
9715         const UV entry = PTR_TABLE_HASH(oldsv) & tbl->tbl_max;
9716
9717         new_body_inline(tblent, PTE_SVSLOT);
9718
9719         tblent->oldval = oldsv;
9720         tblent->newval = newsv;
9721         tblent->next = tbl->tbl_ary[entry];
9722         tbl->tbl_ary[entry] = tblent;
9723         tbl->tbl_items++;
9724         if (tblent->next && tbl->tbl_items > tbl->tbl_max)
9725             ptr_table_split(tbl);
9726     }
9727 }
9728
9729 /* double the hash bucket size of an existing ptr table */
9730
9731 void
9732 Perl_ptr_table_split(pTHX_ PTR_TBL_t *tbl)
9733 {
9734     PTR_TBL_ENT_t **ary = tbl->tbl_ary;
9735     const UV oldsize = tbl->tbl_max + 1;
9736     UV newsize = oldsize * 2;
9737     UV i;
9738     PERL_UNUSED_CONTEXT;
9739
9740     Renew(ary, newsize, PTR_TBL_ENT_t*);
9741     Zero(&ary[oldsize], newsize-oldsize, PTR_TBL_ENT_t*);
9742     tbl->tbl_max = --newsize;
9743     tbl->tbl_ary = ary;
9744     for (i=0; i < oldsize; i++, ary++) {
9745         PTR_TBL_ENT_t **curentp, **entp, *ent;
9746         if (!*ary)
9747             continue;
9748         curentp = ary + oldsize;
9749         for (entp = ary, ent = *ary; ent; ent = *entp) {
9750             if ((newsize & PTR_TABLE_HASH(ent->oldval)) != i) {
9751                 *entp = ent->next;
9752                 ent->next = *curentp;
9753                 *curentp = ent;
9754                 continue;
9755             }
9756             else
9757                 entp = &ent->next;
9758         }
9759     }
9760 }
9761
9762 /* remove all the entries from a ptr table */
9763
9764 void
9765 Perl_ptr_table_clear(pTHX_ PTR_TBL_t *tbl)
9766 {
9767     if (tbl && tbl->tbl_items) {
9768         register PTR_TBL_ENT_t * const * const array = tbl->tbl_ary;
9769         UV riter = tbl->tbl_max;
9770
9771         do {
9772             PTR_TBL_ENT_t *entry = array[riter];
9773
9774             while (entry) {
9775                 PTR_TBL_ENT_t * const oentry = entry;
9776                 entry = entry->next;
9777                 del_pte(oentry);
9778             }
9779         } while (riter--);
9780
9781         tbl->tbl_items = 0;
9782     }
9783 }
9784
9785 /* clear and free a ptr table */
9786
9787 void
9788 Perl_ptr_table_free(pTHX_ PTR_TBL_t *tbl)
9789 {
9790     if (!tbl) {
9791         return;
9792     }
9793     ptr_table_clear(tbl);
9794     Safefree(tbl->tbl_ary);
9795     Safefree(tbl);
9796 }
9797
9798
9799 void
9800 Perl_rvpv_dup(pTHX_ SV *dstr, const SV *sstr, CLONE_PARAMS* param)
9801 {
9802     if (SvROK(sstr)) {
9803         SvRV_set(dstr, SvWEAKREF(sstr)
9804                        ? sv_dup(SvRV(sstr), param)
9805                        : sv_dup_inc(SvRV(sstr), param));
9806
9807     }
9808     else if (SvPVX_const(sstr)) {
9809         /* Has something there */
9810         if (SvLEN(sstr)) {
9811             /* Normal PV - clone whole allocated space */
9812             SvPV_set(dstr, SAVEPVN(SvPVX_const(sstr), SvLEN(sstr)-1));
9813             if (SvREADONLY(sstr) && SvFAKE(sstr)) {
9814                 /* Not that normal - actually sstr is copy on write.
9815                    But we are a true, independant SV, so:  */
9816                 SvREADONLY_off(dstr);
9817                 SvFAKE_off(dstr);
9818             }
9819         }
9820         else {
9821             /* Special case - not normally malloced for some reason */
9822             if (isGV_with_GP(sstr)) {
9823                 /* Don't need to do anything here.  */
9824             }
9825             else if ((SvREADONLY(sstr) && SvFAKE(sstr))) {
9826                 /* A "shared" PV - clone it as "shared" PV */
9827                 SvPV_set(dstr,
9828                          HEK_KEY(hek_dup(SvSHARED_HEK_FROM_PV(SvPVX_const(sstr)),
9829                                          param)));
9830             }
9831             else {
9832                 /* Some other special case - random pointer */
9833                 SvPV_set(dstr, SvPVX(sstr));            
9834             }
9835         }
9836     }
9837     else {
9838         /* Copy the NULL */
9839         if (SvTYPE(dstr) == SVt_RV)
9840             SvRV_set(dstr, NULL);
9841         else
9842             SvPV_set(dstr, NULL);
9843     }
9844 }
9845
9846 /* duplicate an SV of any type (including AV, HV etc) */
9847
9848 SV *
9849 Perl_sv_dup(pTHX_ const SV *sstr, CLONE_PARAMS* param)
9850 {
9851     dVAR;
9852     SV *dstr;
9853
9854     if (!sstr || SvTYPE(sstr) == SVTYPEMASK)
9855         return NULL;
9856     /* look for it in the table first */
9857     dstr = (SV*)ptr_table_fetch(PL_ptr_table, sstr);
9858     if (dstr)
9859         return dstr;
9860
9861     if(param->flags & CLONEf_JOIN_IN) {
9862         /** We are joining here so we don't want do clone
9863             something that is bad **/
9864         if (SvTYPE(sstr) == SVt_PVHV) {
9865             const char * const hvname = HvNAME_get(sstr);
9866             if (hvname)
9867                 /** don't clone stashes if they already exist **/
9868                 return (SV*)gv_stashpv(hvname,0);
9869         }
9870     }
9871
9872     /* create anew and remember what it is */
9873     new_SV(dstr);
9874
9875 #ifdef DEBUG_LEAKING_SCALARS
9876     dstr->sv_debug_optype = sstr->sv_debug_optype;
9877     dstr->sv_debug_line = sstr->sv_debug_line;
9878     dstr->sv_debug_inpad = sstr->sv_debug_inpad;
9879     dstr->sv_debug_cloned = 1;
9880     dstr->sv_debug_file = savepv(sstr->sv_debug_file);
9881 #endif
9882
9883     ptr_table_store(PL_ptr_table, sstr, dstr);
9884
9885     /* clone */
9886     SvFLAGS(dstr)       = SvFLAGS(sstr);
9887     SvFLAGS(dstr)       &= ~SVf_OOK;            /* don't propagate OOK hack */
9888     SvREFCNT(dstr)      = 0;                    /* must be before any other dups! */
9889
9890 #ifdef DEBUGGING
9891     if (SvANY(sstr) && PL_watch_pvx && SvPVX_const(sstr) == PL_watch_pvx)
9892         PerlIO_printf(Perl_debug_log, "watch at %p hit, found string \"%s\"\n",
9893                       PL_watch_pvx, SvPVX_const(sstr));
9894 #endif
9895
9896     /* don't clone objects whose class has asked us not to */
9897     if (SvOBJECT(sstr) && ! (SvFLAGS(SvSTASH(sstr)) & SVphv_CLONEABLE)) {
9898         SvFLAGS(dstr) &= ~SVTYPEMASK;
9899         SvOBJECT_off(dstr);
9900         return dstr;
9901     }
9902
9903     switch (SvTYPE(sstr)) {
9904     case SVt_NULL:
9905         SvANY(dstr)     = NULL;
9906         break;
9907     case SVt_IV:
9908         SvANY(dstr)     = (XPVIV*)((char*)&(dstr->sv_u.svu_iv) - STRUCT_OFFSET(XPVIV, xiv_iv));
9909         SvIV_set(dstr, SvIVX(sstr));
9910         break;
9911     case SVt_NV:
9912         SvANY(dstr)     = new_XNV();
9913         SvNV_set(dstr, SvNVX(sstr));
9914         break;
9915     case SVt_RV:
9916         SvANY(dstr)     = &(dstr->sv_u.svu_rv);
9917         Perl_rvpv_dup(aTHX_ dstr, sstr, param);
9918         break;
9919     default:
9920         {
9921             /* These are all the types that need complex bodies allocating.  */
9922             void *new_body;
9923             const svtype sv_type = SvTYPE(sstr);
9924             const struct body_details *const sv_type_details
9925                 = bodies_by_type + sv_type;
9926
9927             switch (sv_type) {
9928             default:
9929                 Perl_croak(aTHX_ "Bizarre SvTYPE [%" IVdf "]", (IV)SvTYPE(sstr));
9930                 break;
9931
9932             case SVt_PVGV:
9933                 if (GvUNIQUE((GV*)sstr)) {
9934                     /*EMPTY*/;   /* Do sharing here, and fall through */
9935                 }
9936             case SVt_PVIO:
9937             case SVt_PVFM:
9938             case SVt_PVHV:
9939             case SVt_PVAV:
9940             case SVt_PVBM:
9941             case SVt_PVCV:
9942             case SVt_PVLV:
9943             case SVt_PVMG:
9944             case SVt_PVNV:
9945             case SVt_PVIV:
9946             case SVt_PV:
9947                 assert(sv_type_details->body_size);
9948                 if (sv_type_details->arena) {
9949                     new_body_inline(new_body, sv_type);
9950                     new_body
9951                         = (void*)((char*)new_body - sv_type_details->offset);
9952                 } else {
9953                     new_body = new_NOARENA(sv_type_details);
9954                 }
9955             }
9956             assert(new_body);
9957             SvANY(dstr) = new_body;
9958
9959 #ifndef PURIFY
9960             Copy(((char*)SvANY(sstr)) + sv_type_details->offset,
9961                  ((char*)SvANY(dstr)) + sv_type_details->offset,
9962                  sv_type_details->copy, char);
9963 #else
9964             Copy(((char*)SvANY(sstr)),
9965                  ((char*)SvANY(dstr)),
9966                  sv_type_details->body_size + sv_type_details->offset, char);
9967 #endif
9968
9969             if (sv_type != SVt_PVAV && sv_type != SVt_PVHV
9970                 && !isGV_with_GP(dstr))
9971                 Perl_rvpv_dup(aTHX_ dstr, sstr, param);
9972
9973             /* The Copy above means that all the source (unduplicated) pointers
9974                are now in the destination.  We can check the flags and the
9975                pointers in either, but it's possible that there's less cache
9976                missing by always going for the destination.
9977                FIXME - instrument and check that assumption  */
9978             if (sv_type >= SVt_PVMG) {
9979                 HV *ourstash;
9980                 if ((sv_type == SVt_PVMG) && (ourstash = OURSTASH(dstr))) {
9981                     OURSTASH_set(dstr, hv_dup_inc(ourstash, param));
9982                 } else if (SvMAGIC(dstr))
9983                     SvMAGIC_set(dstr, mg_dup(SvMAGIC(dstr), param));
9984                 if (SvSTASH(dstr))
9985                     SvSTASH_set(dstr, hv_dup_inc(SvSTASH(dstr), param));
9986             }
9987
9988             /* The cast silences a GCC warning about unhandled types.  */
9989             switch ((int)sv_type) {
9990             case SVt_PV:
9991                 break;
9992             case SVt_PVIV:
9993                 break;
9994             case SVt_PVNV:
9995                 break;
9996             case SVt_PVMG:
9997                 break;
9998             case SVt_PVBM:
9999                 break;
10000             case SVt_PVLV:
10001                 /* XXX LvTARGOFF sometimes holds PMOP* when DEBUGGING */
10002                 if (LvTYPE(dstr) == 't') /* for tie: unrefcnted fake (SV**) */
10003                     LvTARG(dstr) = dstr;
10004                 else if (LvTYPE(dstr) == 'T') /* for tie: fake HE */
10005                     LvTARG(dstr) = (SV*)he_dup((HE*)LvTARG(dstr), 0, param);
10006                 else
10007                     LvTARG(dstr) = sv_dup_inc(LvTARG(dstr), param);
10008                 break;
10009             case SVt_PVGV:
10010                 if (GvNAME_HEK(dstr))
10011                     GvNAME_HEK(dstr) = hek_dup(GvNAME_HEK(dstr), param);
10012
10013                 /* Don't call sv_add_backref here as it's going to be created
10014                    as part of the magic cloning of the symbol table.  */
10015                 GvSTASH(dstr)   = hv_dup(GvSTASH(dstr), param);
10016                 if(isGV_with_GP(sstr)) {
10017                     /* Danger Will Robinson - GvGP(dstr) isn't initialised
10018                        at the point of this comment.  */
10019                     GvGP(dstr)  = gp_dup(GvGP(sstr), param);
10020                     (void)GpREFCNT_inc(GvGP(dstr));
10021                 } else
10022                     Perl_rvpv_dup(aTHX_ dstr, sstr, param);
10023                 break;
10024             case SVt_PVIO:
10025                 IoIFP(dstr)     = fp_dup(IoIFP(dstr), IoTYPE(dstr), param);
10026                 if (IoOFP(dstr) == IoIFP(sstr))
10027                     IoOFP(dstr) = IoIFP(dstr);
10028                 else
10029                     IoOFP(dstr) = fp_dup(IoOFP(dstr), IoTYPE(dstr), param);
10030                 /* PL_rsfp_filters entries have fake IoDIRP() */
10031                 if(IoFLAGS(dstr) & IOf_FAKE_DIRP) {
10032                     /* I have no idea why fake dirp (rsfps)
10033                        should be treated differently but otherwise
10034                        we end up with leaks -- sky*/
10035                     IoTOP_GV(dstr)      = gv_dup_inc(IoTOP_GV(dstr), param);
10036                     IoFMT_GV(dstr)      = gv_dup_inc(IoFMT_GV(dstr), param);
10037                     IoBOTTOM_GV(dstr)   = gv_dup_inc(IoBOTTOM_GV(dstr), param);
10038                 } else {
10039                     IoTOP_GV(dstr)      = gv_dup(IoTOP_GV(dstr), param);
10040                     IoFMT_GV(dstr)      = gv_dup(IoFMT_GV(dstr), param);
10041                     IoBOTTOM_GV(dstr)   = gv_dup(IoBOTTOM_GV(dstr), param);
10042                     if (IoDIRP(dstr)) {
10043                         IoDIRP(dstr)    = dirp_dup(IoDIRP(dstr));
10044                     } else {
10045                         /*EMPTY*/;
10046                         /* IoDIRP(dstr) is already a copy of IoDIRP(sstr)  */
10047                     }
10048                 }
10049                 IoTOP_NAME(dstr)        = SAVEPV(IoTOP_NAME(dstr));
10050                 IoFMT_NAME(dstr)        = SAVEPV(IoFMT_NAME(dstr));
10051                 IoBOTTOM_NAME(dstr)     = SAVEPV(IoBOTTOM_NAME(dstr));
10052                 break;
10053             case SVt_PVAV:
10054                 if (AvARRAY((AV*)sstr)) {
10055                     SV **dst_ary, **src_ary;
10056                     SSize_t items = AvFILLp((AV*)sstr) + 1;
10057
10058                     src_ary = AvARRAY((AV*)sstr);
10059                     Newxz(dst_ary, AvMAX((AV*)sstr)+1, SV*);
10060                     ptr_table_store(PL_ptr_table, src_ary, dst_ary);
10061                     SvPV_set(dstr, (char*)dst_ary);
10062                     AvALLOC((AV*)dstr) = dst_ary;
10063                     if (AvREAL((AV*)sstr)) {
10064                         while (items-- > 0)
10065                             *dst_ary++ = sv_dup_inc(*src_ary++, param);
10066                     }
10067                     else {
10068                         while (items-- > 0)
10069                             *dst_ary++ = sv_dup(*src_ary++, param);
10070                     }
10071                     items = AvMAX((AV*)sstr) - AvFILLp((AV*)sstr);
10072                     while (items-- > 0) {
10073                         *dst_ary++ = &PL_sv_undef;
10074                     }
10075                 }
10076                 else {
10077                     SvPV_set(dstr, NULL);
10078                     AvALLOC((AV*)dstr)  = (SV**)NULL;
10079                 }
10080                 break;
10081             case SVt_PVHV:
10082                 {
10083                     HEK *hvname = NULL;
10084
10085                     if (HvARRAY((HV*)sstr)) {
10086                         STRLEN i = 0;
10087                         const bool sharekeys = !!HvSHAREKEYS(sstr);
10088                         XPVHV * const dxhv = (XPVHV*)SvANY(dstr);
10089                         XPVHV * const sxhv = (XPVHV*)SvANY(sstr);
10090                         char *darray;
10091                         Newx(darray, PERL_HV_ARRAY_ALLOC_BYTES(dxhv->xhv_max+1)
10092                             + (SvOOK(sstr) ? sizeof(struct xpvhv_aux) : 0),
10093                             char);
10094                         HvARRAY(dstr) = (HE**)darray;
10095                         while (i <= sxhv->xhv_max) {
10096                             const HE *source = HvARRAY(sstr)[i];
10097                             HvARRAY(dstr)[i] = source
10098                                 ? he_dup(source, sharekeys, param) : 0;
10099                             ++i;
10100                         }
10101                         if (SvOOK(sstr)) {
10102                             struct xpvhv_aux * const saux = HvAUX(sstr);
10103                             struct xpvhv_aux * const daux = HvAUX(dstr);
10104                             /* This flag isn't copied.  */
10105                             /* SvOOK_on(hv) attacks the IV flags.  */
10106                             SvFLAGS(dstr) |= SVf_OOK;
10107
10108                             hvname = saux->xhv_name;
10109                             daux->xhv_name
10110                                 = hvname ? hek_dup(hvname, param) : hvname;
10111
10112                             daux->xhv_riter = saux->xhv_riter;
10113                             daux->xhv_eiter = saux->xhv_eiter
10114                                 ? he_dup(saux->xhv_eiter,
10115                                          (bool)!!HvSHAREKEYS(sstr), param) : 0;
10116                             daux->xhv_backreferences = saux->xhv_backreferences
10117                                 ? (AV*) SvREFCNT_inc(
10118                                                      sv_dup((SV*)saux->
10119                                                             xhv_backreferences,
10120                                                             param))
10121                                 : 0;
10122                         }
10123                     }
10124                     else {
10125                         SvPV_set(dstr, NULL);
10126                     }
10127                     /* Record stashes for possible cloning in Perl_clone(). */
10128                     if(hvname)
10129                         av_push(param->stashes, dstr);
10130                 }
10131                 break;
10132             case SVt_PVCV:
10133                 if (!(param->flags & CLONEf_COPY_STACKS)) {
10134                     CvDEPTH(dstr) = 0;
10135                 }
10136             case SVt_PVFM:
10137                 /* NOTE: not refcounted */
10138                 CvSTASH(dstr)   = hv_dup(CvSTASH(dstr), param);
10139                 OP_REFCNT_LOCK;
10140                 if (!CvISXSUB(dstr))
10141                     CvROOT(dstr) = OpREFCNT_inc(CvROOT(dstr));
10142                 OP_REFCNT_UNLOCK;
10143                 if (CvCONST(dstr) && CvISXSUB(dstr)) {
10144                     CvXSUBANY(dstr).any_ptr = GvUNIQUE(CvGV(dstr)) ?
10145                         SvREFCNT_inc(CvXSUBANY(dstr).any_ptr) :
10146                         sv_dup_inc((SV *)CvXSUBANY(dstr).any_ptr, param);
10147                 }
10148                 /* don't dup if copying back - CvGV isn't refcounted, so the
10149                  * duped GV may never be freed. A bit of a hack! DAPM */
10150                 CvGV(dstr)      = (param->flags & CLONEf_JOIN_IN) ?
10151                     NULL : gv_dup(CvGV(dstr), param) ;
10152                 PAD_DUP(CvPADLIST(dstr), CvPADLIST(sstr), param);
10153                 CvOUTSIDE(dstr) =
10154                     CvWEAKOUTSIDE(sstr)
10155                     ? cv_dup(    CvOUTSIDE(dstr), param)
10156                     : cv_dup_inc(CvOUTSIDE(dstr), param);
10157                 if (!CvISXSUB(dstr))
10158                     CvFILE(dstr) = SAVEPV(CvFILE(dstr));
10159                 break;
10160             }
10161         }
10162     }
10163
10164     if (SvOBJECT(dstr) && SvTYPE(dstr) != SVt_PVIO)
10165         ++PL_sv_objcount;
10166
10167     return dstr;
10168  }
10169
10170 /* duplicate a context */
10171
10172 PERL_CONTEXT *
10173 Perl_cx_dup(pTHX_ PERL_CONTEXT *cxs, I32 ix, I32 max, CLONE_PARAMS* param)
10174 {
10175     PERL_CONTEXT *ncxs;
10176
10177     if (!cxs)
10178         return (PERL_CONTEXT*)NULL;
10179
10180     /* look for it in the table first */
10181     ncxs = (PERL_CONTEXT*)ptr_table_fetch(PL_ptr_table, cxs);
10182     if (ncxs)
10183         return ncxs;
10184
10185     /* create anew and remember what it is */
10186     Newxz(ncxs, max + 1, PERL_CONTEXT);
10187     ptr_table_store(PL_ptr_table, cxs, ncxs);
10188
10189     while (ix >= 0) {
10190         PERL_CONTEXT * const cx = &cxs[ix];
10191         PERL_CONTEXT * const ncx = &ncxs[ix];
10192         ncx->cx_type    = cx->cx_type;
10193         if (CxTYPE(cx) == CXt_SUBST) {
10194             Perl_croak(aTHX_ "Cloning substitution context is unimplemented");
10195         }
10196         else {
10197             ncx->blk_oldsp      = cx->blk_oldsp;
10198             ncx->blk_oldcop     = cx->blk_oldcop;
10199             ncx->blk_oldmarksp  = cx->blk_oldmarksp;
10200             ncx->blk_oldscopesp = cx->blk_oldscopesp;
10201             ncx->blk_oldpm      = cx->blk_oldpm;
10202             ncx->blk_gimme      = cx->blk_gimme;
10203             switch (CxTYPE(cx)) {
10204             case CXt_SUB:
10205                 ncx->blk_sub.cv         = (cx->blk_sub.olddepth == 0
10206                                            ? cv_dup_inc(cx->blk_sub.cv, param)
10207                                            : cv_dup(cx->blk_sub.cv,param));
10208                 ncx->blk_sub.argarray   = (cx->blk_sub.hasargs
10209                                            ? av_dup_inc(cx->blk_sub.argarray, param)
10210                                            : NULL);
10211                 ncx->blk_sub.savearray  = av_dup_inc(cx->blk_sub.savearray, param);
10212                 ncx->blk_sub.olddepth   = cx->blk_sub.olddepth;
10213                 ncx->blk_sub.hasargs    = cx->blk_sub.hasargs;
10214                 ncx->blk_sub.lval       = cx->blk_sub.lval;
10215                 ncx->blk_sub.retop      = cx->blk_sub.retop;
10216                 break;
10217             case CXt_EVAL:
10218                 ncx->blk_eval.old_in_eval = cx->blk_eval.old_in_eval;
10219                 ncx->blk_eval.old_op_type = cx->blk_eval.old_op_type;
10220                 ncx->blk_eval.old_namesv = sv_dup_inc(cx->blk_eval.old_namesv, param);
10221                 ncx->blk_eval.old_eval_root = cx->blk_eval.old_eval_root;
10222                 ncx->blk_eval.cur_text  = sv_dup(cx->blk_eval.cur_text, param);
10223                 ncx->blk_eval.retop = cx->blk_eval.retop;
10224                 break;
10225             case CXt_LOOP:
10226                 ncx->blk_loop.label     = cx->blk_loop.label;
10227                 ncx->blk_loop.resetsp   = cx->blk_loop.resetsp;
10228                 ncx->blk_loop.redo_op   = cx->blk_loop.redo_op;
10229                 ncx->blk_loop.next_op   = cx->blk_loop.next_op;
10230                 ncx->blk_loop.last_op   = cx->blk_loop.last_op;
10231                 ncx->blk_loop.iterdata  = (CxPADLOOP(cx)
10232                                            ? cx->blk_loop.iterdata
10233                                            : gv_dup((GV*)cx->blk_loop.iterdata, param));
10234                 ncx->blk_loop.oldcomppad
10235                     = (PAD*)ptr_table_fetch(PL_ptr_table,
10236                                             cx->blk_loop.oldcomppad);
10237                 ncx->blk_loop.itersave  = sv_dup_inc(cx->blk_loop.itersave, param);
10238                 ncx->blk_loop.iterlval  = sv_dup_inc(cx->blk_loop.iterlval, param);
10239                 ncx->blk_loop.iterary   = av_dup_inc(cx->blk_loop.iterary, param);
10240                 ncx->blk_loop.iterix    = cx->blk_loop.iterix;
10241                 ncx->blk_loop.itermax   = cx->blk_loop.itermax;
10242                 break;
10243             case CXt_FORMAT:
10244                 ncx->blk_sub.cv         = cv_dup(cx->blk_sub.cv, param);
10245                 ncx->blk_sub.gv         = gv_dup(cx->blk_sub.gv, param);
10246                 ncx->blk_sub.dfoutgv    = gv_dup_inc(cx->blk_sub.dfoutgv, param);
10247                 ncx->blk_sub.hasargs    = cx->blk_sub.hasargs;
10248                 ncx->blk_sub.retop      = cx->blk_sub.retop;
10249                 break;
10250             case CXt_BLOCK:
10251             case CXt_NULL:
10252                 break;
10253             }
10254         }
10255         --ix;
10256     }
10257     return ncxs;
10258 }
10259
10260 /* duplicate a stack info structure */
10261
10262 PERL_SI *
10263 Perl_si_dup(pTHX_ PERL_SI *si, CLONE_PARAMS* param)
10264 {
10265     PERL_SI *nsi;
10266
10267     if (!si)
10268         return (PERL_SI*)NULL;
10269
10270     /* look for it in the table first */
10271     nsi = (PERL_SI*)ptr_table_fetch(PL_ptr_table, si);
10272     if (nsi)
10273         return nsi;
10274
10275     /* create anew and remember what it is */
10276     Newxz(nsi, 1, PERL_SI);
10277     ptr_table_store(PL_ptr_table, si, nsi);
10278
10279     nsi->si_stack       = av_dup_inc(si->si_stack, param);
10280     nsi->si_cxix        = si->si_cxix;
10281     nsi->si_cxmax       = si->si_cxmax;
10282     nsi->si_cxstack     = cx_dup(si->si_cxstack, si->si_cxix, si->si_cxmax, param);
10283     nsi->si_type        = si->si_type;
10284     nsi->si_prev        = si_dup(si->si_prev, param);
10285     nsi->si_next        = si_dup(si->si_next, param);
10286     nsi->si_markoff     = si->si_markoff;
10287
10288     return nsi;
10289 }
10290
10291 #define POPINT(ss,ix)   ((ss)[--(ix)].any_i32)
10292 #define TOPINT(ss,ix)   ((ss)[ix].any_i32)
10293 #define POPLONG(ss,ix)  ((ss)[--(ix)].any_long)
10294 #define TOPLONG(ss,ix)  ((ss)[ix].any_long)
10295 #define POPIV(ss,ix)    ((ss)[--(ix)].any_iv)
10296 #define TOPIV(ss,ix)    ((ss)[ix].any_iv)
10297 #define POPBOOL(ss,ix)  ((ss)[--(ix)].any_bool)
10298 #define TOPBOOL(ss,ix)  ((ss)[ix].any_bool)
10299 #define POPPTR(ss,ix)   ((ss)[--(ix)].any_ptr)
10300 #define TOPPTR(ss,ix)   ((ss)[ix].any_ptr)
10301 #define POPDPTR(ss,ix)  ((ss)[--(ix)].any_dptr)
10302 #define TOPDPTR(ss,ix)  ((ss)[ix].any_dptr)
10303 #define POPDXPTR(ss,ix) ((ss)[--(ix)].any_dxptr)
10304 #define TOPDXPTR(ss,ix) ((ss)[ix].any_dxptr)
10305
10306 /* XXXXX todo */
10307 #define pv_dup_inc(p)   SAVEPV(p)
10308 #define pv_dup(p)       SAVEPV(p)
10309 #define svp_dup_inc(p,pp)       any_dup(p,pp)
10310
10311 /* map any object to the new equivent - either something in the
10312  * ptr table, or something in the interpreter structure
10313  */
10314
10315 void *
10316 Perl_any_dup(pTHX_ void *v, const PerlInterpreter *proto_perl)
10317 {
10318     void *ret;
10319
10320     if (!v)
10321         return (void*)NULL;
10322
10323     /* look for it in the table first */
10324     ret = ptr_table_fetch(PL_ptr_table, v);
10325     if (ret)
10326         return ret;
10327
10328     /* see if it is part of the interpreter structure */
10329     if (v >= (void*)proto_perl && v < (void*)(proto_perl+1))
10330         ret = (void*)(((char*)aTHX) + (((char*)v) - (char*)proto_perl));
10331     else {
10332         ret = v;
10333     }
10334
10335     return ret;
10336 }
10337
10338 /* duplicate the save stack */
10339
10340 ANY *
10341 Perl_ss_dup(pTHX_ PerlInterpreter *proto_perl, CLONE_PARAMS* param)
10342 {
10343     ANY * const ss      = proto_perl->Tsavestack;
10344     const I32 max       = proto_perl->Tsavestack_max;
10345     I32 ix              = proto_perl->Tsavestack_ix;
10346     ANY *nss;
10347     SV *sv;
10348     GV *gv;
10349     AV *av;
10350     HV *hv;
10351     void* ptr;
10352     int intval;
10353     long longval;
10354     GP *gp;
10355     IV iv;
10356     char *c = NULL;
10357     void (*dptr) (void*);
10358     void (*dxptr) (pTHX_ void*);
10359
10360     Newxz(nss, max, ANY);
10361
10362     while (ix > 0) {
10363         I32 i = POPINT(ss,ix);
10364         TOPINT(nss,ix) = i;
10365         switch (i) {
10366         case SAVEt_ITEM:                        /* normal string */
10367             sv = (SV*)POPPTR(ss,ix);
10368             TOPPTR(nss,ix) = sv_dup_inc(sv, param);
10369             sv = (SV*)POPPTR(ss,ix);
10370             TOPPTR(nss,ix) = sv_dup_inc(sv, param);
10371             break;
10372         case SAVEt_SV:                          /* scalar reference */
10373             sv = (SV*)POPPTR(ss,ix);
10374             TOPPTR(nss,ix) = sv_dup_inc(sv, param);
10375             gv = (GV*)POPPTR(ss,ix);
10376             TOPPTR(nss,ix) = gv_dup_inc(gv, param);
10377             break;
10378         case SAVEt_GENERIC_PVREF:               /* generic char* */
10379             c = (char*)POPPTR(ss,ix);
10380             TOPPTR(nss,ix) = pv_dup(c);
10381             ptr = POPPTR(ss,ix);
10382             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);
10383             break;
10384         case SAVEt_SHARED_PVREF:                /* char* in shared space */
10385             c = (char*)POPPTR(ss,ix);
10386             TOPPTR(nss,ix) = savesharedpv(c);
10387             ptr = POPPTR(ss,ix);
10388             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);
10389             break;
10390         case SAVEt_GENERIC_SVREF:               /* generic sv */
10391         case SAVEt_SVREF:                       /* scalar reference */
10392             sv = (SV*)POPPTR(ss,ix);
10393             TOPPTR(nss,ix) = sv_dup_inc(sv, param);
10394             ptr = POPPTR(ss,ix);
10395             TOPPTR(nss,ix) = svp_dup_inc((SV**)ptr, proto_perl);/* XXXXX */
10396             break;
10397         case SAVEt_AV:                          /* array reference */
10398             av = (AV*)POPPTR(ss,ix);
10399             TOPPTR(nss,ix) = av_dup_inc(av, param);
10400             gv = (GV*)POPPTR(ss,ix);
10401             TOPPTR(nss,ix) = gv_dup(gv, param);
10402             break;
10403         case SAVEt_HV:                          /* hash reference */
10404             hv = (HV*)POPPTR(ss,ix);
10405             TOPPTR(nss,ix) = hv_dup_inc(hv, param);
10406             gv = (GV*)POPPTR(ss,ix);
10407             TOPPTR(nss,ix) = gv_dup(gv, param);
10408             break;
10409         case SAVEt_INT:                         /* int reference */
10410             ptr = POPPTR(ss,ix);
10411             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);
10412             intval = (int)POPINT(ss,ix);
10413             TOPINT(nss,ix) = intval;
10414             break;
10415         case SAVEt_LONG:                        /* long reference */
10416             ptr = POPPTR(ss,ix);
10417             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);
10418             longval = (long)POPLONG(ss,ix);
10419             TOPLONG(nss,ix) = longval;
10420             break;
10421         case SAVEt_I32:                         /* I32 reference */
10422         case SAVEt_I16:                         /* I16 reference */
10423         case SAVEt_I8:                          /* I8 reference */
10424             ptr = POPPTR(ss,ix);
10425             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);
10426             i = POPINT(ss,ix);
10427             TOPINT(nss,ix) = i;
10428             break;
10429         case SAVEt_IV:                          /* IV reference */
10430             ptr = POPPTR(ss,ix);
10431             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);
10432             iv = POPIV(ss,ix);
10433             TOPIV(nss,ix) = iv;
10434             break;
10435         case SAVEt_SPTR:                        /* SV* reference */
10436             ptr = POPPTR(ss,ix);
10437             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);
10438             sv = (SV*)POPPTR(ss,ix);
10439             TOPPTR(nss,ix) = sv_dup(sv, param);
10440             break;
10441         case SAVEt_VPTR:                        /* random* reference */
10442             ptr = POPPTR(ss,ix);
10443             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);
10444             ptr = POPPTR(ss,ix);
10445             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);
10446             break;
10447         case SAVEt_PPTR:                        /* char* reference */
10448             ptr = POPPTR(ss,ix);
10449             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);
10450             c = (char*)POPPTR(ss,ix);
10451             TOPPTR(nss,ix) = pv_dup(c);
10452             break;
10453         case SAVEt_HPTR:                        /* HV* reference */
10454             ptr = POPPTR(ss,ix);
10455             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);
10456             hv = (HV*)POPPTR(ss,ix);
10457             TOPPTR(nss,ix) = hv_dup(hv, param);
10458             break;
10459         case SAVEt_APTR:                        /* AV* reference */
10460             ptr = POPPTR(ss,ix);
10461             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);
10462             av = (AV*)POPPTR(ss,ix);
10463             TOPPTR(nss,ix) = av_dup(av, param);
10464             break;
10465         case SAVEt_NSTAB:
10466             gv = (GV*)POPPTR(ss,ix);
10467             TOPPTR(nss,ix) = gv_dup(gv, param);
10468             break;
10469         case SAVEt_GP:                          /* scalar reference */
10470             gp = (GP*)POPPTR(ss,ix);
10471             TOPPTR(nss,ix) = gp = gp_dup(gp, param);
10472             (void)GpREFCNT_inc(gp);
10473             gv = (GV*)POPPTR(ss,ix);
10474             TOPPTR(nss,ix) = gv_dup_inc(gv, param);
10475             c = (char*)POPPTR(ss,ix);
10476             TOPPTR(nss,ix) = pv_dup(c);
10477             iv = POPIV(ss,ix);
10478             TOPIV(nss,ix) = iv;
10479             iv = POPIV(ss,ix);
10480             TOPIV(nss,ix) = iv;
10481             break;
10482         case SAVEt_FREESV:
10483         case SAVEt_MORTALIZESV:
10484             sv = (SV*)POPPTR(ss,ix);
10485             TOPPTR(nss,ix) = sv_dup_inc(sv, param);
10486             break;
10487         case SAVEt_FREEOP:
10488             ptr = POPPTR(ss,ix);
10489             if (ptr && (((OP*)ptr)->op_private & OPpREFCOUNTED)) {
10490                 /* these are assumed to be refcounted properly */
10491                 OP *o;
10492                 switch (((OP*)ptr)->op_type) {
10493                 case OP_LEAVESUB:
10494                 case OP_LEAVESUBLV:
10495                 case OP_LEAVEEVAL:
10496                 case OP_LEAVE:
10497                 case OP_SCOPE:
10498                 case OP_LEAVEWRITE:
10499                     TOPPTR(nss,ix) = ptr;
10500                     o = (OP*)ptr;
10501                     OpREFCNT_inc(o);
10502                     break;
10503                 default:
10504                     TOPPTR(nss,ix) = NULL;
10505                     break;
10506                 }
10507             }
10508             else
10509                 TOPPTR(nss,ix) = NULL;
10510             break;
10511         case SAVEt_FREEPV:
10512             c = (char*)POPPTR(ss,ix);
10513             TOPPTR(nss,ix) = pv_dup_inc(c);
10514             break;
10515         case SAVEt_CLEARSV:
10516             longval = POPLONG(ss,ix);
10517             TOPLONG(nss,ix) = longval;
10518             break;
10519         case SAVEt_DELETE:
10520             hv = (HV*)POPPTR(ss,ix);
10521             TOPPTR(nss,ix) = hv_dup_inc(hv, param);
10522             c = (char*)POPPTR(ss,ix);
10523             TOPPTR(nss,ix) = pv_dup_inc(c);
10524             i = POPINT(ss,ix);
10525             TOPINT(nss,ix) = i;
10526             break;
10527         case SAVEt_DESTRUCTOR:
10528             ptr = POPPTR(ss,ix);
10529             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);  /* XXX quite arbitrary */
10530             dptr = POPDPTR(ss,ix);
10531             TOPDPTR(nss,ix) = DPTR2FPTR(void (*)(void*),
10532                                         any_dup(FPTR2DPTR(void *, dptr),
10533                                                 proto_perl));
10534             break;
10535         case SAVEt_DESTRUCTOR_X:
10536             ptr = POPPTR(ss,ix);
10537             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);  /* XXX quite arbitrary */
10538             dxptr = POPDXPTR(ss,ix);
10539             TOPDXPTR(nss,ix) = DPTR2FPTR(void (*)(pTHX_ void*),
10540                                          any_dup(FPTR2DPTR(void *, dxptr),
10541                                                  proto_perl));
10542             break;
10543         case SAVEt_REGCONTEXT:
10544         case SAVEt_ALLOC:
10545             i = POPINT(ss,ix);
10546             TOPINT(nss,ix) = i;
10547             ix -= i;
10548             break;
10549         case SAVEt_STACK_POS:           /* Position on Perl stack */
10550             i = POPINT(ss,ix);
10551             TOPINT(nss,ix) = i;
10552             break;
10553         case SAVEt_AELEM:               /* array element */
10554             sv = (SV*)POPPTR(ss,ix);
10555             TOPPTR(nss,ix) = sv_dup_inc(sv, param);
10556             i = POPINT(ss,ix);
10557             TOPINT(nss,ix) = i;
10558             av = (AV*)POPPTR(ss,ix);
10559             TOPPTR(nss,ix) = av_dup_inc(av, param);
10560             break;
10561         case SAVEt_HELEM:               /* hash element */
10562             sv = (SV*)POPPTR(ss,ix);
10563             TOPPTR(nss,ix) = sv_dup_inc(sv, param);
10564             sv = (SV*)POPPTR(ss,ix);
10565             TOPPTR(nss,ix) = sv_dup_inc(sv, param);
10566             hv = (HV*)POPPTR(ss,ix);
10567             TOPPTR(nss,ix) = hv_dup_inc(hv, param);
10568             break;
10569         case SAVEt_OP:
10570             ptr = POPPTR(ss,ix);
10571             TOPPTR(nss,ix) = ptr;
10572             break;
10573         case SAVEt_HINTS:
10574             i = POPINT(ss,ix);
10575             TOPINT(nss,ix) = i;
10576             break;
10577         case SAVEt_COMPPAD:
10578             av = (AV*)POPPTR(ss,ix);
10579             TOPPTR(nss,ix) = av_dup(av, param);
10580             break;
10581         case SAVEt_PADSV:
10582             longval = (long)POPLONG(ss,ix);
10583             TOPLONG(nss,ix) = longval;
10584             ptr = POPPTR(ss,ix);
10585             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);
10586             sv = (SV*)POPPTR(ss,ix);
10587             TOPPTR(nss,ix) = sv_dup(sv, param);
10588             break;
10589         case SAVEt_BOOL:
10590             ptr = POPPTR(ss,ix);
10591             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);
10592             longval = (long)POPBOOL(ss,ix);
10593             TOPBOOL(nss,ix) = (bool)longval;
10594             break;
10595         case SAVEt_SET_SVFLAGS:
10596             i = POPINT(ss,ix);
10597             TOPINT(nss,ix) = i;
10598             i = POPINT(ss,ix);
10599             TOPINT(nss,ix) = i;
10600             sv = (SV*)POPPTR(ss,ix);
10601             TOPPTR(nss,ix) = sv_dup(sv, param);
10602             break;
10603         default:
10604             Perl_croak(aTHX_ "panic: ss_dup inconsistency");
10605         }
10606     }
10607
10608     return nss;
10609 }
10610
10611
10612 /* if sv is a stash, call $class->CLONE_SKIP(), and set the SVphv_CLONEABLE
10613  * flag to the result. This is done for each stash before cloning starts,
10614  * so we know which stashes want their objects cloned */
10615
10616 static void
10617 do_mark_cloneable_stash(pTHX_ SV *sv)
10618 {
10619     const HEK * const hvname = HvNAME_HEK((HV*)sv);
10620     if (hvname) {
10621         GV* const cloner = gv_fetchmethod_autoload((HV*)sv, "CLONE_SKIP", 0);
10622         SvFLAGS(sv) |= SVphv_CLONEABLE; /* clone objects by default */
10623         if (cloner && GvCV(cloner)) {
10624             dSP;
10625             UV status;
10626
10627             ENTER;
10628             SAVETMPS;
10629             PUSHMARK(SP);
10630             XPUSHs(sv_2mortal(newSVhek(hvname)));
10631             PUTBACK;
10632             call_sv((SV*)GvCV(cloner), G_SCALAR);
10633             SPAGAIN;
10634             status = POPu;
10635             PUTBACK;
10636             FREETMPS;
10637             LEAVE;
10638             if (status)
10639                 SvFLAGS(sv) &= ~SVphv_CLONEABLE;
10640         }
10641     }
10642 }
10643
10644
10645
10646 /*
10647 =for apidoc perl_clone
10648
10649 Create and return a new interpreter by cloning the current one.
10650
10651 perl_clone takes these flags as parameters:
10652
10653 CLONEf_COPY_STACKS - is used to, well, copy the stacks also,
10654 without it we only clone the data and zero the stacks,
10655 with it we copy the stacks and the new perl interpreter is
10656 ready to run at the exact same point as the previous one.
10657 The pseudo-fork code uses COPY_STACKS while the
10658 threads->new doesn't.
10659
10660 CLONEf_KEEP_PTR_TABLE
10661 perl_clone keeps a ptr_table with the pointer of the old
10662 variable as a key and the new variable as a value,
10663 this allows it to check if something has been cloned and not
10664 clone it again but rather just use the value and increase the
10665 refcount. If KEEP_PTR_TABLE is not set then perl_clone will kill
10666 the ptr_table using the function
10667 C<ptr_table_free(PL_ptr_table); PL_ptr_table = NULL;>,
10668 reason to keep it around is if you want to dup some of your own
10669 variable who are outside the graph perl scans, example of this
10670 code is in threads.xs create
10671
10672 CLONEf_CLONE_HOST
10673 This is a win32 thing, it is ignored on unix, it tells perls
10674 win32host code (which is c++) to clone itself, this is needed on
10675 win32 if you want to run two threads at the same time,
10676 if you just want to do some stuff in a separate perl interpreter
10677 and then throw it away and return to the original one,
10678 you don't need to do anything.
10679
10680 =cut
10681 */
10682
10683 /* XXX the above needs expanding by someone who actually understands it ! */
10684 EXTERN_C PerlInterpreter *
10685 perl_clone_host(PerlInterpreter* proto_perl, UV flags);
10686
10687 PerlInterpreter *
10688 perl_clone(PerlInterpreter *proto_perl, UV flags)
10689 {
10690    dVAR;
10691 #ifdef PERL_IMPLICIT_SYS
10692
10693    /* perlhost.h so we need to call into it
10694    to clone the host, CPerlHost should have a c interface, sky */
10695
10696    if (flags & CLONEf_CLONE_HOST) {
10697        return perl_clone_host(proto_perl,flags);
10698    }
10699    return perl_clone_using(proto_perl, flags,
10700                             proto_perl->IMem,
10701                             proto_perl->IMemShared,
10702                             proto_perl->IMemParse,
10703                             proto_perl->IEnv,
10704                             proto_perl->IStdIO,
10705                             proto_perl->ILIO,
10706                             proto_perl->IDir,
10707                             proto_perl->ISock,
10708                             proto_perl->IProc);
10709 }
10710
10711 PerlInterpreter *
10712 perl_clone_using(PerlInterpreter *proto_perl, UV flags,
10713                  struct IPerlMem* ipM, struct IPerlMem* ipMS,
10714                  struct IPerlMem* ipMP, struct IPerlEnv* ipE,
10715                  struct IPerlStdIO* ipStd, struct IPerlLIO* ipLIO,
10716                  struct IPerlDir* ipD, struct IPerlSock* ipS,
10717                  struct IPerlProc* ipP)
10718 {
10719     /* XXX many of the string copies here can be optimized if they're
10720      * constants; they need to be allocated as common memory and just
10721      * their pointers copied. */
10722
10723     IV i;
10724     CLONE_PARAMS clone_params;
10725     CLONE_PARAMS* const param = &clone_params;
10726
10727     PerlInterpreter * const my_perl = (PerlInterpreter*)(*ipM->pMalloc)(ipM, sizeof(PerlInterpreter));
10728     /* for each stash, determine whether its objects should be cloned */
10729     S_visit(proto_perl, do_mark_cloneable_stash, SVt_PVHV, SVTYPEMASK);
10730     PERL_SET_THX(my_perl);
10731
10732 #  ifdef DEBUGGING
10733     PoisonNew(my_perl, 1, PerlInterpreter);
10734     PL_op = NULL;
10735     PL_curcop = NULL;
10736     PL_markstack = 0;
10737     PL_scopestack = 0;
10738     PL_savestack = 0;
10739     PL_savestack_ix = 0;
10740     PL_savestack_max = -1;
10741     PL_sig_pending = 0;
10742     Zero(&PL_debug_pad, 1, struct perl_debug_pad);
10743 #  else /* !DEBUGGING */
10744     Zero(my_perl, 1, PerlInterpreter);
10745 #  endif        /* DEBUGGING */
10746
10747     /* host pointers */
10748     PL_Mem              = ipM;
10749     PL_MemShared        = ipMS;
10750     PL_MemParse         = ipMP;
10751     PL_Env              = ipE;
10752     PL_StdIO            = ipStd;
10753     PL_LIO              = ipLIO;
10754     PL_Dir              = ipD;
10755     PL_Sock             = ipS;
10756     PL_Proc             = ipP;
10757 #else           /* !PERL_IMPLICIT_SYS */
10758     IV i;
10759     CLONE_PARAMS clone_params;
10760     CLONE_PARAMS* param = &clone_params;
10761     PerlInterpreter * const my_perl = (PerlInterpreter*)PerlMem_malloc(sizeof(PerlInterpreter));
10762     /* for each stash, determine whether its objects should be cloned */
10763     S_visit(proto_perl, do_mark_cloneable_stash, SVt_PVHV, SVTYPEMASK);
10764     PERL_SET_THX(my_perl);
10765
10766 #    ifdef DEBUGGING
10767     PoisonNew(my_perl, 1, PerlInterpreter);
10768     PL_op = NULL;
10769     PL_curcop = NULL;
10770     PL_markstack = 0;
10771     PL_scopestack = 0;
10772     PL_savestack = 0;
10773     PL_savestack_ix = 0;
10774     PL_savestack_max = -1;
10775     PL_sig_pending = 0;
10776     Zero(&PL_debug_pad, 1, struct perl_debug_pad);
10777 #    else       /* !DEBUGGING */
10778     Zero(my_perl, 1, PerlInterpreter);
10779 #    endif      /* DEBUGGING */
10780 #endif          /* PERL_IMPLICIT_SYS */
10781     param->flags = flags;
10782     param->proto_perl = proto_perl;
10783
10784     INIT_TRACK_MEMPOOL(my_perl->Imemory_debug_header, my_perl);
10785
10786     PL_body_arenas = NULL;
10787     Zero(&PL_body_roots, 1, PL_body_roots);
10788     
10789     PL_nice_chunk       = NULL;
10790     PL_nice_chunk_size  = 0;
10791     PL_sv_count         = 0;
10792     PL_sv_objcount      = 0;
10793     PL_sv_root          = NULL;
10794     PL_sv_arenaroot     = NULL;
10795
10796     PL_debug            = proto_perl->Idebug;
10797
10798     PL_hash_seed        = proto_perl->Ihash_seed;
10799     PL_rehash_seed      = proto_perl->Irehash_seed;
10800
10801 #ifdef USE_REENTRANT_API
10802     /* XXX: things like -Dm will segfault here in perlio, but doing
10803      *  PERL_SET_CONTEXT(proto_perl);
10804      * breaks too many other things
10805      */
10806     Perl_reentrant_init(aTHX);
10807 #endif
10808
10809     /* create SV map for pointer relocation */
10810     PL_ptr_table = ptr_table_new();
10811
10812     /* initialize these special pointers as early as possible */
10813     SvANY(&PL_sv_undef)         = NULL;
10814     SvREFCNT(&PL_sv_undef)      = (~(U32)0)/2;
10815     SvFLAGS(&PL_sv_undef)       = SVf_READONLY|SVt_NULL;
10816     ptr_table_store(PL_ptr_table, &proto_perl->Isv_undef, &PL_sv_undef);
10817
10818     SvANY(&PL_sv_no)            = new_XPVNV();
10819     SvREFCNT(&PL_sv_no)         = (~(U32)0)/2;
10820     SvFLAGS(&PL_sv_no)          = SVp_IOK|SVf_IOK|SVp_NOK|SVf_NOK
10821                                   |SVp_POK|SVf_POK|SVf_READONLY|SVt_PVNV;
10822     SvPV_set(&PL_sv_no, SAVEPVN(PL_No, 0));
10823     SvCUR_set(&PL_sv_no, 0);
10824     SvLEN_set(&PL_sv_no, 1);
10825     SvIV_set(&PL_sv_no, 0);
10826     SvNV_set(&PL_sv_no, 0);
10827     ptr_table_store(PL_ptr_table, &proto_perl->Isv_no, &PL_sv_no);
10828
10829     SvANY(&PL_sv_yes)           = new_XPVNV();
10830     SvREFCNT(&PL_sv_yes)        = (~(U32)0)/2;
10831     SvFLAGS(&PL_sv_yes)         = SVp_IOK|SVf_IOK|SVp_NOK|SVf_NOK
10832                                   |SVp_POK|SVf_POK|SVf_READONLY|SVt_PVNV;
10833     SvPV_set(&PL_sv_yes, SAVEPVN(PL_Yes, 1));
10834     SvCUR_set(&PL_sv_yes, 1);
10835     SvLEN_set(&PL_sv_yes, 2);
10836     SvIV_set(&PL_sv_yes, 1);
10837     SvNV_set(&PL_sv_yes, 1);
10838     ptr_table_store(PL_ptr_table, &proto_perl->Isv_yes, &PL_sv_yes);
10839
10840     /* create (a non-shared!) shared string table */
10841     PL_strtab           = newHV();
10842     HvSHAREKEYS_off(PL_strtab);
10843     hv_ksplit(PL_strtab, HvTOTALKEYS(proto_perl->Istrtab));
10844     ptr_table_store(PL_ptr_table, proto_perl->Istrtab, PL_strtab);
10845
10846     PL_compiling = proto_perl->Icompiling;
10847
10848     /* These two PVs will be free'd special way so must set them same way op.c does */
10849     PL_compiling.cop_stashpv = savesharedpv(PL_compiling.cop_stashpv);
10850     ptr_table_store(PL_ptr_table, proto_perl->Icompiling.cop_stashpv, PL_compiling.cop_stashpv);
10851
10852     PL_compiling.cop_file    = savesharedpv(PL_compiling.cop_file);
10853     ptr_table_store(PL_ptr_table, proto_perl->Icompiling.cop_file, PL_compiling.cop_file);
10854
10855     ptr_table_store(PL_ptr_table, &proto_perl->Icompiling, &PL_compiling);
10856     if (!specialWARN(PL_compiling.cop_warnings))
10857         PL_compiling.cop_warnings = sv_dup_inc(PL_compiling.cop_warnings, param);
10858     if (!specialCopIO(PL_compiling.cop_io))
10859         PL_compiling.cop_io = sv_dup_inc(PL_compiling.cop_io, param);
10860     PL_curcop           = (COP*)any_dup(proto_perl->Tcurcop, proto_perl);
10861
10862     /* pseudo environmental stuff */
10863     PL_origargc         = proto_perl->Iorigargc;
10864     PL_origargv         = proto_perl->Iorigargv;
10865
10866     param->stashes      = newAV();  /* Setup array of objects to call clone on */
10867
10868     /* Set tainting stuff before PerlIO_debug can possibly get called */
10869     PL_tainting         = proto_perl->Itainting;
10870     PL_taint_warn       = proto_perl->Itaint_warn;
10871
10872 #ifdef PERLIO_LAYERS
10873     /* Clone PerlIO tables as soon as we can handle general xx_dup() */
10874     PerlIO_clone(aTHX_ proto_perl, param);
10875 #endif
10876
10877     PL_envgv            = gv_dup(proto_perl->Ienvgv, param);
10878     PL_incgv            = gv_dup(proto_perl->Iincgv, param);
10879     PL_hintgv           = gv_dup(proto_perl->Ihintgv, param);
10880     PL_origfilename     = SAVEPV(proto_perl->Iorigfilename);
10881     PL_diehook          = sv_dup_inc(proto_perl->Idiehook, param);
10882     PL_warnhook         = sv_dup_inc(proto_perl->Iwarnhook, param);
10883
10884     /* switches */
10885     PL_minus_c          = proto_perl->Iminus_c;
10886     PL_patchlevel       = sv_dup_inc(proto_perl->Ipatchlevel, param);
10887     PL_localpatches     = proto_perl->Ilocalpatches;
10888     PL_splitstr         = proto_perl->Isplitstr;
10889     PL_preprocess       = proto_perl->Ipreprocess;
10890     PL_minus_n          = proto_perl->Iminus_n;
10891     PL_minus_p          = proto_perl->Iminus_p;
10892     PL_minus_l          = proto_perl->Iminus_l;
10893     PL_minus_a          = proto_perl->Iminus_a;
10894     PL_minus_E          = proto_perl->Iminus_E;
10895     PL_minus_F          = proto_perl->Iminus_F;
10896     PL_doswitches       = proto_perl->Idoswitches;
10897     PL_dowarn           = proto_perl->Idowarn;
10898     PL_doextract        = proto_perl->Idoextract;
10899     PL_sawampersand     = proto_perl->Isawampersand;
10900     PL_unsafe           = proto_perl->Iunsafe;
10901     PL_inplace          = SAVEPV(proto_perl->Iinplace);
10902     PL_e_script         = sv_dup_inc(proto_perl->Ie_script, param);
10903     PL_perldb           = proto_perl->Iperldb;
10904     PL_perl_destruct_level = proto_perl->Iperl_destruct_level;
10905     PL_exit_flags       = proto_perl->Iexit_flags;
10906
10907     /* magical thingies */
10908     /* XXX time(&PL_basetime) when asked for? */
10909     PL_basetime         = proto_perl->Ibasetime;
10910     PL_formfeed         = sv_dup(proto_perl->Iformfeed, param);
10911
10912     PL_maxsysfd         = proto_perl->Imaxsysfd;
10913     PL_statusvalue      = proto_perl->Istatusvalue;
10914 #ifdef VMS
10915     PL_statusvalue_vms  = proto_perl->Istatusvalue_vms;
10916 #else
10917     PL_statusvalue_posix = proto_perl->Istatusvalue_posix;
10918 #endif
10919     PL_encoding         = sv_dup(proto_perl->Iencoding, param);
10920
10921     sv_setpvn(PERL_DEBUG_PAD(0), "", 0);        /* For regex debugging. */
10922     sv_setpvn(PERL_DEBUG_PAD(1), "", 0);        /* ext/re needs these */
10923     sv_setpvn(PERL_DEBUG_PAD(2), "", 0);        /* even without DEBUGGING. */
10924
10925     /* Clone the regex array */
10926     PL_regex_padav = newAV();
10927     {
10928         const I32 len = av_len((AV*)proto_perl->Iregex_padav);
10929         SV* const * const regexen = AvARRAY((AV*)proto_perl->Iregex_padav);
10930         IV i;
10931         av_push(PL_regex_padav, sv_dup_inc_NN(regexen[0],param));
10932         for(i = 1; i <= len; i++) {
10933             const SV * const regex = regexen[i];
10934             SV * const sv =
10935                 SvREPADTMP(regex)
10936                     ? sv_dup_inc(regex, param)
10937                     : SvREFCNT_inc(
10938                         newSViv(PTR2IV(re_dup(
10939                                 INT2PTR(REGEXP *, SvIVX(regex)), param))))
10940                 ;
10941             av_push(PL_regex_padav, sv);
10942         }
10943     }
10944     PL_regex_pad = AvARRAY(PL_regex_padav);
10945
10946     /* shortcuts to various I/O objects */
10947     PL_stdingv          = gv_dup(proto_perl->Istdingv, param);
10948     PL_stderrgv         = gv_dup(proto_perl->Istderrgv, param);
10949     PL_defgv            = gv_dup(proto_perl->Idefgv, param);
10950     PL_argvgv           = gv_dup(proto_perl->Iargvgv, param);
10951     PL_argvoutgv        = gv_dup(proto_perl->Iargvoutgv, param);
10952     PL_argvout_stack    = av_dup_inc(proto_perl->Iargvout_stack, param);
10953
10954     /* shortcuts to regexp stuff */
10955     PL_replgv           = gv_dup(proto_perl->Ireplgv, param);
10956
10957     /* shortcuts to misc objects */
10958     PL_errgv            = gv_dup(proto_perl->Ierrgv, param);
10959
10960     /* shortcuts to debugging objects */
10961     PL_DBgv             = gv_dup(proto_perl->IDBgv, param);
10962     PL_DBline           = gv_dup(proto_perl->IDBline, param);
10963     PL_DBsub            = gv_dup(proto_perl->IDBsub, param);
10964     PL_DBsingle         = sv_dup(proto_perl->IDBsingle, param);
10965     PL_DBtrace          = sv_dup(proto_perl->IDBtrace, param);
10966     PL_DBsignal         = sv_dup(proto_perl->IDBsignal, param);
10967     PL_DBassertion      = sv_dup(proto_perl->IDBassertion, param);
10968     PL_lineary          = av_dup(proto_perl->Ilineary, param);
10969     PL_dbargs           = av_dup(proto_perl->Idbargs, param);
10970
10971     /* symbol tables */
10972     PL_defstash         = hv_dup_inc(proto_perl->Tdefstash, param);
10973     PL_curstash         = hv_dup(proto_perl->Tcurstash, param);
10974     PL_debstash         = hv_dup(proto_perl->Idebstash, param);
10975     PL_globalstash      = hv_dup(proto_perl->Iglobalstash, param);
10976     PL_curstname        = sv_dup_inc(proto_perl->Icurstname, param);
10977
10978     PL_beginav          = av_dup_inc(proto_perl->Ibeginav, param);
10979     PL_beginav_save     = av_dup_inc(proto_perl->Ibeginav_save, param);
10980     PL_checkav_save     = av_dup_inc(proto_perl->Icheckav_save, param);
10981     PL_endav            = av_dup_inc(proto_perl->Iendav, param);
10982     PL_checkav          = av_dup_inc(proto_perl->Icheckav, param);
10983     PL_initav           = av_dup_inc(proto_perl->Iinitav, param);
10984
10985     PL_sub_generation   = proto_perl->Isub_generation;
10986
10987     /* funky return mechanisms */
10988     PL_forkprocess      = proto_perl->Iforkprocess;
10989
10990     /* subprocess state */
10991     PL_fdpid            = av_dup_inc(proto_perl->Ifdpid, param);
10992
10993     /* internal state */
10994     PL_maxo             = proto_perl->Imaxo;
10995     if (proto_perl->Iop_mask)
10996         PL_op_mask      = SAVEPVN(proto_perl->Iop_mask, PL_maxo);
10997     else
10998         PL_op_mask      = NULL;
10999     /* PL_asserting        = proto_perl->Iasserting; */
11000
11001     /* current interpreter roots */
11002     PL_main_cv          = cv_dup_inc(proto_perl->Imain_cv, param);
11003     PL_main_root        = OpREFCNT_inc(proto_perl->Imain_root);
11004     PL_main_start       = proto_perl->Imain_start;
11005     PL_eval_root        = proto_perl->Ieval_root;
11006     PL_eval_start       = proto_perl->Ieval_start;
11007
11008     /* runtime control stuff */
11009     PL_curcopdb         = (COP*)any_dup(proto_perl->Icurcopdb, proto_perl);
11010     PL_copline          = proto_perl->Icopline;
11011
11012     PL_filemode         = proto_perl->Ifilemode;
11013     PL_lastfd           = proto_perl->Ilastfd;
11014     PL_oldname          = proto_perl->Ioldname;         /* XXX not quite right */
11015     PL_Argv             = NULL;
11016     PL_Cmd              = NULL;
11017     PL_gensym           = proto_perl->Igensym;
11018     PL_preambled        = proto_perl->Ipreambled;
11019     PL_preambleav       = av_dup_inc(proto_perl->Ipreambleav, param);
11020     PL_laststatval      = proto_perl->Ilaststatval;
11021     PL_laststype        = proto_perl->Ilaststype;
11022     PL_mess_sv          = NULL;
11023
11024     PL_ors_sv           = sv_dup_inc(proto_perl->Iors_sv, param);
11025
11026     /* interpreter atexit processing */
11027     PL_exitlistlen      = proto_perl->Iexitlistlen;
11028     if (PL_exitlistlen) {
11029         Newx(PL_exitlist, PL_exitlistlen, PerlExitListEntry);
11030         Copy(proto_perl->Iexitlist, PL_exitlist, PL_exitlistlen, PerlExitListEntry);
11031     }
11032     else
11033         PL_exitlist     = (PerlExitListEntry*)NULL;
11034
11035     PL_my_cxt_size = proto_perl->Imy_cxt_size;
11036     if (PL_my_cxt_size) {
11037         Newx(PL_my_cxt_list, PL_my_cxt_size, void *);
11038         Copy(proto_perl->Imy_cxt_list, PL_my_cxt_list, PL_my_cxt_size, void *);
11039     }
11040     else
11041         PL_my_cxt_list  = (void**)NULL;
11042     PL_modglobal        = hv_dup_inc(proto_perl->Imodglobal, param);
11043     PL_custom_op_names  = hv_dup_inc(proto_perl->Icustom_op_names,param);
11044     PL_custom_op_descs  = hv_dup_inc(proto_perl->Icustom_op_descs,param);
11045
11046     PL_profiledata      = NULL;
11047     PL_rsfp             = fp_dup(proto_perl->Irsfp, '<', param);
11048     /* PL_rsfp_filters entries have fake IoDIRP() */
11049     PL_rsfp_filters     = av_dup_inc(proto_perl->Irsfp_filters, param);
11050
11051     PL_compcv                   = cv_dup(proto_perl->Icompcv, param);
11052
11053     PAD_CLONE_VARS(proto_perl, param);
11054
11055 #ifdef HAVE_INTERP_INTERN
11056     sys_intern_dup(&proto_perl->Isys_intern, &PL_sys_intern);
11057 #endif
11058
11059     /* more statics moved here */
11060     PL_generation       = proto_perl->Igeneration;
11061     PL_DBcv             = cv_dup(proto_perl->IDBcv, param);
11062
11063     PL_in_clean_objs    = proto_perl->Iin_clean_objs;
11064     PL_in_clean_all     = proto_perl->Iin_clean_all;
11065
11066     PL_uid              = proto_perl->Iuid;
11067     PL_euid             = proto_perl->Ieuid;
11068     PL_gid              = proto_perl->Igid;
11069     PL_egid             = proto_perl->Iegid;
11070     PL_nomemok          = proto_perl->Inomemok;
11071     PL_an               = proto_perl->Ian;
11072     PL_evalseq          = proto_perl->Ievalseq;
11073     PL_origenviron      = proto_perl->Iorigenviron;     /* XXX not quite right */
11074     PL_origalen         = proto_perl->Iorigalen;
11075 #ifdef PERL_USES_PL_PIDSTATUS
11076     PL_pidstatus        = newHV();                      /* XXX flag for cloning? */
11077 #endif
11078     PL_osname           = SAVEPV(proto_perl->Iosname);
11079     PL_sighandlerp      = proto_perl->Isighandlerp;
11080
11081     PL_runops           = proto_perl->Irunops;
11082
11083     Copy(proto_perl->Itokenbuf, PL_tokenbuf, 256, char);
11084
11085 #ifdef CSH
11086     PL_cshlen           = proto_perl->Icshlen;
11087     PL_cshname          = proto_perl->Icshname; /* XXX never deallocated */
11088 #endif
11089
11090     PL_lex_state        = proto_perl->Ilex_state;
11091     PL_lex_defer        = proto_perl->Ilex_defer;
11092     PL_lex_expect       = proto_perl->Ilex_expect;
11093     PL_lex_formbrack    = proto_perl->Ilex_formbrack;
11094     PL_lex_dojoin       = proto_perl->Ilex_dojoin;
11095     PL_lex_starts       = proto_perl->Ilex_starts;
11096     PL_lex_stuff        = sv_dup_inc(proto_perl->Ilex_stuff, param);
11097     PL_lex_repl         = sv_dup_inc(proto_perl->Ilex_repl, param);
11098     PL_lex_op           = proto_perl->Ilex_op;
11099     PL_lex_inpat        = proto_perl->Ilex_inpat;
11100     PL_lex_inwhat       = proto_perl->Ilex_inwhat;
11101     PL_lex_brackets     = proto_perl->Ilex_brackets;
11102     i = (PL_lex_brackets < 120 ? 120 : PL_lex_brackets);
11103     PL_lex_brackstack   = SAVEPVN(proto_perl->Ilex_brackstack,i);
11104     PL_lex_casemods     = proto_perl->Ilex_casemods;
11105     i = (PL_lex_casemods < 12 ? 12 : PL_lex_casemods);
11106     PL_lex_casestack    = SAVEPVN(proto_perl->Ilex_casestack,i);
11107
11108 #ifdef PERL_MAD
11109     Copy(proto_perl->Inexttoke, PL_nexttoke, 5, NEXTTOKE);
11110     PL_lasttoke         = proto_perl->Ilasttoke;
11111     PL_realtokenstart   = proto_perl->Irealtokenstart;
11112     PL_faketokens       = proto_perl->Ifaketokens;
11113     PL_thismad          = proto_perl->Ithismad;
11114     PL_thistoken        = proto_perl->Ithistoken;
11115     PL_thisopen         = proto_perl->Ithisopen;
11116     PL_thisstuff        = proto_perl->Ithisstuff;
11117     PL_thisclose        = proto_perl->Ithisclose;
11118     PL_thiswhite        = proto_perl->Ithiswhite;
11119     PL_nextwhite        = proto_perl->Inextwhite;
11120     PL_skipwhite        = proto_perl->Iskipwhite;
11121     PL_endwhite         = proto_perl->Iendwhite;
11122     PL_curforce         = proto_perl->Icurforce;
11123 #else
11124     Copy(proto_perl->Inextval, PL_nextval, 5, YYSTYPE);
11125     Copy(proto_perl->Inexttype, PL_nexttype, 5, I32);
11126     PL_nexttoke         = proto_perl->Inexttoke;
11127 #endif
11128
11129     /* XXX This is probably masking the deeper issue of why
11130      * SvANY(proto_perl->Ilinestr) can be NULL at this point. For test case:
11131      * http://archive.develooper.com/perl5-porters%40perl.org/msg83298.html
11132      * (A little debugging with a watchpoint on it may help.)
11133      */
11134     if (SvANY(proto_perl->Ilinestr)) {
11135         PL_linestr              = sv_dup_inc(proto_perl->Ilinestr, param);
11136         i = proto_perl->Ibufptr - SvPVX_const(proto_perl->Ilinestr);
11137         PL_bufptr               = SvPVX(PL_linestr) + (i < 0 ? 0 : i);
11138         i = proto_perl->Ioldbufptr - SvPVX_const(proto_perl->Ilinestr);
11139         PL_oldbufptr    = SvPVX(PL_linestr) + (i < 0 ? 0 : i);
11140         i = proto_perl->Ioldoldbufptr - SvPVX_const(proto_perl->Ilinestr);
11141         PL_oldoldbufptr = SvPVX(PL_linestr) + (i < 0 ? 0 : i);
11142         i = proto_perl->Ilinestart - SvPVX_const(proto_perl->Ilinestr);
11143         PL_linestart    = SvPVX(PL_linestr) + (i < 0 ? 0 : i);
11144     }
11145     else {
11146         PL_linestr = newSV(79);
11147         sv_upgrade(PL_linestr,SVt_PVIV);
11148         sv_setpvn(PL_linestr,"",0);
11149         PL_bufptr = PL_oldbufptr = PL_oldoldbufptr = PL_linestart = SvPVX(PL_linestr);
11150     }
11151     PL_bufend           = SvPVX(PL_linestr) + SvCUR(PL_linestr);
11152     PL_pending_ident    = proto_perl->Ipending_ident;
11153     PL_sublex_info      = proto_perl->Isublex_info;     /* XXX not quite right */
11154
11155     PL_expect           = proto_perl->Iexpect;
11156
11157     PL_multi_start      = proto_perl->Imulti_start;
11158     PL_multi_end        = proto_perl->Imulti_end;
11159     PL_multi_open       = proto_perl->Imulti_open;
11160     PL_multi_close      = proto_perl->Imulti_close;
11161
11162     PL_error_count      = proto_perl->Ierror_count;
11163     PL_subline          = proto_perl->Isubline;
11164     PL_subname          = sv_dup_inc(proto_perl->Isubname, param);
11165
11166     /* XXX See comment on SvANY(proto_perl->Ilinestr) above */
11167     if (SvANY(proto_perl->Ilinestr)) {
11168         i = proto_perl->Ilast_uni - SvPVX_const(proto_perl->Ilinestr);
11169         PL_last_uni             = SvPVX(PL_linestr) + (i < 0 ? 0 : i);
11170         i = proto_perl->Ilast_lop - SvPVX_const(proto_perl->Ilinestr);
11171         PL_last_lop             = SvPVX(PL_linestr) + (i < 0 ? 0 : i);
11172         PL_last_lop_op  = proto_perl->Ilast_lop_op;
11173     }
11174     else {
11175         PL_last_uni     = SvPVX(PL_linestr);
11176         PL_last_lop     = SvPVX(PL_linestr);
11177         PL_last_lop_op  = 0;
11178     }
11179     PL_in_my            = proto_perl->Iin_my;
11180     PL_in_my_stash      = hv_dup(proto_perl->Iin_my_stash, param);
11181 #ifdef FCRYPT
11182     PL_cryptseen        = proto_perl->Icryptseen;
11183 #endif
11184
11185     PL_hints            = proto_perl->Ihints;
11186
11187     PL_amagic_generation        = proto_perl->Iamagic_generation;
11188
11189 #ifdef USE_LOCALE_COLLATE
11190     PL_collation_ix     = proto_perl->Icollation_ix;
11191     PL_collation_name   = SAVEPV(proto_perl->Icollation_name);
11192     PL_collation_standard       = proto_perl->Icollation_standard;
11193     PL_collxfrm_base    = proto_perl->Icollxfrm_base;
11194     PL_collxfrm_mult    = proto_perl->Icollxfrm_mult;
11195 #endif /* USE_LOCALE_COLLATE */
11196
11197 #ifdef USE_LOCALE_NUMERIC
11198     PL_numeric_name     = SAVEPV(proto_perl->Inumeric_name);
11199     PL_numeric_standard = proto_perl->Inumeric_standard;
11200     PL_numeric_local    = proto_perl->Inumeric_local;
11201     PL_numeric_radix_sv = sv_dup_inc(proto_perl->Inumeric_radix_sv, param);
11202 #endif /* !USE_LOCALE_NUMERIC */
11203
11204     /* utf8 character classes */
11205     PL_utf8_alnum       = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_alnum, param);
11206     PL_utf8_alnumc      = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_alnumc, param);
11207     PL_utf8_ascii       = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_ascii, param);
11208     PL_utf8_alpha       = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_alpha, param);
11209     PL_utf8_space       = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_space, param);
11210     PL_utf8_cntrl       = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_cntrl, param);
11211     PL_utf8_graph       = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_graph, param);
11212     PL_utf8_digit       = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_digit, param);
11213     PL_utf8_upper       = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_upper, param);
11214     PL_utf8_lower       = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_lower, param);
11215     PL_utf8_print       = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_print, param);
11216     PL_utf8_punct       = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_punct, param);
11217     PL_utf8_xdigit      = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_xdigit, param);
11218     PL_utf8_mark        = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_mark, param);
11219     PL_utf8_toupper     = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_toupper, param);
11220     PL_utf8_totitle     = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_totitle, param);
11221     PL_utf8_tolower     = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_tolower, param);
11222     PL_utf8_tofold      = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_tofold, param);
11223     PL_utf8_idstart     = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_idstart, param);
11224     PL_utf8_idcont      = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_idcont, param);
11225
11226     /* Did the locale setup indicate UTF-8? */
11227     PL_utf8locale       = proto_perl->Iutf8locale;
11228     /* Unicode features (see perlrun/-C) */
11229     PL_unicode          = proto_perl->Iunicode;
11230
11231     /* Pre-5.8 signals control */
11232     PL_signals          = proto_perl->Isignals;
11233
11234     /* times() ticks per second */
11235     PL_clocktick        = proto_perl->Iclocktick;
11236
11237     /* Recursion stopper for PerlIO_find_layer */
11238     PL_in_load_module   = proto_perl->Iin_load_module;
11239
11240     /* sort() routine */
11241     PL_sort_RealCmp     = proto_perl->Isort_RealCmp;
11242
11243     /* Not really needed/useful since the reenrant_retint is "volatile",
11244      * but do it for consistency's sake. */
11245     PL_reentrant_retint = proto_perl->Ireentrant_retint;
11246
11247     /* Hooks to shared SVs and locks. */
11248     PL_sharehook        = proto_perl->Isharehook;
11249     PL_lockhook         = proto_perl->Ilockhook;
11250     PL_unlockhook       = proto_perl->Iunlockhook;
11251     PL_threadhook       = proto_perl->Ithreadhook;
11252
11253     PL_runops_std       = proto_perl->Irunops_std;
11254     PL_runops_dbg       = proto_perl->Irunops_dbg;
11255
11256 #ifdef THREADS_HAVE_PIDS
11257     PL_ppid             = proto_perl->Ippid;
11258 #endif
11259
11260     /* swatch cache */
11261     PL_last_swash_hv    = NULL; /* reinits on demand */
11262     PL_last_swash_klen  = 0;
11263     PL_last_swash_key[0]= '\0';
11264     PL_last_swash_tmps  = (U8*)NULL;
11265     PL_last_swash_slen  = 0;
11266
11267     PL_glob_index       = proto_perl->Iglob_index;
11268     PL_srand_called     = proto_perl->Isrand_called;
11269     PL_uudmap['M']      = 0;            /* reinits on demand */
11270     PL_bitcount         = NULL; /* reinits on demand */
11271
11272     if (proto_perl->Ipsig_pend) {
11273         Newxz(PL_psig_pend, SIG_SIZE, int);
11274     }
11275     else {
11276         PL_psig_pend    = (int*)NULL;
11277     }
11278
11279     if (proto_perl->Ipsig_ptr) {
11280         Newxz(PL_psig_ptr,  SIG_SIZE, SV*);
11281         Newxz(PL_psig_name, SIG_SIZE, SV*);
11282         for (i = 1; i < SIG_SIZE; i++) {
11283             PL_psig_ptr[i]  = sv_dup_inc(proto_perl->Ipsig_ptr[i], param);
11284             PL_psig_name[i] = sv_dup_inc(proto_perl->Ipsig_name[i], param);
11285         }
11286     }
11287     else {
11288         PL_psig_ptr     = (SV**)NULL;
11289         PL_psig_name    = (SV**)NULL;
11290     }
11291
11292     /* thrdvar.h stuff */
11293
11294     if (flags & CLONEf_COPY_STACKS) {
11295         /* next allocation will be PL_tmps_stack[PL_tmps_ix+1] */
11296         PL_tmps_ix              = proto_perl->Ttmps_ix;
11297         PL_tmps_max             = proto_perl->Ttmps_max;
11298         PL_tmps_floor           = proto_perl->Ttmps_floor;
11299         Newxz(PL_tmps_stack, PL_tmps_max, SV*);
11300         i = 0;
11301         while (i <= PL_tmps_ix) {
11302             PL_tmps_stack[i]    = sv_dup_inc(proto_perl->Ttmps_stack[i], param);
11303             ++i;
11304         }
11305
11306         /* next PUSHMARK() sets *(PL_markstack_ptr+1) */
11307         i = proto_perl->Tmarkstack_max - proto_perl->Tmarkstack;
11308         Newxz(PL_markstack, i, I32);
11309         PL_markstack_max        = PL_markstack + (proto_perl->Tmarkstack_max
11310                                                   - proto_perl->Tmarkstack);
11311         PL_markstack_ptr        = PL_markstack + (proto_perl->Tmarkstack_ptr
11312                                                   - proto_perl->Tmarkstack);
11313         Copy(proto_perl->Tmarkstack, PL_markstack,
11314              PL_markstack_ptr - PL_markstack + 1, I32);
11315
11316         /* next push_scope()/ENTER sets PL_scopestack[PL_scopestack_ix]
11317          * NOTE: unlike the others! */
11318         PL_scopestack_ix        = proto_perl->Tscopestack_ix;
11319         PL_scopestack_max       = proto_perl->Tscopestack_max;
11320         Newxz(PL_scopestack, PL_scopestack_max, I32);
11321         Copy(proto_perl->Tscopestack, PL_scopestack, PL_scopestack_ix, I32);
11322
11323         /* NOTE: si_dup() looks at PL_markstack */
11324         PL_curstackinfo         = si_dup(proto_perl->Tcurstackinfo, param);
11325
11326         /* PL_curstack          = PL_curstackinfo->si_stack; */
11327         PL_curstack             = av_dup(proto_perl->Tcurstack, param);
11328         PL_mainstack            = av_dup(proto_perl->Tmainstack, param);
11329
11330         /* next PUSHs() etc. set *(PL_stack_sp+1) */
11331         PL_stack_base           = AvARRAY(PL_curstack);
11332         PL_stack_sp             = PL_stack_base + (proto_perl->Tstack_sp
11333                                                    - proto_perl->Tstack_base);
11334         PL_stack_max            = PL_stack_base + AvMAX(PL_curstack);
11335
11336         /* next SSPUSHFOO() sets PL_savestack[PL_savestack_ix]
11337          * NOTE: unlike the others! */
11338         PL_savestack_ix         = proto_perl->Tsavestack_ix;
11339         PL_savestack_max        = proto_perl->Tsavestack_max;
11340         /*Newxz(PL_savestack, PL_savestack_max, ANY);*/
11341         PL_savestack            = ss_dup(proto_perl, param);
11342     }
11343     else {
11344         init_stacks();
11345         ENTER;                  /* perl_destruct() wants to LEAVE; */
11346
11347         /* although we're not duplicating the tmps stack, we should still
11348          * add entries for any SVs on the tmps stack that got cloned by a
11349          * non-refcount means (eg a temp in @_); otherwise they will be
11350          * orphaned
11351          */
11352         for (i = 0; i<= proto_perl->Ttmps_ix; i++) {
11353             SV * const nsv = (SV*)ptr_table_fetch(PL_ptr_table,
11354                     proto_perl->Ttmps_stack[i]);
11355             if (nsv && !SvREFCNT(nsv)) {
11356                 EXTEND_MORTAL(1);
11357                 PL_tmps_stack[++PL_tmps_ix] = SvREFCNT_inc_simple(nsv);
11358             }
11359         }
11360     }
11361
11362     PL_start_env        = proto_perl->Tstart_env;       /* XXXXXX */
11363     PL_top_env          = &PL_start_env;
11364
11365     PL_op               = proto_perl->Top;
11366
11367     PL_Sv               = NULL;
11368     PL_Xpv              = (XPV*)NULL;
11369     PL_na               = proto_perl->Tna;
11370
11371     PL_statbuf          = proto_perl->Tstatbuf;
11372     PL_statcache        = proto_perl->Tstatcache;
11373     PL_statgv           = gv_dup(proto_perl->Tstatgv, param);
11374     PL_statname         = sv_dup_inc(proto_perl->Tstatname, param);
11375 #ifdef HAS_TIMES
11376     PL_timesbuf         = proto_perl->Ttimesbuf;
11377 #endif
11378
11379     PL_tainted          = proto_perl->Ttainted;
11380     PL_curpm            = proto_perl->Tcurpm;   /* XXX No PMOP ref count */
11381     PL_rs               = sv_dup_inc(proto_perl->Trs, param);
11382     PL_last_in_gv       = gv_dup(proto_perl->Tlast_in_gv, param);
11383     PL_ofs_sv           = sv_dup_inc(proto_perl->Tofs_sv, param);
11384     PL_defoutgv         = gv_dup_inc(proto_perl->Tdefoutgv, param);
11385     PL_chopset          = proto_perl->Tchopset; /* XXX never deallocated */
11386     PL_toptarget        = sv_dup_inc(proto_perl->Ttoptarget, param);
11387     PL_bodytarget       = sv_dup_inc(proto_perl->Tbodytarget, param);
11388     PL_formtarget       = sv_dup(proto_perl->Tformtarget, param);
11389
11390     PL_restartop        = proto_perl->Trestartop;
11391     PL_in_eval          = proto_perl->Tin_eval;
11392     PL_delaymagic       = proto_perl->Tdelaymagic;
11393     PL_dirty            = proto_perl->Tdirty;
11394     PL_localizing       = proto_perl->Tlocalizing;
11395
11396     PL_errors           = sv_dup_inc(proto_perl->Terrors, param);
11397     PL_hv_fetch_ent_mh  = NULL;
11398     PL_modcount         = proto_perl->Tmodcount;
11399     PL_lastgotoprobe    = NULL;
11400     PL_dumpindent       = proto_perl->Tdumpindent;
11401
11402     PL_sortcop          = (OP*)any_dup(proto_perl->Tsortcop, proto_perl);
11403     PL_sortstash        = hv_dup(proto_perl->Tsortstash, param);
11404     PL_firstgv          = gv_dup(proto_perl->Tfirstgv, param);
11405     PL_secondgv         = gv_dup(proto_perl->Tsecondgv, param);
11406     PL_efloatbuf        = NULL;         /* reinits on demand */
11407     PL_efloatsize       = 0;                    /* reinits on demand */
11408
11409     /* regex stuff */
11410
11411     PL_screamfirst      = NULL;
11412     PL_screamnext       = NULL;
11413     PL_maxscream        = -1;                   /* reinits on demand */
11414     PL_lastscream       = NULL;
11415
11416     PL_watchaddr        = NULL;
11417     PL_watchok          = NULL;
11418
11419     PL_regdummy         = proto_perl->Tregdummy;
11420     PL_regprecomp       = NULL;
11421     PL_regnpar          = 0;
11422     PL_regsize          = 0;
11423     PL_colorset         = 0;            /* reinits PL_colors[] */
11424     /*PL_colors[6]      = {0,0,0,0,0,0};*/
11425     PL_reginput         = NULL;
11426     PL_regbol           = NULL;
11427     PL_regeol           = NULL;
11428     PL_regstartp        = (I32*)NULL;
11429     PL_regendp          = (I32*)NULL;
11430     PL_reglastparen     = (U32*)NULL;
11431     PL_reglastcloseparen        = (U32*)NULL;
11432     PL_regtill          = NULL;
11433     PL_reg_start_tmp    = (char**)NULL;
11434     PL_reg_start_tmpl   = 0;
11435     PL_regdata          = (struct reg_data*)NULL;
11436     PL_bostr            = NULL;
11437     PL_reg_flags        = 0;
11438     PL_reg_eval_set     = 0;
11439     PL_regnarrate       = 0;
11440     PL_regprogram       = (regnode*)NULL;
11441     PL_regindent        = 0;
11442     PL_reg_call_cc      = (struct re_cc_state*)NULL;
11443     PL_reg_re           = (regexp*)NULL;
11444     PL_reg_ganch        = NULL;
11445     PL_reg_sv           = NULL;
11446     PL_reg_match_utf8   = FALSE;
11447     PL_reg_magic        = (MAGIC*)NULL;
11448     PL_reg_oldpos       = 0;
11449     PL_reg_oldcurpm     = (PMOP*)NULL;
11450     PL_reg_curpm        = (PMOP*)NULL;
11451     PL_reg_oldsaved     = NULL;
11452     PL_reg_oldsavedlen  = 0;
11453 #ifdef PERL_OLD_COPY_ON_WRITE
11454     PL_nrs              = NULL;
11455 #endif
11456     PL_reg_maxiter      = 0;
11457     PL_reg_leftiter     = 0;
11458     PL_reg_poscache     = NULL;
11459     PL_reg_poscache_size= 0;
11460
11461     /* RE engine - function pointers */
11462     PL_regcompp         = proto_perl->Tregcompp;
11463     PL_regexecp         = proto_perl->Tregexecp;
11464     PL_regint_start     = proto_perl->Tregint_start;
11465     PL_regint_string    = proto_perl->Tregint_string;
11466     PL_regfree          = proto_perl->Tregfree;
11467
11468     PL_reginterp_cnt    = 0;
11469     PL_reg_starttry     = 0;
11470
11471     /* Pluggable optimizer */
11472     PL_peepp            = proto_perl->Tpeepp;
11473
11474     PL_stashcache       = newHV();
11475
11476     if (!(flags & CLONEf_KEEP_PTR_TABLE)) {
11477         ptr_table_free(PL_ptr_table);
11478         PL_ptr_table = NULL;
11479     }
11480
11481     /* Call the ->CLONE method, if it exists, for each of the stashes
11482        identified by sv_dup() above.
11483     */
11484     while(av_len(param->stashes) != -1) {
11485         HV* const stash = (HV*) av_shift(param->stashes);
11486         GV* const cloner = gv_fetchmethod_autoload(stash, "CLONE", 0);
11487         if (cloner && GvCV(cloner)) {
11488             dSP;
11489             ENTER;
11490             SAVETMPS;
11491             PUSHMARK(SP);
11492             XPUSHs(sv_2mortal(newSVhek(HvNAME_HEK(stash))));
11493             PUTBACK;
11494             call_sv((SV*)GvCV(cloner), G_DISCARD);
11495             FREETMPS;
11496             LEAVE;
11497         }
11498     }
11499
11500     SvREFCNT_dec(param->stashes);
11501
11502     /* orphaned? eg threads->new inside BEGIN or use */
11503     if (PL_compcv && ! SvREFCNT(PL_compcv)) {
11504         SvREFCNT_inc_simple_void(PL_compcv);
11505         SAVEFREESV(PL_compcv);
11506     }
11507
11508     return my_perl;
11509 }
11510
11511 #endif /* USE_ITHREADS */
11512
11513 /*
11514 =head1 Unicode Support
11515
11516 =for apidoc sv_recode_to_utf8
11517
11518 The encoding is assumed to be an Encode object, on entry the PV
11519 of the sv is assumed to be octets in that encoding, and the sv
11520 will be converted into Unicode (and UTF-8).
11521
11522 If the sv already is UTF-8 (or if it is not POK), or if the encoding
11523 is not a reference, nothing is done to the sv.  If the encoding is not
11524 an C<Encode::XS> Encoding object, bad things will happen.
11525 (See F<lib/encoding.pm> and L<Encode>).
11526
11527 The PV of the sv is returned.
11528
11529 =cut */
11530
11531 char *
11532 Perl_sv_recode_to_utf8(pTHX_ SV *sv, SV *encoding)
11533 {
11534     dVAR;
11535     if (SvPOK(sv) && !SvUTF8(sv) && !IN_BYTES && SvROK(encoding)) {
11536         SV *uni;
11537         STRLEN len;
11538         const char *s;
11539         dSP;
11540         ENTER;
11541         SAVETMPS;
11542         save_re_context();
11543         PUSHMARK(sp);
11544         EXTEND(SP, 3);
11545         XPUSHs(encoding);
11546         XPUSHs(sv);
11547 /*
11548   NI-S 2002/07/09
11549   Passing sv_yes is wrong - it needs to be or'ed set of constants
11550   for Encode::XS, while UTf-8 decode (currently) assumes a true value means
11551   remove converted chars from source.
11552
11553   Both will default the value - let them.
11554
11555         XPUSHs(&PL_sv_yes);
11556 */
11557         PUTBACK;
11558         call_method("decode", G_SCALAR);
11559         SPAGAIN;
11560         uni = POPs;
11561         PUTBACK;
11562         s = SvPV_const(uni, len);
11563         if (s != SvPVX_const(sv)) {
11564             SvGROW(sv, len + 1);
11565             Move(s, SvPVX(sv), len + 1, char);
11566             SvCUR_set(sv, len);
11567         }
11568         FREETMPS;
11569         LEAVE;
11570         SvUTF8_on(sv);
11571         return SvPVX(sv);
11572     }
11573     return SvPOKp(sv) ? SvPVX(sv) : NULL;
11574 }
11575
11576 /*
11577 =for apidoc sv_cat_decode
11578
11579 The encoding is assumed to be an Encode object, the PV of the ssv is
11580 assumed to be octets in that encoding and decoding the input starts
11581 from the position which (PV + *offset) pointed to.  The dsv will be
11582 concatenated the decoded UTF-8 string from ssv.  Decoding will terminate
11583 when the string tstr appears in decoding output or the input ends on
11584 the PV of the ssv. The value which the offset points will be modified
11585 to the last input position on the ssv.
11586
11587 Returns TRUE if the terminator was found, else returns FALSE.
11588
11589 =cut */
11590
11591 bool
11592 Perl_sv_cat_decode(pTHX_ SV *dsv, SV *encoding,
11593                    SV *ssv, int *offset, char *tstr, int tlen)
11594 {
11595     dVAR;
11596     bool ret = FALSE;
11597     if (SvPOK(ssv) && SvPOK(dsv) && SvROK(encoding) && offset) {
11598         SV *offsv;
11599         dSP;
11600         ENTER;
11601         SAVETMPS;
11602         save_re_context();
11603         PUSHMARK(sp);
11604         EXTEND(SP, 6);
11605         XPUSHs(encoding);
11606         XPUSHs(dsv);
11607         XPUSHs(ssv);
11608         XPUSHs(offsv = sv_2mortal(newSViv(*offset)));
11609         XPUSHs(sv_2mortal(newSVpvn(tstr, tlen)));
11610         PUTBACK;
11611         call_method("cat_decode", G_SCALAR);
11612         SPAGAIN;
11613         ret = SvTRUE(TOPs);
11614         *offset = SvIV(offsv);
11615         PUTBACK;
11616         FREETMPS;
11617         LEAVE;
11618     }
11619     else
11620         Perl_croak(aTHX_ "Invalid argument to sv_cat_decode");
11621     return ret;
11622
11623 }
11624
11625 /* ---------------------------------------------------------------------
11626  *
11627  * support functions for report_uninit()
11628  */
11629
11630 /* the maxiumum size of array or hash where we will scan looking
11631  * for the undefined element that triggered the warning */
11632
11633 #define FUV_MAX_SEARCH_SIZE 1000
11634
11635 /* Look for an entry in the hash whose value has the same SV as val;
11636  * If so, return a mortal copy of the key. */
11637
11638 STATIC SV*
11639 S_find_hash_subscript(pTHX_ HV *hv, SV* val)
11640 {
11641     dVAR;
11642     register HE **array;
11643     I32 i;
11644
11645     if (!hv || SvMAGICAL(hv) || !HvARRAY(hv) ||
11646                         (HvTOTALKEYS(hv) > FUV_MAX_SEARCH_SIZE))
11647         return NULL;
11648
11649     array = HvARRAY(hv);
11650
11651     for (i=HvMAX(hv); i>0; i--) {
11652         register HE *entry;
11653         for (entry = array[i]; entry; entry = HeNEXT(entry)) {
11654             if (HeVAL(entry) != val)
11655                 continue;
11656             if (    HeVAL(entry) == &PL_sv_undef ||
11657                     HeVAL(entry) == &PL_sv_placeholder)
11658                 continue;
11659             if (!HeKEY(entry))
11660                 return NULL;
11661             if (HeKLEN(entry) == HEf_SVKEY)
11662                 return sv_mortalcopy(HeKEY_sv(entry));
11663             return sv_2mortal(newSVpvn(HeKEY(entry), HeKLEN(entry)));
11664         }
11665     }
11666     return NULL;
11667 }
11668
11669 /* Look for an entry in the array whose value has the same SV as val;
11670  * If so, return the index, otherwise return -1. */
11671
11672 STATIC I32
11673 S_find_array_subscript(pTHX_ AV *av, SV* val)
11674 {
11675     dVAR;
11676     SV** svp;
11677     I32 i;
11678     if (!av || SvMAGICAL(av) || !AvARRAY(av) ||
11679                         (AvFILLp(av) > FUV_MAX_SEARCH_SIZE))
11680         return -1;
11681
11682     svp = AvARRAY(av);
11683     for (i=AvFILLp(av); i>=0; i--) {
11684         if (svp[i] == val && svp[i] != &PL_sv_undef)
11685             return i;
11686     }
11687     return -1;
11688 }
11689
11690 /* S_varname(): return the name of a variable, optionally with a subscript.
11691  * If gv is non-zero, use the name of that global, along with gvtype (one
11692  * of "$", "@", "%"); otherwise use the name of the lexical at pad offset
11693  * targ.  Depending on the value of the subscript_type flag, return:
11694  */
11695
11696 #define FUV_SUBSCRIPT_NONE      1       /* "@foo"          */
11697 #define FUV_SUBSCRIPT_ARRAY     2       /* "$foo[aindex]"  */
11698 #define FUV_SUBSCRIPT_HASH      3       /* "$foo{keyname}" */
11699 #define FUV_SUBSCRIPT_WITHIN    4       /* "within @foo"   */
11700
11701 STATIC SV*
11702 S_varname(pTHX_ GV *gv, const char gvtype, PADOFFSET targ,
11703         SV* keyname, I32 aindex, int subscript_type)
11704 {
11705
11706     SV * const name = sv_newmortal();
11707     if (gv) {
11708         char buffer[2];
11709         buffer[0] = gvtype;
11710         buffer[1] = 0;
11711
11712         /* as gv_fullname4(), but add literal '^' for $^FOO names  */
11713
11714         gv_fullname4(name, gv, buffer, 0);
11715
11716         if ((unsigned int)SvPVX(name)[1] <= 26) {
11717             buffer[0] = '^';
11718             buffer[1] = SvPVX(name)[1] + 'A' - 1;
11719
11720             /* Swap the 1 unprintable control character for the 2 byte pretty
11721                version - ie substr($name, 1, 1) = $buffer; */
11722             sv_insert(name, 1, 1, buffer, 2);
11723         }
11724     }
11725     else {
11726         U32 unused;
11727         CV * const cv = find_runcv(&unused);
11728         SV *sv;
11729         AV *av;
11730
11731         if (!cv || !CvPADLIST(cv))
11732             return NULL;
11733         av = (AV*)(*av_fetch(CvPADLIST(cv), 0, FALSE));
11734         sv = *av_fetch(av, targ, FALSE);
11735         /* SvLEN in a pad name is not to be trusted */
11736         sv_setpv(name, SvPV_nolen_const(sv));
11737     }
11738
11739     if (subscript_type == FUV_SUBSCRIPT_HASH) {
11740         SV * const sv = newSV(0);
11741         *SvPVX(name) = '$';
11742         Perl_sv_catpvf(aTHX_ name, "{%s}",
11743             pv_display(sv,SvPVX_const(keyname), SvCUR(keyname), 0, 32));
11744         SvREFCNT_dec(sv);
11745     }
11746     else if (subscript_type == FUV_SUBSCRIPT_ARRAY) {
11747         *SvPVX(name) = '$';
11748         Perl_sv_catpvf(aTHX_ name, "[%"IVdf"]", (IV)aindex);
11749     }
11750     else if (subscript_type == FUV_SUBSCRIPT_WITHIN)
11751         Perl_sv_insert(aTHX_ name, 0, 0,  STR_WITH_LEN("within "));
11752
11753     return name;
11754 }
11755
11756
11757 /*
11758 =for apidoc find_uninit_var
11759
11760 Find the name of the undefined variable (if any) that caused the operator o
11761 to issue a "Use of uninitialized value" warning.
11762 If match is true, only return a name if it's value matches uninit_sv.
11763 So roughly speaking, if a unary operator (such as OP_COS) generates a
11764 warning, then following the direct child of the op may yield an
11765 OP_PADSV or OP_GV that gives the name of the undefined variable. On the
11766 other hand, with OP_ADD there are two branches to follow, so we only print
11767 the variable name if we get an exact match.
11768
11769 The name is returned as a mortal SV.
11770
11771 Assumes that PL_op is the op that originally triggered the error, and that
11772 PL_comppad/PL_curpad points to the currently executing pad.
11773
11774 =cut
11775 */
11776
11777 STATIC SV *
11778 S_find_uninit_var(pTHX_ OP* obase, SV* uninit_sv, bool match)
11779 {
11780     dVAR;
11781     SV *sv;
11782     AV *av;
11783     GV *gv;
11784     OP *o, *o2, *kid;
11785
11786     if (!obase || (match && (!uninit_sv || uninit_sv == &PL_sv_undef ||
11787                             uninit_sv == &PL_sv_placeholder)))
11788         return NULL;
11789
11790     switch (obase->op_type) {
11791
11792     case OP_RV2AV:
11793     case OP_RV2HV:
11794     case OP_PADAV:
11795     case OP_PADHV:
11796       {
11797         const bool pad  = (obase->op_type == OP_PADAV || obase->op_type == OP_PADHV);
11798         const bool hash = (obase->op_type == OP_PADHV || obase->op_type == OP_RV2HV);
11799         I32 index = 0;
11800         SV *keysv = NULL;
11801         int subscript_type = FUV_SUBSCRIPT_WITHIN;
11802
11803         if (pad) { /* @lex, %lex */
11804             sv = PAD_SVl(obase->op_targ);
11805             gv = NULL;
11806         }
11807         else {
11808             if (cUNOPx(obase)->op_first->op_type == OP_GV) {
11809             /* @global, %global */
11810                 gv = cGVOPx_gv(cUNOPx(obase)->op_first);
11811                 if (!gv)
11812                     break;
11813                 sv = hash ? (SV*)GvHV(gv): (SV*)GvAV(gv);
11814             }
11815             else /* @{expr}, %{expr} */
11816                 return find_uninit_var(cUNOPx(obase)->op_first,
11817                                                     uninit_sv, match);
11818         }
11819
11820         /* attempt to find a match within the aggregate */
11821         if (hash) {
11822             keysv = find_hash_subscript((HV*)sv, uninit_sv);
11823             if (keysv)
11824                 subscript_type = FUV_SUBSCRIPT_HASH;
11825         }
11826         else {
11827             index = S_find_array_subscript(aTHX_ (AV*)sv, uninit_sv);
11828             if (index >= 0)
11829                 subscript_type = FUV_SUBSCRIPT_ARRAY;
11830         }
11831
11832         if (match && subscript_type == FUV_SUBSCRIPT_WITHIN)
11833             break;
11834
11835         return varname(gv, hash ? '%' : '@', obase->op_targ,
11836                                     keysv, index, subscript_type);
11837       }
11838
11839     case OP_PADSV:
11840         if (match && PAD_SVl(obase->op_targ) != uninit_sv)
11841             break;
11842         return varname(NULL, '$', obase->op_targ,
11843                                     NULL, 0, FUV_SUBSCRIPT_NONE);
11844
11845     case OP_GVSV:
11846         gv = cGVOPx_gv(obase);
11847         if (!gv || (match && GvSV(gv) != uninit_sv))
11848             break;
11849         return varname(gv, '$', 0, NULL, 0, FUV_SUBSCRIPT_NONE);
11850
11851     case OP_AELEMFAST:
11852         if (obase->op_flags & OPf_SPECIAL) { /* lexical array */
11853             if (match) {
11854                 SV **svp;
11855                 av = (AV*)PAD_SV(obase->op_targ);
11856                 if (!av || SvRMAGICAL(av))
11857                     break;
11858                 svp = av_fetch(av, (I32)obase->op_private, FALSE);
11859                 if (!svp || *svp != uninit_sv)
11860                     break;
11861             }
11862             return varname(NULL, '$', obase->op_targ,
11863                     NULL, (I32)obase->op_private, FUV_SUBSCRIPT_ARRAY);
11864         }
11865         else {
11866             gv = cGVOPx_gv(obase);
11867             if (!gv)
11868                 break;
11869             if (match) {
11870                 SV **svp;
11871                 av = GvAV(gv);
11872                 if (!av || SvRMAGICAL(av))
11873                     break;
11874                 svp = av_fetch(av, (I32)obase->op_private, FALSE);
11875                 if (!svp || *svp != uninit_sv)
11876                     break;
11877             }
11878             return varname(gv, '$', 0,
11879                     NULL, (I32)obase->op_private, FUV_SUBSCRIPT_ARRAY);
11880         }
11881         break;
11882
11883     case OP_EXISTS:
11884         o = cUNOPx(obase)->op_first;
11885         if (!o || o->op_type != OP_NULL ||
11886                 ! (o->op_targ == OP_AELEM || o->op_targ == OP_HELEM))
11887             break;
11888         return find_uninit_var(cBINOPo->op_last, uninit_sv, match);
11889
11890     case OP_AELEM:
11891     case OP_HELEM:
11892         if (PL_op == obase)
11893             /* $a[uninit_expr] or $h{uninit_expr} */
11894             return find_uninit_var(cBINOPx(obase)->op_last, uninit_sv, match);
11895
11896         gv = NULL;
11897         o = cBINOPx(obase)->op_first;
11898         kid = cBINOPx(obase)->op_last;
11899
11900         /* get the av or hv, and optionally the gv */
11901         sv = NULL;
11902         if  (o->op_type == OP_PADAV || o->op_type == OP_PADHV) {
11903             sv = PAD_SV(o->op_targ);
11904         }
11905         else if ((o->op_type == OP_RV2AV || o->op_type == OP_RV2HV)
11906                 && cUNOPo->op_first->op_type == OP_GV)
11907         {
11908             gv = cGVOPx_gv(cUNOPo->op_first);
11909             if (!gv)
11910                 break;
11911             sv = o->op_type == OP_RV2HV ? (SV*)GvHV(gv) : (SV*)GvAV(gv);
11912         }
11913         if (!sv)
11914             break;
11915
11916         if (kid && kid->op_type == OP_CONST && SvOK(cSVOPx_sv(kid))) {
11917             /* index is constant */
11918             if (match) {
11919                 if (SvMAGICAL(sv))
11920                     break;
11921                 if (obase->op_type == OP_HELEM) {
11922                     HE* he = hv_fetch_ent((HV*)sv, cSVOPx_sv(kid), 0, 0);
11923                     if (!he || HeVAL(he) != uninit_sv)
11924                         break;
11925                 }
11926                 else {
11927                     SV * const * const svp = av_fetch((AV*)sv, SvIV(cSVOPx_sv(kid)), FALSE);
11928                     if (!svp || *svp != uninit_sv)
11929                         break;
11930                 }
11931             }
11932             if (obase->op_type == OP_HELEM)
11933                 return varname(gv, '%', o->op_targ,
11934                             cSVOPx_sv(kid), 0, FUV_SUBSCRIPT_HASH);
11935             else
11936                 return varname(gv, '@', o->op_targ, NULL,
11937                             SvIV(cSVOPx_sv(kid)), FUV_SUBSCRIPT_ARRAY);
11938         }
11939         else  {
11940             /* index is an expression;
11941              * attempt to find a match within the aggregate */
11942             if (obase->op_type == OP_HELEM) {
11943                 SV * const keysv = find_hash_subscript((HV*)sv, uninit_sv);
11944                 if (keysv)
11945                     return varname(gv, '%', o->op_targ,
11946                                                 keysv, 0, FUV_SUBSCRIPT_HASH);
11947             }
11948             else {
11949                 const I32 index = find_array_subscript((AV*)sv, uninit_sv);
11950                 if (index >= 0)
11951                     return varname(gv, '@', o->op_targ,
11952                                         NULL, index, FUV_SUBSCRIPT_ARRAY);
11953             }
11954             if (match)
11955                 break;
11956             return varname(gv,
11957                 (o->op_type == OP_PADAV || o->op_type == OP_RV2AV)
11958                 ? '@' : '%',
11959                 o->op_targ, NULL, 0, FUV_SUBSCRIPT_WITHIN);
11960         }
11961         break;
11962
11963     case OP_AASSIGN:
11964         /* only examine RHS */
11965         return find_uninit_var(cBINOPx(obase)->op_first, uninit_sv, match);
11966
11967     case OP_OPEN:
11968         o = cUNOPx(obase)->op_first;
11969         if (o->op_type == OP_PUSHMARK)
11970             o = o->op_sibling;
11971
11972         if (!o->op_sibling) {
11973             /* one-arg version of open is highly magical */
11974
11975             if (o->op_type == OP_GV) { /* open FOO; */
11976                 gv = cGVOPx_gv(o);
11977                 if (match && GvSV(gv) != uninit_sv)
11978                     break;
11979                 return varname(gv, '$', 0,
11980                             NULL, 0, FUV_SUBSCRIPT_NONE);
11981             }
11982             /* other possibilities not handled are:
11983              * open $x; or open my $x;  should return '${*$x}'
11984              * open expr;               should return '$'.expr ideally
11985              */
11986              break;
11987         }
11988         goto do_op;
11989
11990     /* ops where $_ may be an implicit arg */
11991     case OP_TRANS:
11992     case OP_SUBST:
11993     case OP_MATCH:
11994         if ( !(obase->op_flags & OPf_STACKED)) {
11995             if (uninit_sv == ((obase->op_private & OPpTARGET_MY)
11996                                  ? PAD_SVl(obase->op_targ)
11997                                  : DEFSV))
11998             {
11999                 sv = sv_newmortal();
12000                 sv_setpvn(sv, "$_", 2);
12001                 return sv;
12002             }
12003         }
12004         goto do_op;
12005
12006     case OP_PRTF:
12007     case OP_PRINT:
12008         /* skip filehandle as it can't produce 'undef' warning  */
12009         o = cUNOPx(obase)->op_first;
12010         if ((obase->op_flags & OPf_STACKED) && o->op_type == OP_PUSHMARK)
12011             o = o->op_sibling->op_sibling;
12012         goto do_op2;
12013
12014
12015     case OP_RV2SV:
12016     case OP_CUSTOM:
12017     case OP_ENTERSUB:
12018         match = 1; /* XS or custom code could trigger random warnings */
12019         goto do_op;
12020
12021     case OP_SCHOMP:
12022     case OP_CHOMP:
12023         if (SvROK(PL_rs) && uninit_sv == SvRV(PL_rs))
12024             return sv_2mortal(newSVpvs("${$/}"));
12025         /*FALLTHROUGH*/
12026
12027     default:
12028     do_op:
12029         if (!(obase->op_flags & OPf_KIDS))
12030             break;
12031         o = cUNOPx(obase)->op_first;
12032         
12033     do_op2:
12034         if (!o)
12035             break;
12036
12037         /* if all except one arg are constant, or have no side-effects,
12038          * or are optimized away, then it's unambiguous */
12039         o2 = NULL;
12040         for (kid=o; kid; kid = kid->op_sibling) {
12041             if (kid &&
12042                 (    (kid->op_type == OP_CONST && SvOK(cSVOPx_sv(kid)))
12043                   || (kid->op_type == OP_NULL  && ! (kid->op_flags & OPf_KIDS))
12044                   || (kid->op_type == OP_PUSHMARK)
12045                 )
12046             )
12047                 continue;
12048             if (o2) { /* more than one found */
12049                 o2 = NULL;
12050                 break;
12051             }
12052             o2 = kid;
12053         }
12054         if (o2)
12055             return find_uninit_var(o2, uninit_sv, match);
12056
12057         /* scan all args */
12058         while (o) {
12059             sv = find_uninit_var(o, uninit_sv, 1);
12060             if (sv)
12061                 return sv;
12062             o = o->op_sibling;
12063         }
12064         break;
12065     }
12066     return NULL;
12067 }
12068
12069
12070 /*
12071 =for apidoc report_uninit
12072
12073 Print appropriate "Use of uninitialized variable" warning
12074
12075 =cut
12076 */
12077
12078 void
12079 Perl_report_uninit(pTHX_ SV* uninit_sv)
12080 {
12081     dVAR;
12082     if (PL_op) {
12083         SV* varname = NULL;
12084         if (uninit_sv) {
12085             varname = find_uninit_var(PL_op, uninit_sv,0);
12086             if (varname)
12087                 sv_insert(varname, 0, 0, " ", 1);
12088         }
12089         Perl_warner(aTHX_ packWARN(WARN_UNINITIALIZED), PL_warn_uninit,
12090                 varname ? SvPV_nolen_const(varname) : "",
12091                 " in ", OP_DESC(PL_op));
12092     }
12093     else
12094         Perl_warner(aTHX_ packWARN(WARN_UNINITIALIZED), PL_warn_uninit,
12095                     "", "", "");
12096 }
12097
12098 /*
12099  * Local variables:
12100  * c-indentation-style: bsd
12101  * c-basic-offset: 4
12102  * indent-tabs-mode: t
12103  * End:
12104  *
12105  * ex: set ts=8 sts=4 sw=4 noet:
12106  */