Duplicate the AMAGIC temporary variable consting from sv_2iv_flags into
[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, by Larry Wall and others
5  *
6  *    You may distribute under the terms of either the GNU General Public
7  *    License or the Artistic License, as specified in the README file.
8  *
9  * "I wonder what the Entish is for 'yes' and 'no'," he thought.
10  *
11  *
12  * This file contains the code that creates, manipulates and destroys
13  * scalar values (SVs). The other types (AV, HV, GV, etc.) reuse the
14  * structure of an SV, so their creation and destruction is handled
15  * here; higher-level functions are in av.c, hv.c, and so on. Opcode
16  * level functions (eg. substr, split, join) for each of the types are
17  * in the pp*.c files.
18  */
19
20 #include "EXTERN.h"
21 #define PERL_IN_SV_C
22 #include "perl.h"
23 #include "regcomp.h"
24
25 #define FCALL *f
26
27 #ifdef __Lynx__
28 /* Missing proto on LynxOS */
29   char *gconvert(double, int, int,  char *);
30 #endif
31
32 #ifdef PERL_UTF8_CACHE_ASSERT
33 /* The cache element 0 is the Unicode offset;
34  * the cache element 1 is the byte offset of the element 0;
35  * the cache element 2 is the Unicode length of the substring;
36  * the cache element 3 is the byte length of the substring;
37  * The checking of the substring side would be good
38  * but substr() has enough code paths to make my head spin;
39  * if adding more checks watch out for the following tests:
40  *   t/op/index.t t/op/length.t t/op/pat.t t/op/substr.t
41  *   lib/utf8.t lib/Unicode/Collate/t/index.t
42  * --jhi
43  */
44 #define ASSERT_UTF8_CACHE(cache) \
45         STMT_START { if (cache) { assert((cache)[0] <= (cache)[1]); } } STMT_END
46 #else
47 #define ASSERT_UTF8_CACHE(cache) NOOP
48 #endif
49
50 #ifdef PERL_OLD_COPY_ON_WRITE
51 #define SV_COW_NEXT_SV(sv)      INT2PTR(SV *,SvUVX(sv))
52 #define SV_COW_NEXT_SV_SET(current,next)        SvUV_set(current, PTR2UV(next))
53 /* This is a pessimistic view. Scalar must be purely a read-write PV to copy-
54    on-write.  */
55 #endif
56
57 /* ============================================================================
58
59 =head1 Allocation and deallocation of SVs.
60
61 An SV (or AV, HV, etc.) is allocated in two parts: the head (struct sv,
62 av, hv...) contains type and reference count information, as well as a
63 pointer to the body (struct xrv, xpv, xpviv...), which contains fields
64 specific to each type.
65
66 In all but the most memory-paranoid configuations (ex: PURIFY), this
67 allocation is done using arenas, which by default are approximately 4K
68 chunks of memory parcelled up into N heads or bodies (of same size).
69 Sv-bodies are allocated by their sv-type, guaranteeing size
70 consistency needed to allocate safely from arrays.
71
72 The first slot in each arena is reserved, and is used to hold a link
73 to the next arena.  In the case of heads, the unused first slot also
74 contains some flags and a note of the number of slots.  Snaked through
75 each arena chain is a linked list of free items; when this becomes
76 empty, an extra arena is allocated and divided up into N items which
77 are threaded into the free list.
78
79 The following global variables are associated with arenas:
80
81     PL_sv_arenaroot     pointer to list of SV arenas
82     PL_sv_root          pointer to list of free SV structures
83
84     PL_body_arenaroots[]  array of pointers to list of arenas, 1 per svtype
85     PL_body_roots[]       array of pointers to list of free bodies of svtype
86                           arrays are indexed by the svtype needed
87
88 Note that some of the larger and more rarely used body types (eg
89 xpvio) are not allocated using arenas, but are instead just
90 malloc()/free()ed as required.
91
92 In addition, a few SV heads are not allocated from an arena, but are
93 instead directly created as static or auto variables, eg PL_sv_undef.
94 The size of arenas can be changed from the default by setting
95 PERL_ARENA_SIZE appropriately at compile time.
96
97 The SV arena serves the secondary purpose of allowing still-live SVs
98 to be located and destroyed during final cleanup.
99
100 At the lowest level, the macros new_SV() and del_SV() grab and free
101 an SV head.  (If debugging with -DD, del_SV() calls the function S_del_sv()
102 to return the SV to the free list with error checking.) new_SV() calls
103 more_sv() / sv_add_arena() to add an extra arena if the free list is empty.
104 SVs in the free list have their SvTYPE field set to all ones.
105
106 Similarly, there are macros new_XIV()/del_XIV(), new_XNV()/del_XNV() etc
107 that allocate and return individual body types. Normally these are mapped
108 to the arena-manipulating functions new_xiv()/del_xiv() etc, but may be
109 instead mapped directly to malloc()/free() if PURIFY is defined. The
110 new/del functions remove from, or add to, the appropriate PL_foo_root
111 list, and call more_xiv() etc to add a new arena if the list is empty.
112
113 At the time of very final cleanup, sv_free_arenas() is called from
114 perl_destruct() to physically free all the arenas allocated since the
115 start of the interpreter.
116
117 Manipulation of any of the PL_*root pointers is protected by enclosing
118 LOCK_SV_MUTEX; ... UNLOCK_SV_MUTEX calls which should Do the Right Thing
119 if threads are enabled.
120
121 The function visit() scans the SV arenas list, and calls a specified
122 function for each SV it finds which is still live - ie which has an SvTYPE
123 other than all 1's, and a non-zero SvREFCNT. visit() is used by the
124 following functions (specified as [function that calls visit()] / [function
125 called by visit() for each SV]):
126
127     sv_report_used() / do_report_used()
128                         dump all remaining SVs (debugging aid)
129
130     sv_clean_objs() / do_clean_objs(),do_clean_named_objs()
131                         Attempt to free all objects pointed to by RVs,
132                         and, unless DISABLE_DESTRUCTOR_KLUDGE is defined,
133                         try to do the same for all objects indirectly
134                         referenced by typeglobs too.  Called once from
135                         perl_destruct(), prior to calling sv_clean_all()
136                         below.
137
138     sv_clean_all() / do_clean_all()
139                         SvREFCNT_dec(sv) each remaining SV, possibly
140                         triggering an sv_free(). It also sets the
141                         SVf_BREAK flag on the SV to indicate that the
142                         refcnt has been artificially lowered, and thus
143                         stopping sv_free() from giving spurious warnings
144                         about SVs which unexpectedly have a refcnt
145                         of zero.  called repeatedly from perl_destruct()
146                         until there are no SVs left.
147
148 =head2 Arena allocator API Summary
149
150 Private API to rest of sv.c
151
152     new_SV(),  del_SV(),
153
154     new_XIV(), del_XIV(),
155     new_XNV(), del_XNV(),
156     etc
157
158 Public API:
159
160     sv_report_used(), sv_clean_objs(), sv_clean_all(), sv_free_arenas()
161
162
163 =cut
164
165 ============================================================================ */
166
167
168
169 /*
170  * "A time to plant, and a time to uproot what was planted..."
171  */
172
173 /*
174  * nice_chunk and nice_chunk size need to be set
175  * and queried under the protection of sv_mutex
176  */
177 void
178 Perl_offer_nice_chunk(pTHX_ void *chunk, U32 chunk_size)
179 {
180     void *new_chunk;
181     U32 new_chunk_size;
182     LOCK_SV_MUTEX;
183     new_chunk = (void *)(chunk);
184     new_chunk_size = (chunk_size);
185     if (new_chunk_size > PL_nice_chunk_size) {
186         Safefree(PL_nice_chunk);
187         PL_nice_chunk = (char *) new_chunk;
188         PL_nice_chunk_size = new_chunk_size;
189     } else {
190         Safefree(chunk);
191     }
192     UNLOCK_SV_MUTEX;
193 }
194
195 #ifdef DEBUG_LEAKING_SCALARS
196 #  define FREE_SV_DEBUG_FILE(sv) Safefree((sv)->sv_debug_file)
197 #else
198 #  define FREE_SV_DEBUG_FILE(sv)
199 #endif
200
201 #ifdef PERL_POISON
202 #  define SvARENA_CHAIN(sv)     ((sv)->sv_u.svu_rv)
203 /* Whilst I'd love to do this, it seems that things like to check on
204    unreferenced scalars
205 #  define POSION_SV_HEAD(sv)    Poison(sv, 1, struct STRUCT_SV)
206 */
207 #  define POSION_SV_HEAD(sv)    Poison(&SvANY(sv), 1, void *), \
208                                 Poison(&SvREFCNT(sv), 1, U32)
209 #else
210 #  define SvARENA_CHAIN(sv)     SvANY(sv)
211 #  define POSION_SV_HEAD(sv)
212 #endif
213
214 #define plant_SV(p) \
215     STMT_START {                                        \
216         FREE_SV_DEBUG_FILE(p);                          \
217         POSION_SV_HEAD(p);                              \
218         SvARENA_CHAIN(p) = (void *)PL_sv_root;          \
219         SvFLAGS(p) = SVTYPEMASK;                        \
220         PL_sv_root = (p);                               \
221         --PL_sv_count;                                  \
222     } STMT_END
223
224 /* sv_mutex must be held while calling uproot_SV() */
225 #define uproot_SV(p) \
226     STMT_START {                                        \
227         (p) = PL_sv_root;                               \
228         PL_sv_root = (SV*)SvARENA_CHAIN(p);                     \
229         ++PL_sv_count;                                  \
230     } STMT_END
231
232
233 /* make some more SVs by adding another arena */
234
235 /* sv_mutex must be held while calling more_sv() */
236 STATIC SV*
237 S_more_sv(pTHX)
238 {
239     SV* sv;
240
241     if (PL_nice_chunk) {
242         sv_add_arena(PL_nice_chunk, PL_nice_chunk_size, 0);
243         PL_nice_chunk = Nullch;
244         PL_nice_chunk_size = 0;
245     }
246     else {
247         char *chunk;                /* must use New here to match call to */
248         Newx(chunk,PERL_ARENA_SIZE,char);   /* Safefree() in sv_free_arenas()     */
249         sv_add_arena(chunk, PERL_ARENA_SIZE, 0);
250     }
251     uproot_SV(sv);
252     return sv;
253 }
254
255 /* new_SV(): return a new, empty SV head */
256
257 #ifdef DEBUG_LEAKING_SCALARS
258 /* provide a real function for a debugger to play with */
259 STATIC SV*
260 S_new_SV(pTHX)
261 {
262     SV* sv;
263
264     LOCK_SV_MUTEX;
265     if (PL_sv_root)
266         uproot_SV(sv);
267     else
268         sv = S_more_sv(aTHX);
269     UNLOCK_SV_MUTEX;
270     SvANY(sv) = 0;
271     SvREFCNT(sv) = 1;
272     SvFLAGS(sv) = 0;
273     sv->sv_debug_optype = PL_op ? PL_op->op_type : 0;
274     sv->sv_debug_line = (U16) ((PL_copline == NOLINE) ?
275         (PL_curcop ? CopLINE(PL_curcop) : 0) : PL_copline);
276     sv->sv_debug_inpad = 0;
277     sv->sv_debug_cloned = 0;
278     sv->sv_debug_file = PL_curcop ? savepv(CopFILE(PL_curcop)): NULL;
279     
280     return sv;
281 }
282 #  define new_SV(p) (p)=S_new_SV(aTHX)
283
284 #else
285 #  define new_SV(p) \
286     STMT_START {                                        \
287         LOCK_SV_MUTEX;                                  \
288         if (PL_sv_root)                                 \
289             uproot_SV(p);                               \
290         else                                            \
291             (p) = S_more_sv(aTHX);                      \
292         UNLOCK_SV_MUTEX;                                \
293         SvANY(p) = 0;                                   \
294         SvREFCNT(p) = 1;                                \
295         SvFLAGS(p) = 0;                                 \
296     } STMT_END
297 #endif
298
299
300 /* del_SV(): return an empty SV head to the free list */
301
302 #ifdef DEBUGGING
303
304 #define del_SV(p) \
305     STMT_START {                                        \
306         LOCK_SV_MUTEX;                                  \
307         if (DEBUG_D_TEST)                               \
308             del_sv(p);                                  \
309         else                                            \
310             plant_SV(p);                                \
311         UNLOCK_SV_MUTEX;                                \
312     } STMT_END
313
314 STATIC void
315 S_del_sv(pTHX_ SV *p)
316 {
317     if (DEBUG_D_TEST) {
318         SV* sva;
319         bool ok = 0;
320         for (sva = PL_sv_arenaroot; sva; sva = (SV *) SvANY(sva)) {
321             const SV * const sv = sva + 1;
322             const SV * const svend = &sva[SvREFCNT(sva)];
323             if (p >= sv && p < svend) {
324                 ok = 1;
325                 break;
326             }
327         }
328         if (!ok) {
329             if (ckWARN_d(WARN_INTERNAL))        
330                 Perl_warner(aTHX_ packWARN(WARN_INTERNAL),
331                             "Attempt to free non-arena SV: 0x%"UVxf
332                             pTHX__FORMAT, PTR2UV(p) pTHX__VALUE);
333             return;
334         }
335     }
336     plant_SV(p);
337 }
338
339 #else /* ! DEBUGGING */
340
341 #define del_SV(p)   plant_SV(p)
342
343 #endif /* DEBUGGING */
344
345
346 /*
347 =head1 SV Manipulation Functions
348
349 =for apidoc sv_add_arena
350
351 Given a chunk of memory, link it to the head of the list of arenas,
352 and split it into a list of free SVs.
353
354 =cut
355 */
356
357 void
358 Perl_sv_add_arena(pTHX_ char *ptr, U32 size, U32 flags)
359 {
360     SV* const sva = (SV*)ptr;
361     register SV* sv;
362     register SV* svend;
363
364     /* The first SV in an arena isn't an SV. */
365     SvANY(sva) = (void *) PL_sv_arenaroot;              /* ptr to next arena */
366     SvREFCNT(sva) = size / sizeof(SV);          /* number of SV slots */
367     SvFLAGS(sva) = flags;                       /* FAKE if not to be freed */
368
369     PL_sv_arenaroot = sva;
370     PL_sv_root = sva + 1;
371
372     svend = &sva[SvREFCNT(sva) - 1];
373     sv = sva + 1;
374     while (sv < svend) {
375         SvARENA_CHAIN(sv) = (void *)(SV*)(sv + 1);
376 #ifdef DEBUGGING
377         SvREFCNT(sv) = 0;
378 #endif
379         /* Must always set typemask because it's awlays checked in on cleanup
380            when the arenas are walked looking for objects.  */
381         SvFLAGS(sv) = SVTYPEMASK;
382         sv++;
383     }
384     SvARENA_CHAIN(sv) = 0;
385 #ifdef DEBUGGING
386     SvREFCNT(sv) = 0;
387 #endif
388     SvFLAGS(sv) = SVTYPEMASK;
389 }
390
391 /* visit(): call the named function for each non-free SV in the arenas
392  * whose flags field matches the flags/mask args. */
393
394 STATIC I32
395 S_visit(pTHX_ SVFUNC_t f, U32 flags, U32 mask)
396 {
397     SV* sva;
398     I32 visited = 0;
399
400     for (sva = PL_sv_arenaroot; sva; sva = (SV*)SvANY(sva)) {
401         register const SV * const svend = &sva[SvREFCNT(sva)];
402         register SV* sv;
403         for (sv = sva + 1; sv < svend; ++sv) {
404             if (SvTYPE(sv) != SVTYPEMASK
405                     && (sv->sv_flags & mask) == flags
406                     && SvREFCNT(sv))
407             {
408                 (FCALL)(aTHX_ sv);
409                 ++visited;
410             }
411         }
412     }
413     return visited;
414 }
415
416 #ifdef DEBUGGING
417
418 /* called by sv_report_used() for each live SV */
419
420 static void
421 do_report_used(pTHX_ SV *sv)
422 {
423     if (SvTYPE(sv) != SVTYPEMASK) {
424         PerlIO_printf(Perl_debug_log, "****\n");
425         sv_dump(sv);
426     }
427 }
428 #endif
429
430 /*
431 =for apidoc sv_report_used
432
433 Dump the contents of all SVs not yet freed. (Debugging aid).
434
435 =cut
436 */
437
438 void
439 Perl_sv_report_used(pTHX)
440 {
441 #ifdef DEBUGGING
442     visit(do_report_used, 0, 0);
443 #endif
444 }
445
446 /* called by sv_clean_objs() for each live SV */
447
448 static void
449 do_clean_objs(pTHX_ SV *ref)
450 {
451     if (SvROK(ref)) {
452         SV * const target = SvRV(ref);
453         if (SvOBJECT(target)) {
454             DEBUG_D((PerlIO_printf(Perl_debug_log, "Cleaning object ref:\n "), sv_dump(ref)));
455             if (SvWEAKREF(ref)) {
456                 sv_del_backref(target, ref);
457                 SvWEAKREF_off(ref);
458                 SvRV_set(ref, NULL);
459             } else {
460                 SvROK_off(ref);
461                 SvRV_set(ref, NULL);
462                 SvREFCNT_dec(target);
463             }
464         }
465     }
466
467     /* XXX Might want to check arrays, etc. */
468 }
469
470 /* called by sv_clean_objs() for each live SV */
471
472 #ifndef DISABLE_DESTRUCTOR_KLUDGE
473 static void
474 do_clean_named_objs(pTHX_ SV *sv)
475 {
476     if (SvTYPE(sv) == SVt_PVGV && GvGP(sv)) {
477         if ((
478 #ifdef PERL_DONT_CREATE_GVSV
479              GvSV(sv) &&
480 #endif
481              SvOBJECT(GvSV(sv))) ||
482              (GvAV(sv) && SvOBJECT(GvAV(sv))) ||
483              (GvHV(sv) && SvOBJECT(GvHV(sv))) ||
484              (GvIO(sv) && SvOBJECT(GvIO(sv))) ||
485              (GvCV(sv) && SvOBJECT(GvCV(sv))) )
486         {
487             DEBUG_D((PerlIO_printf(Perl_debug_log, "Cleaning named glob object:\n "), sv_dump(sv)));
488             SvFLAGS(sv) |= SVf_BREAK;
489             SvREFCNT_dec(sv);
490         }
491     }
492 }
493 #endif
494
495 /*
496 =for apidoc sv_clean_objs
497
498 Attempt to destroy all objects not yet freed
499
500 =cut
501 */
502
503 void
504 Perl_sv_clean_objs(pTHX)
505 {
506     PL_in_clean_objs = TRUE;
507     visit(do_clean_objs, SVf_ROK, SVf_ROK);
508 #ifndef DISABLE_DESTRUCTOR_KLUDGE
509     /* some barnacles may yet remain, clinging to typeglobs */
510     visit(do_clean_named_objs, SVt_PVGV, SVTYPEMASK);
511 #endif
512     PL_in_clean_objs = FALSE;
513 }
514
515 /* called by sv_clean_all() for each live SV */
516
517 static void
518 do_clean_all(pTHX_ SV *sv)
519 {
520     DEBUG_D((PerlIO_printf(Perl_debug_log, "Cleaning loops: SV at 0x%"UVxf"\n", PTR2UV(sv)) ));
521     SvFLAGS(sv) |= SVf_BREAK;
522     if (PL_comppad == (AV*)sv) {
523         PL_comppad = Nullav;
524         PL_curpad = Null(SV**);
525     }
526     SvREFCNT_dec(sv);
527 }
528
529 /*
530 =for apidoc sv_clean_all
531
532 Decrement the refcnt of each remaining SV, possibly triggering a
533 cleanup. This function may have to be called multiple times to free
534 SVs which are in complex self-referential hierarchies.
535
536 =cut
537 */
538
539 I32
540 Perl_sv_clean_all(pTHX)
541 {
542     I32 cleaned;
543     PL_in_clean_all = TRUE;
544     cleaned = visit(do_clean_all, 0,0);
545     PL_in_clean_all = FALSE;
546     return cleaned;
547 }
548
549 static void 
550 S_free_arena(pTHX_ void **root) {
551     while (root) {
552         void ** const next = *(void **)root;
553         Safefree(root);
554         root = next;
555     }
556 }
557     
558 /*
559 =for apidoc sv_free_arenas
560
561 Deallocate the memory used by all arenas. Note that all the individual SV
562 heads and bodies within the arenas must already have been freed.
563
564 =cut
565 */
566 #define free_arena(name)                                        \
567     STMT_START {                                                \
568         S_free_arena(aTHX_ (void**) PL_ ## name ## _arenaroot); \
569         PL_ ## name ## _arenaroot = 0;                          \
570         PL_ ## name ## _root = 0;                               \
571     } STMT_END
572
573 void
574 Perl_sv_free_arenas(pTHX)
575 {
576     SV* sva;
577     SV* svanext;
578     int i;
579
580     /* Free arenas here, but be careful about fake ones.  (We assume
581        contiguity of the fake ones with the corresponding real ones.) */
582
583     for (sva = PL_sv_arenaroot; sva; sva = svanext) {
584         svanext = (SV*) SvANY(sva);
585         while (svanext && SvFAKE(svanext))
586             svanext = (SV*) SvANY(svanext);
587
588         if (!SvFAKE(sva))
589             Safefree(sva);
590     }
591
592     for (i=0; i<SVt_LAST; i++) {
593         S_free_arena(aTHX_ (void**) PL_body_arenaroots[i]);
594         PL_body_arenaroots[i] = 0;
595         PL_body_roots[i] = 0;
596     }
597
598     Safefree(PL_nice_chunk);
599     PL_nice_chunk = Nullch;
600     PL_nice_chunk_size = 0;
601     PL_sv_arenaroot = 0;
602     PL_sv_root = 0;
603 }
604
605 /*
606   Here are mid-level routines that manage the allocation of bodies out
607   of the various arenas.  There are 5 kinds of arenas:
608
609   1. SV-head arenas, which are discussed and handled above
610   2. regular body arenas
611   3. arenas for reduced-size bodies
612   4. Hash-Entry arenas
613   5. pte arenas (thread related)
614
615   Arena types 2 & 3 are chained by body-type off an array of
616   arena-root pointers, which is indexed by svtype.  Some of the
617   larger/less used body types are malloced singly, since a large
618   unused block of them is wasteful.  Also, several svtypes dont have
619   bodies; the data fits into the sv-head itself.  The arena-root
620   pointer thus has a few unused root-pointers (which may be hijacked
621   later for arena types 4,5)
622
623   3 differs from 2 as an optimization; some body types have several
624   unused fields in the front of the structure (which are kept in-place
625   for consistency).  These bodies can be allocated in smaller chunks,
626   because the leading fields arent accessed.  Pointers to such bodies
627   are decremented to point at the unused 'ghost' memory, knowing that
628   the pointers are used with offsets to the real memory.
629
630   HE, HEK arenas are managed separately, with separate code, but may
631   be merge-able later..
632
633   PTE arenas are not sv-bodies, but they share these mid-level
634   mechanics, so are considered here.  The new mid-level mechanics rely
635   on the sv_type of the body being allocated, so we just reserve one
636   of the unused body-slots for PTEs, then use it in those (2) PTE
637   contexts below (line ~10k)
638 */
639
640 STATIC void *
641 S_more_bodies (pTHX_ size_t size, svtype sv_type)
642 {
643     void ** const arena_root    = &PL_body_arenaroots[sv_type];
644     void ** const root          = &PL_body_roots[sv_type];
645     char *start;
646     const char *end;
647     const size_t count = PERL_ARENA_SIZE / size;
648
649     Newx(start, count*size, char);
650     *((void **) start) = *arena_root;
651     *arena_root = (void *)start;
652
653     end = start + (count-1) * size;
654
655     /* The initial slot is used to link the arenas together, so it isn't to be
656        linked into the list of ready-to-use bodies.  */
657
658     start += size;
659
660     *root = (void *)start;
661
662     while (start < end) {
663         char * const next = start + size;
664         *(void**) start = (void *)next;
665         start = next;
666     }
667     *(void **)start = 0;
668
669     return *root;
670 }
671
672 /* grab a new thing from the free list, allocating more if necessary */
673
674 /* 1st, the inline version  */
675
676 #define new_body_inline(xpv, size, sv_type) \
677     STMT_START { \
678         void ** const r3wt = &PL_body_roots[sv_type]; \
679         LOCK_SV_MUTEX; \
680         xpv = *((void **)(r3wt)) \
681           ? *((void **)(r3wt)) : S_more_bodies(aTHX_ size, sv_type); \
682         *(r3wt) = *(void**)(xpv); \
683         UNLOCK_SV_MUTEX; \
684     } STMT_END
685
686 /* now use the inline version in the proper function */
687
688 #ifndef PURIFY
689
690 /* This isn't being used with -DPURIFY, so don't declare it. Otherwise
691    compilers issue warnings.  */
692
693 STATIC void *
694 S_new_body(pTHX_ size_t size, svtype sv_type)
695 {
696     void *xpv;
697     new_body_inline(xpv, size, sv_type);
698     return xpv;
699 }
700
701 #endif
702
703 /* return a thing to the free list */
704
705 #define del_body(thing, root)                   \
706     STMT_START {                                \
707         void ** const thing_copy = (void **)thing;\
708         LOCK_SV_MUTEX;                          \
709         *thing_copy = *root;                    \
710         *root = (void*)thing_copy;              \
711         UNLOCK_SV_MUTEX;                        \
712     } STMT_END
713
714 /* 
715    Revisiting type 3 arenas, there are 4 body-types which have some
716    members that are never accessed.  They are XPV, XPVIV, XPVAV,
717    XPVHV, which have corresponding types: xpv_allocated,
718    xpviv_allocated, xpvav_allocated, xpvhv_allocated,
719
720    For these types, the arenas are carved up into *_allocated size
721    chunks, we thus avoid wasted memory for those unaccessed members.
722    When bodies are allocated, we adjust the pointer back in memory by
723    the size of the bit not allocated, so it's as if we allocated the
724    full structure.  (But things will all go boom if you write to the
725    part that is "not there", because you'll be overwriting the last
726    members of the preceding structure in memory.)
727
728    We calculate the correction using the STRUCT_OFFSET macro. For example, if
729    xpv_allocated is the same structure as XPV then the two OFFSETs sum to zero,
730    and the pointer is unchanged. If the allocated structure is smaller (no
731    initial NV actually allocated) then the net effect is to subtract the size
732    of the NV from the pointer, to return a new pointer as if an initial NV were
733    actually allocated.
734
735    This is the same trick as was used for NV and IV bodies. Ironically it
736    doesn't need to be used for NV bodies any more, because NV is now at the
737    start of the structure. IV bodies don't need it either, because they are
738    no longer allocated.  */
739
740 /* The following 2 arrays hide the above details in a pair of
741    lookup-tables, allowing us to be body-type agnostic.
742
743    size maps svtype to its body's allocated size.
744    offset maps svtype to the body-pointer adjustment needed
745
746    NB: elements in latter are 0 or <0, and are added during
747    allocation, and subtracted during deallocation.  It may be clearer
748    to invert the values, and call it shrinkage_by_svtype.
749 */
750
751 struct body_details {
752     size_t size;        /* Size to allocate  */
753     size_t copy;        /* Size of structure to copy (may be shorter)  */
754     size_t offset;
755     bool cant_upgrade;  /* Can upgrade this type */
756     bool zero_nv;       /* zero the NV when upgrading from this */
757     bool arena;         /* Allocated from an arena */
758 };
759
760 #define HADNV FALSE
761 #define NONV TRUE
762
763 #ifdef PURIFY
764 /* With -DPURFIY we allocate everything directly, and don't use arenas.
765    This seems a rather elegant way to simplify some of the code below.  */
766 #define HASARENA FALSE
767 #else
768 #define HASARENA TRUE
769 #endif
770 #define NOARENA FALSE
771
772 /* A macro to work out the offset needed to subtract from a pointer to (say)
773
774 typedef struct {
775     STRLEN      xpv_cur;
776     STRLEN      xpv_len;
777 } xpv_allocated;
778
779 to make its members accessible via a pointer to (say)
780
781 struct xpv {
782     NV          xnv_nv;
783     STRLEN      xpv_cur;
784     STRLEN      xpv_len;
785 };
786
787 */
788
789 #define relative_STRUCT_OFFSET(longer, shorter, member) \
790     (STRUCT_OFFSET(shorter, member) - STRUCT_OFFSET(longer, member))
791
792 /* Calculate the length to copy. Specifically work out the length less any
793    final padding the compiler needed to add.  See the comment in sv_upgrade
794    for why copying the padding proved to be a bug.  */
795
796 #define copy_length(type, last_member) \
797         STRUCT_OFFSET(type, last_member) \
798         + sizeof (((type*)SvANY((SV*)0))->last_member)
799
800 static const struct body_details bodies_by_type[] = {
801     {0, 0, 0, FALSE, NONV, NOARENA},
802     /* IVs are in the head, so the allocation size is 0  */
803     {0, sizeof(IV), STRUCT_OFFSET(XPVIV, xiv_iv), FALSE, NONV, NOARENA},
804     /* 8 bytes on most ILP32 with IEEE doubles */
805     {sizeof(NV), sizeof(NV), 0, FALSE, HADNV, HASARENA},
806     /* RVs are in the head now */
807     /* However, this slot is overloaded and used by the pte  */
808     {0, 0, 0, FALSE, NONV, NOARENA},
809     /* 8 bytes on most ILP32 with IEEE doubles */
810     {sizeof(xpv_allocated),
811      copy_length(XPV, xpv_len)
812      + relative_STRUCT_OFFSET(XPV, xpv_allocated, xpv_cur),
813      - relative_STRUCT_OFFSET(XPV, xpv_allocated, xpv_cur),
814      FALSE, NONV, HASARENA},
815     /* 12 */
816     {sizeof(xpviv_allocated),
817      copy_length(XPVIV, xiv_u)
818      + relative_STRUCT_OFFSET(XPVIV, xpviv_allocated, xpv_cur),
819      - relative_STRUCT_OFFSET(XPVIV, xpviv_allocated, xpv_cur),
820      FALSE, NONV, HASARENA},
821     /* 20 */
822     {sizeof(XPVNV), copy_length(XPVNV, xiv_u), 0, FALSE, HADNV, HASARENA},
823     /* 28 */
824     {sizeof(XPVMG), copy_length(XPVMG, xmg_stash), 0, FALSE, HADNV, HASARENA},
825     /* 36 */
826     {sizeof(XPVBM), sizeof(XPVBM), 0, TRUE, HADNV, HASARENA},
827     /* 48 */
828     {sizeof(XPVGV), sizeof(XPVGV), 0, TRUE, HADNV, HASARENA},
829     /* 64 */
830     {sizeof(XPVLV), sizeof(XPVLV), 0, TRUE, HADNV, HASARENA},
831     /* 20 */
832     {sizeof(xpvav_allocated),
833      copy_length(XPVAV, xmg_stash)
834      + relative_STRUCT_OFFSET(XPVAV, xpvav_allocated, xav_fill),
835      - relative_STRUCT_OFFSET(XPVAV, xpvav_allocated, xav_fill),
836      TRUE, HADNV, HASARENA},
837     /* 20 */
838     {sizeof(xpvhv_allocated),
839      copy_length(XPVHV, xmg_stash)
840      + relative_STRUCT_OFFSET(XPVHV, xpvhv_allocated, xhv_fill),
841      - relative_STRUCT_OFFSET(XPVHV, xpvhv_allocated, xhv_fill),
842      TRUE, HADNV, HASARENA},
843     /* 76 */
844     {sizeof(XPVCV), sizeof(XPVCV), 0, TRUE, HADNV, HASARENA},
845     /* 80 */
846     {sizeof(XPVFM), sizeof(XPVFM), 0, TRUE, HADNV, NOARENA},
847     /* 84 */
848     {sizeof(XPVIO), sizeof(XPVIO), 0, TRUE, HADNV, NOARENA}
849 };
850
851 #define new_body_type(sv_type)                  \
852     (void *)((char *)S_new_body(aTHX_ bodies_by_type[sv_type].size, sv_type)\
853              - bodies_by_type[sv_type].offset)
854
855 #define del_body_type(p, sv_type)       \
856     del_body(p, &PL_body_roots[sv_type])
857
858
859 #define new_body_allocated(sv_type)             \
860     (void *)((char *)S_new_body(aTHX_ bodies_by_type[sv_type].size, sv_type)\
861              - bodies_by_type[sv_type].offset)
862
863 #define del_body_allocated(p, sv_type)          \
864     del_body(p + bodies_by_type[sv_type].offset, &PL_body_roots[sv_type])
865
866
867 #define my_safemalloc(s)        (void*)safemalloc(s)
868 #define my_safecalloc(s)        (void*)safecalloc(s, 1)
869 #define my_safefree(p)  safefree((char*)p)
870
871 #ifdef PURIFY
872
873 #define new_XNV()       my_safemalloc(sizeof(XPVNV))
874 #define del_XNV(p)      my_safefree(p)
875
876 #define new_XPVNV()     my_safemalloc(sizeof(XPVNV))
877 #define del_XPVNV(p)    my_safefree(p)
878
879 #define new_XPVAV()     my_safemalloc(sizeof(XPVAV))
880 #define del_XPVAV(p)    my_safefree(p)
881
882 #define new_XPVHV()     my_safemalloc(sizeof(XPVHV))
883 #define del_XPVHV(p)    my_safefree(p)
884
885 #define new_XPVMG()     my_safemalloc(sizeof(XPVMG))
886 #define del_XPVMG(p)    my_safefree(p)
887
888 #define new_XPVGV()     my_safemalloc(sizeof(XPVGV))
889 #define del_XPVGV(p)    my_safefree(p)
890
891 #else /* !PURIFY */
892
893 #define new_XNV()       new_body_type(SVt_NV)
894 #define del_XNV(p)      del_body_type(p, SVt_NV)
895
896 #define new_XPVNV()     new_body_type(SVt_PVNV)
897 #define del_XPVNV(p)    del_body_type(p, SVt_PVNV)
898
899 #define new_XPVAV()     new_body_allocated(SVt_PVAV)
900 #define del_XPVAV(p)    del_body_allocated(p, SVt_PVAV)
901
902 #define new_XPVHV()     new_body_allocated(SVt_PVHV)
903 #define del_XPVHV(p)    del_body_allocated(p, SVt_PVHV)
904
905 #define new_XPVMG()     new_body_type(SVt_PVMG)
906 #define del_XPVMG(p)    del_body_type(p, SVt_PVMG)
907
908 #define new_XPVGV()     new_body_type(SVt_PVGV)
909 #define del_XPVGV(p)    del_body_type(p, SVt_PVGV)
910
911 #endif /* PURIFY */
912
913 /* no arena for you! */
914
915 #define new_NOARENA(details) \
916         my_safemalloc((details)->size + (details)->offset)
917 #define new_NOARENAZ(details) \
918         my_safecalloc((details)->size + (details)->offset)
919
920 /*
921 =for apidoc sv_upgrade
922
923 Upgrade an SV to a more complex form.  Generally adds a new body type to the
924 SV, then copies across as much information as possible from the old body.
925 You generally want to use the C<SvUPGRADE> macro wrapper. See also C<svtype>.
926
927 =cut
928 */
929
930 void
931 Perl_sv_upgrade(pTHX_ register SV *sv, U32 new_type)
932 {
933     void*       old_body;
934     void*       new_body;
935     const U32   old_type = SvTYPE(sv);
936     const struct body_details *const old_type_details
937         = bodies_by_type + old_type;
938     const struct body_details *new_type_details = bodies_by_type + new_type;
939
940     if (new_type != SVt_PV && SvIsCOW(sv)) {
941         sv_force_normal_flags(sv, 0);
942     }
943
944     if (old_type == new_type)
945         return;
946
947     if (old_type > new_type)
948         Perl_croak(aTHX_ "sv_upgrade from type %d down to type %d",
949                 (int)old_type, (int)new_type);
950
951
952     old_body = SvANY(sv);
953
954     /* Copying structures onto other structures that have been neatly zeroed
955        has a subtle gotcha. Consider XPVMG
956
957        +------+------+------+------+------+-------+-------+
958        |     NV      | CUR  | LEN  |  IV  | MAGIC | STASH |
959        +------+------+------+------+------+-------+-------+
960        0      4      8     12     16     20      24      28
961
962        where NVs are aligned to 8 bytes, so that sizeof that structure is
963        actually 32 bytes long, with 4 bytes of padding at the end:
964
965        +------+------+------+------+------+-------+-------+------+
966        |     NV      | CUR  | LEN  |  IV  | MAGIC | STASH | ???  |
967        +------+------+------+------+------+-------+-------+------+
968        0      4      8     12     16     20      24      28     32
969
970        so what happens if you allocate memory for this structure:
971
972        +------+------+------+------+------+-------+-------+------+------+...
973        |     NV      | CUR  | LEN  |  IV  | MAGIC | STASH |  GP  | NAME |
974        +------+------+------+------+------+-------+-------+------+------+...
975        0      4      8     12     16     20      24      28     32     36
976
977        zero it, then copy sizeof(XPVMG) bytes on top of it? Not quite what you
978        expect, because you copy the area marked ??? onto GP. Now, ??? may have
979        started out as zero once, but it's quite possible that it isn't. So now,
980        rather than a nicely zeroed GP, you have it pointing somewhere random.
981        Bugs ensue.
982
983        (In fact, GP ends up pointing at a previous GP structure, because the
984        principle cause of the padding in XPVMG getting garbage is a copy of
985        sizeof(XPVMG) bytes from a XPVGV structure in sv_unglob)
986
987        So we are careful and work out the size of used parts of all the
988        structures.  */
989
990     switch (old_type) {
991     case SVt_NULL:
992         break;
993     case SVt_IV:
994         if (new_type < SVt_PVIV) {
995             new_type = (new_type == SVt_NV)
996                 ? SVt_PVNV : SVt_PVIV;
997             new_type_details = bodies_by_type + new_type;
998         }
999         break;
1000     case SVt_NV:
1001         if (new_type < SVt_PVNV) {
1002             new_type = SVt_PVNV;
1003             new_type_details = bodies_by_type + new_type;
1004         }
1005         break;
1006     case SVt_RV:
1007         break;
1008     case SVt_PV:
1009         assert(new_type > SVt_PV);
1010         assert(SVt_IV < SVt_PV);
1011         assert(SVt_NV < SVt_PV);
1012         break;
1013     case SVt_PVIV:
1014         break;
1015     case SVt_PVNV:
1016         break;
1017     case SVt_PVMG:
1018         /* Because the XPVMG of PL_mess_sv isn't allocated from the arena,
1019            there's no way that it can be safely upgraded, because perl.c
1020            expects to Safefree(SvANY(PL_mess_sv))  */
1021         assert(sv != PL_mess_sv);
1022         /* This flag bit is used to mean other things in other scalar types.
1023            Given that it only has meaning inside the pad, it shouldn't be set
1024            on anything that can get upgraded.  */
1025         assert((SvFLAGS(sv) & SVpad_TYPED) == 0);
1026         break;
1027     default:
1028         if (old_type_details->cant_upgrade)
1029             Perl_croak(aTHX_ "Can't upgrade that kind of scalar");
1030     }
1031
1032     SvFLAGS(sv) &= ~SVTYPEMASK;
1033     SvFLAGS(sv) |= new_type;
1034
1035     switch (new_type) {
1036     case SVt_NULL:
1037         Perl_croak(aTHX_ "Can't upgrade to undef");
1038     case SVt_IV:
1039         assert(old_type == SVt_NULL);
1040         SvANY(sv) = (XPVIV*)((char*)&(sv->sv_u.svu_iv) - STRUCT_OFFSET(XPVIV, xiv_iv));
1041         SvIV_set(sv, 0);
1042         return;
1043     case SVt_NV:
1044         assert(old_type == SVt_NULL);
1045         SvANY(sv) = new_XNV();
1046         SvNV_set(sv, 0);
1047         return;
1048     case SVt_RV:
1049         assert(old_type == SVt_NULL);
1050         SvANY(sv) = &sv->sv_u.svu_rv;
1051         SvRV_set(sv, 0);
1052         return;
1053     case SVt_PVHV:
1054         SvANY(sv) = new_XPVHV();
1055         HvFILL(sv)      = 0;
1056         HvMAX(sv)       = 0;
1057         HvTOTALKEYS(sv) = 0;
1058
1059         goto hv_av_common;
1060
1061     case SVt_PVAV:
1062         SvANY(sv) = new_XPVAV();
1063         AvMAX(sv)       = -1;
1064         AvFILLp(sv)     = -1;
1065         AvALLOC(sv)     = 0;
1066         AvREAL_only(sv);
1067
1068     hv_av_common:
1069         /* SVt_NULL isn't the only thing upgraded to AV or HV.
1070            The target created by newSVrv also is, and it can have magic.
1071            However, it never has SvPVX set.
1072         */
1073         if (old_type >= SVt_RV) {
1074             assert(SvPVX_const(sv) == 0);
1075         }
1076
1077         /* Could put this in the else clause below, as PVMG must have SvPVX
1078            0 already (the assertion above)  */
1079         SvPV_set(sv, (char*)0);
1080
1081         if (old_type >= SVt_PVMG) {
1082             SvMAGIC_set(sv, ((XPVMG*)old_body)->xmg_magic);
1083             SvSTASH_set(sv, ((XPVMG*)old_body)->xmg_stash);
1084         } else {
1085             SvMAGIC_set(sv, 0);
1086             SvSTASH_set(sv, 0);
1087         }
1088         break;
1089
1090
1091     case SVt_PVIV:
1092         /* XXX Is this still needed?  Was it ever needed?   Surely as there is
1093            no route from NV to PVIV, NOK can never be true  */
1094         assert(!SvNOKp(sv));
1095         assert(!SvNOK(sv));
1096     case SVt_PVIO:
1097     case SVt_PVFM:
1098     case SVt_PVBM:
1099     case SVt_PVGV:
1100     case SVt_PVCV:
1101     case SVt_PVLV:
1102     case SVt_PVMG:
1103     case SVt_PVNV:
1104     case SVt_PV:
1105
1106         assert(new_type_details->size);
1107         /* We always allocated the full length item with PURIFY. To do this
1108            we fake things so that arena is false for all 16 types..  */
1109         if(new_type_details->arena) {
1110             /* This points to the start of the allocated area.  */
1111             new_body_inline(new_body, new_type_details->size, new_type);
1112             Zero(new_body, new_type_details->size, char);
1113             new_body = ((char *)new_body) - new_type_details->offset;
1114         } else {
1115             new_body = new_NOARENAZ(new_type_details);
1116         }
1117         SvANY(sv) = new_body;
1118
1119         if (old_type_details->copy) {
1120             Copy((char *)old_body + old_type_details->offset,
1121                  (char *)new_body + old_type_details->offset,
1122                  old_type_details->copy, char);
1123         }
1124
1125 #ifndef NV_ZERO_IS_ALLBITS_ZERO
1126     /* If NV 0.0 is store as all bits 0 then Zero() already creates a correct
1127        0.0 for us.  */
1128         if (old_type_details->zero_nv)
1129             SvNV_set(sv, 0);
1130 #endif
1131
1132         if (new_type == SVt_PVIO)
1133             IoPAGE_LEN(sv)      = 60;
1134         if (old_type < SVt_RV)
1135             SvPV_set(sv, 0);
1136         break;
1137     default:
1138         Perl_croak(aTHX_ "panic: sv_upgrade to unknown type %lu", new_type);
1139     }
1140
1141     if (old_type_details->size) {
1142         /* If the old body had an allocated size, then we need to free it.  */
1143 #ifdef PURIFY
1144         my_safefree(old_body);
1145 #else
1146         del_body((void*)((char*)old_body + old_type_details->offset),
1147                  &PL_body_roots[old_type]);
1148 #endif
1149     }
1150 }
1151
1152 /*
1153 =for apidoc sv_backoff
1154
1155 Remove any string offset. You should normally use the C<SvOOK_off> macro
1156 wrapper instead.
1157
1158 =cut
1159 */
1160
1161 int
1162 Perl_sv_backoff(pTHX_ register SV *sv)
1163 {
1164     assert(SvOOK(sv));
1165     assert(SvTYPE(sv) != SVt_PVHV);
1166     assert(SvTYPE(sv) != SVt_PVAV);
1167     if (SvIVX(sv)) {
1168         const char * const s = SvPVX_const(sv);
1169         SvLEN_set(sv, SvLEN(sv) + SvIVX(sv));
1170         SvPV_set(sv, SvPVX(sv) - SvIVX(sv));
1171         SvIV_set(sv, 0);
1172         Move(s, SvPVX(sv), SvCUR(sv)+1, char);
1173     }
1174     SvFLAGS(sv) &= ~SVf_OOK;
1175     return 0;
1176 }
1177
1178 /*
1179 =for apidoc sv_grow
1180
1181 Expands the character buffer in the SV.  If necessary, uses C<sv_unref> and
1182 upgrades the SV to C<SVt_PV>.  Returns a pointer to the character buffer.
1183 Use the C<SvGROW> wrapper instead.
1184
1185 =cut
1186 */
1187
1188 char *
1189 Perl_sv_grow(pTHX_ register SV *sv, register STRLEN newlen)
1190 {
1191     register char *s;
1192
1193 #ifdef HAS_64K_LIMIT
1194     if (newlen >= 0x10000) {
1195         PerlIO_printf(Perl_debug_log,
1196                       "Allocation too large: %"UVxf"\n", (UV)newlen);
1197         my_exit(1);
1198     }
1199 #endif /* HAS_64K_LIMIT */
1200     if (SvROK(sv))
1201         sv_unref(sv);
1202     if (SvTYPE(sv) < SVt_PV) {
1203         sv_upgrade(sv, SVt_PV);
1204         s = SvPVX_mutable(sv);
1205     }
1206     else if (SvOOK(sv)) {       /* pv is offset? */
1207         sv_backoff(sv);
1208         s = SvPVX_mutable(sv);
1209         if (newlen > SvLEN(sv))
1210             newlen += 10 * (newlen - SvCUR(sv)); /* avoid copy each time */
1211 #ifdef HAS_64K_LIMIT
1212         if (newlen >= 0x10000)
1213             newlen = 0xFFFF;
1214 #endif
1215     }
1216     else
1217         s = SvPVX_mutable(sv);
1218
1219     if (newlen > SvLEN(sv)) {           /* need more room? */
1220         newlen = PERL_STRLEN_ROUNDUP(newlen);
1221         if (SvLEN(sv) && s) {
1222 #ifdef MYMALLOC
1223             const STRLEN l = malloced_size((void*)SvPVX_const(sv));
1224             if (newlen <= l) {
1225                 SvLEN_set(sv, l);
1226                 return s;
1227             } else
1228 #endif
1229             s = saferealloc(s, newlen);
1230         }
1231         else {
1232             s = safemalloc(newlen);
1233             if (SvPVX_const(sv) && SvCUR(sv)) {
1234                 Move(SvPVX_const(sv), s, (newlen < SvCUR(sv)) ? newlen : SvCUR(sv), char);
1235             }
1236         }
1237         SvPV_set(sv, s);
1238         SvLEN_set(sv, newlen);
1239     }
1240     return s;
1241 }
1242
1243 /*
1244 =for apidoc sv_setiv
1245
1246 Copies an integer into the given SV, upgrading first if necessary.
1247 Does not handle 'set' magic.  See also C<sv_setiv_mg>.
1248
1249 =cut
1250 */
1251
1252 void
1253 Perl_sv_setiv(pTHX_ register SV *sv, IV i)
1254 {
1255     SV_CHECK_THINKFIRST_COW_DROP(sv);
1256     switch (SvTYPE(sv)) {
1257     case SVt_NULL:
1258         sv_upgrade(sv, SVt_IV);
1259         break;
1260     case SVt_NV:
1261         sv_upgrade(sv, SVt_PVNV);
1262         break;
1263     case SVt_RV:
1264     case SVt_PV:
1265         sv_upgrade(sv, SVt_PVIV);
1266         break;
1267
1268     case SVt_PVGV:
1269     case SVt_PVAV:
1270     case SVt_PVHV:
1271     case SVt_PVCV:
1272     case SVt_PVFM:
1273     case SVt_PVIO:
1274         Perl_croak(aTHX_ "Can't coerce %s to integer in %s", sv_reftype(sv,0),
1275                    OP_DESC(PL_op));
1276     }
1277     (void)SvIOK_only(sv);                       /* validate number */
1278     SvIV_set(sv, i);
1279     SvTAINT(sv);
1280 }
1281
1282 /*
1283 =for apidoc sv_setiv_mg
1284
1285 Like C<sv_setiv>, but also handles 'set' magic.
1286
1287 =cut
1288 */
1289
1290 void
1291 Perl_sv_setiv_mg(pTHX_ register SV *sv, IV i)
1292 {
1293     sv_setiv(sv,i);
1294     SvSETMAGIC(sv);
1295 }
1296
1297 /*
1298 =for apidoc sv_setuv
1299
1300 Copies an unsigned integer into the given SV, upgrading first if necessary.
1301 Does not handle 'set' magic.  See also C<sv_setuv_mg>.
1302
1303 =cut
1304 */
1305
1306 void
1307 Perl_sv_setuv(pTHX_ register SV *sv, UV u)
1308 {
1309     /* With these two if statements:
1310        u=1.49  s=0.52  cu=72.49  cs=10.64  scripts=270  tests=20865
1311
1312        without
1313        u=1.35  s=0.47  cu=73.45  cs=11.43  scripts=270  tests=20865
1314
1315        If you wish to remove them, please benchmark to see what the effect is
1316     */
1317     if (u <= (UV)IV_MAX) {
1318        sv_setiv(sv, (IV)u);
1319        return;
1320     }
1321     sv_setiv(sv, 0);
1322     SvIsUV_on(sv);
1323     SvUV_set(sv, u);
1324 }
1325
1326 /*
1327 =for apidoc sv_setuv_mg
1328
1329 Like C<sv_setuv>, but also handles 'set' magic.
1330
1331 =cut
1332 */
1333
1334 void
1335 Perl_sv_setuv_mg(pTHX_ register SV *sv, UV u)
1336 {
1337     sv_setiv(sv, 0);
1338     SvIsUV_on(sv);
1339     sv_setuv(sv,u);
1340     SvSETMAGIC(sv);
1341 }
1342
1343 /*
1344 =for apidoc sv_setnv
1345
1346 Copies a double into the given SV, upgrading first if necessary.
1347 Does not handle 'set' magic.  See also C<sv_setnv_mg>.
1348
1349 =cut
1350 */
1351
1352 void
1353 Perl_sv_setnv(pTHX_ register SV *sv, NV num)
1354 {
1355     SV_CHECK_THINKFIRST_COW_DROP(sv);
1356     switch (SvTYPE(sv)) {
1357     case SVt_NULL:
1358     case SVt_IV:
1359         sv_upgrade(sv, SVt_NV);
1360         break;
1361     case SVt_RV:
1362     case SVt_PV:
1363     case SVt_PVIV:
1364         sv_upgrade(sv, SVt_PVNV);
1365         break;
1366
1367     case SVt_PVGV:
1368     case SVt_PVAV:
1369     case SVt_PVHV:
1370     case SVt_PVCV:
1371     case SVt_PVFM:
1372     case SVt_PVIO:
1373         Perl_croak(aTHX_ "Can't coerce %s to number in %s", sv_reftype(sv,0),
1374                    OP_NAME(PL_op));
1375     }
1376     SvNV_set(sv, num);
1377     (void)SvNOK_only(sv);                       /* validate number */
1378     SvTAINT(sv);
1379 }
1380
1381 /*
1382 =for apidoc sv_setnv_mg
1383
1384 Like C<sv_setnv>, but also handles 'set' magic.
1385
1386 =cut
1387 */
1388
1389 void
1390 Perl_sv_setnv_mg(pTHX_ register SV *sv, NV num)
1391 {
1392     sv_setnv(sv,num);
1393     SvSETMAGIC(sv);
1394 }
1395
1396 /* Print an "isn't numeric" warning, using a cleaned-up,
1397  * printable version of the offending string
1398  */
1399
1400 STATIC void
1401 S_not_a_number(pTHX_ SV *sv)
1402 {
1403      SV *dsv;
1404      char tmpbuf[64];
1405      const char *pv;
1406
1407      if (DO_UTF8(sv)) {
1408           dsv = sv_2mortal(newSVpvn("", 0));
1409           pv = sv_uni_display(dsv, sv, 10, 0);
1410      } else {
1411           char *d = tmpbuf;
1412           const char * const limit = tmpbuf + sizeof(tmpbuf) - 8;
1413           /* each *s can expand to 4 chars + "...\0",
1414              i.e. need room for 8 chars */
1415         
1416           const char *s = SvPVX_const(sv);
1417           const char * const end = s + SvCUR(sv);
1418           for ( ; s < end && d < limit; s++ ) {
1419                int ch = *s & 0xFF;
1420                if (ch & 128 && !isPRINT_LC(ch)) {
1421                     *d++ = 'M';
1422                     *d++ = '-';
1423                     ch &= 127;
1424                }
1425                if (ch == '\n') {
1426                     *d++ = '\\';
1427                     *d++ = 'n';
1428                }
1429                else if (ch == '\r') {
1430                     *d++ = '\\';
1431                     *d++ = 'r';
1432                }
1433                else if (ch == '\f') {
1434                     *d++ = '\\';
1435                     *d++ = 'f';
1436                }
1437                else if (ch == '\\') {
1438                     *d++ = '\\';
1439                     *d++ = '\\';
1440                }
1441                else if (ch == '\0') {
1442                     *d++ = '\\';
1443                     *d++ = '0';
1444                }
1445                else if (isPRINT_LC(ch))
1446                     *d++ = ch;
1447                else {
1448                     *d++ = '^';
1449                     *d++ = toCTRL(ch);
1450                }
1451           }
1452           if (s < end) {
1453                *d++ = '.';
1454                *d++ = '.';
1455                *d++ = '.';
1456           }
1457           *d = '\0';
1458           pv = tmpbuf;
1459     }
1460
1461     if (PL_op)
1462         Perl_warner(aTHX_ packWARN(WARN_NUMERIC),
1463                     "Argument \"%s\" isn't numeric in %s", pv,
1464                     OP_DESC(PL_op));
1465     else
1466         Perl_warner(aTHX_ packWARN(WARN_NUMERIC),
1467                     "Argument \"%s\" isn't numeric", pv);
1468 }
1469
1470 /*
1471 =for apidoc looks_like_number
1472
1473 Test if the content of an SV looks like a number (or is a number).
1474 C<Inf> and C<Infinity> are treated as numbers (so will not issue a
1475 non-numeric warning), even if your atof() doesn't grok them.
1476
1477 =cut
1478 */
1479
1480 I32
1481 Perl_looks_like_number(pTHX_ SV *sv)
1482 {
1483     register const char *sbegin;
1484     STRLEN len;
1485
1486     if (SvPOK(sv)) {
1487         sbegin = SvPVX_const(sv);
1488         len = SvCUR(sv);
1489     }
1490     else if (SvPOKp(sv))
1491         sbegin = SvPV_const(sv, len);
1492     else
1493         return SvFLAGS(sv) & (SVf_NOK|SVp_NOK|SVf_IOK|SVp_IOK);
1494     return grok_number(sbegin, len, NULL);
1495 }
1496
1497 /* Actually, ISO C leaves conversion of UV to IV undefined, but
1498    until proven guilty, assume that things are not that bad... */
1499
1500 /*
1501    NV_PRESERVES_UV:
1502
1503    As 64 bit platforms often have an NV that doesn't preserve all bits of
1504    an IV (an assumption perl has been based on to date) it becomes necessary
1505    to remove the assumption that the NV always carries enough precision to
1506    recreate the IV whenever needed, and that the NV is the canonical form.
1507    Instead, IV/UV and NV need to be given equal rights. So as to not lose
1508    precision as a side effect of conversion (which would lead to insanity
1509    and the dragon(s) in t/op/numconvert.t getting very angry) the intent is
1510    1) to distinguish between IV/UV/NV slots that have cached a valid
1511       conversion where precision was lost and IV/UV/NV slots that have a
1512       valid conversion which has lost no precision
1513    2) to ensure that if a numeric conversion to one form is requested that
1514       would lose precision, the precise conversion (or differently
1515       imprecise conversion) is also performed and cached, to prevent
1516       requests for different numeric formats on the same SV causing
1517       lossy conversion chains. (lossless conversion chains are perfectly
1518       acceptable (still))
1519
1520
1521    flags are used:
1522    SvIOKp is true if the IV slot contains a valid value
1523    SvIOK  is true only if the IV value is accurate (UV if SvIOK_UV true)
1524    SvNOKp is true if the NV slot contains a valid value
1525    SvNOK  is true only if the NV value is accurate
1526
1527    so
1528    while converting from PV to NV, check to see if converting that NV to an
1529    IV(or UV) would lose accuracy over a direct conversion from PV to
1530    IV(or UV). If it would, cache both conversions, return NV, but mark
1531    SV as IOK NOKp (ie not NOK).
1532
1533    While converting from PV to IV, check to see if converting that IV to an
1534    NV would lose accuracy over a direct conversion from PV to NV. If it
1535    would, cache both conversions, flag similarly.
1536
1537    Before, the SV value "3.2" could become NV=3.2 IV=3 NOK, IOK quite
1538    correctly because if IV & NV were set NV *always* overruled.
1539    Now, "3.2" will become NV=3.2 IV=3 NOK, IOKp, because the flag's meaning
1540    changes - now IV and NV together means that the two are interchangeable:
1541    SvIVX == (IV) SvNVX && SvNVX == (NV) SvIVX;
1542
1543    The benefit of this is that operations such as pp_add know that if
1544    SvIOK is true for both left and right operands, then integer addition
1545    can be used instead of floating point (for cases where the result won't
1546    overflow). Before, floating point was always used, which could lead to
1547    loss of precision compared with integer addition.
1548
1549    * making IV and NV equal status should make maths accurate on 64 bit
1550      platforms
1551    * may speed up maths somewhat if pp_add and friends start to use
1552      integers when possible instead of fp. (Hopefully the overhead in
1553      looking for SvIOK and checking for overflow will not outweigh the
1554      fp to integer speedup)
1555    * will slow down integer operations (callers of SvIV) on "inaccurate"
1556      values, as the change from SvIOK to SvIOKp will cause a call into
1557      sv_2iv each time rather than a macro access direct to the IV slot
1558    * should speed up number->string conversion on integers as IV is
1559      favoured when IV and NV are equally accurate
1560
1561    ####################################################################
1562    You had better be using SvIOK_notUV if you want an IV for arithmetic:
1563    SvIOK is true if (IV or UV), so you might be getting (IV)SvUV.
1564    On the other hand, SvUOK is true iff UV.
1565    ####################################################################
1566
1567    Your mileage will vary depending your CPU's relative fp to integer
1568    performance ratio.
1569 */
1570
1571 #ifndef NV_PRESERVES_UV
1572 #  define IS_NUMBER_UNDERFLOW_IV 1
1573 #  define IS_NUMBER_UNDERFLOW_UV 2
1574 #  define IS_NUMBER_IV_AND_UV    2
1575 #  define IS_NUMBER_OVERFLOW_IV  4
1576 #  define IS_NUMBER_OVERFLOW_UV  5
1577
1578 /* sv_2iuv_non_preserve(): private routine for use by sv_2iv() and sv_2uv() */
1579
1580 /* For sv_2nv these three cases are "SvNOK and don't bother casting"  */
1581 STATIC int
1582 S_sv_2iuv_non_preserve(pTHX_ register SV *sv, I32 numtype)
1583 {
1584     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));
1585     if (SvNVX(sv) < (NV)IV_MIN) {
1586         (void)SvIOKp_on(sv);
1587         (void)SvNOK_on(sv);
1588         SvIV_set(sv, IV_MIN);
1589         return IS_NUMBER_UNDERFLOW_IV;
1590     }
1591     if (SvNVX(sv) > (NV)UV_MAX) {
1592         (void)SvIOKp_on(sv);
1593         (void)SvNOK_on(sv);
1594         SvIsUV_on(sv);
1595         SvUV_set(sv, UV_MAX);
1596         return IS_NUMBER_OVERFLOW_UV;
1597     }
1598     (void)SvIOKp_on(sv);
1599     (void)SvNOK_on(sv);
1600     /* Can't use strtol etc to convert this string.  (See truth table in
1601        sv_2iv  */
1602     if (SvNVX(sv) <= (UV)IV_MAX) {
1603         SvIV_set(sv, I_V(SvNVX(sv)));
1604         if ((NV)(SvIVX(sv)) == SvNVX(sv)) {
1605             SvIOK_on(sv); /* Integer is precise. NOK, IOK */
1606         } else {
1607             /* Integer is imprecise. NOK, IOKp */
1608         }
1609         return SvNVX(sv) < 0 ? IS_NUMBER_UNDERFLOW_UV : IS_NUMBER_IV_AND_UV;
1610     }
1611     SvIsUV_on(sv);
1612     SvUV_set(sv, U_V(SvNVX(sv)));
1613     if ((NV)(SvUVX(sv)) == SvNVX(sv)) {
1614         if (SvUVX(sv) == UV_MAX) {
1615             /* As we know that NVs don't preserve UVs, UV_MAX cannot
1616                possibly be preserved by NV. Hence, it must be overflow.
1617                NOK, IOKp */
1618             return IS_NUMBER_OVERFLOW_UV;
1619         }
1620         SvIOK_on(sv); /* Integer is precise. NOK, UOK */
1621     } else {
1622         /* Integer is imprecise. NOK, IOKp */
1623     }
1624     return IS_NUMBER_OVERFLOW_IV;
1625 }
1626 #endif /* !NV_PRESERVES_UV*/
1627
1628 STATIC bool
1629 S_sv_2iuv_common(pTHX_ SV *sv) {
1630     if (SvNOKp(sv)) {
1631         /* erm. not sure. *should* never get NOKp (without NOK) from sv_2nv
1632          * without also getting a cached IV/UV from it at the same time
1633          * (ie PV->NV conversion should detect loss of accuracy and cache
1634          * IV or UV at same time to avoid this. */
1635         /* IV-over-UV optimisation - choose to cache IV if possible */
1636
1637         if (SvTYPE(sv) == SVt_NV)
1638             sv_upgrade(sv, SVt_PVNV);
1639
1640         (void)SvIOKp_on(sv);    /* Must do this first, to clear any SvOOK */
1641         /* < not <= as for NV doesn't preserve UV, ((NV)IV_MAX+1) will almost
1642            certainly cast into the IV range at IV_MAX, whereas the correct
1643            answer is the UV IV_MAX +1. Hence < ensures that dodgy boundary
1644            cases go to UV */
1645         if (SvNVX(sv) < (NV)IV_MAX + 0.5) {
1646             SvIV_set(sv, I_V(SvNVX(sv)));
1647             if (SvNVX(sv) == (NV) SvIVX(sv)
1648 #ifndef NV_PRESERVES_UV
1649                 && (((UV)1 << NV_PRESERVES_UV_BITS) >
1650                     (UV)(SvIVX(sv) > 0 ? SvIVX(sv) : -SvIVX(sv)))
1651                 /* Don't flag it as "accurately an integer" if the number
1652                    came from a (by definition imprecise) NV operation, and
1653                    we're outside the range of NV integer precision */
1654 #endif
1655                 ) {
1656                 SvIOK_on(sv);  /* Can this go wrong with rounding? NWC */
1657                 DEBUG_c(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
1658                                       "0x%"UVxf" iv(%"NVgf" => %"IVdf") (precise)\n",
1659                                       PTR2UV(sv),
1660                                       SvNVX(sv),
1661                                       SvIVX(sv)));
1662
1663             } else {
1664                 /* IV not precise.  No need to convert from PV, as NV
1665                    conversion would already have cached IV if it detected
1666                    that PV->IV would be better than PV->NV->IV
1667                    flags already correct - don't set public IOK.  */
1668                 DEBUG_c(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
1669                                       "0x%"UVxf" iv(%"NVgf" => %"IVdf") (imprecise)\n",
1670                                       PTR2UV(sv),
1671                                       SvNVX(sv),
1672                                       SvIVX(sv)));
1673             }
1674             /* Can the above go wrong if SvIVX == IV_MIN and SvNVX < IV_MIN,
1675                but the cast (NV)IV_MIN rounds to a the value less (more
1676                negative) than IV_MIN which happens to be equal to SvNVX ??
1677                Analogous to 0xFFFFFFFFFFFFFFFF rounding up to NV (2**64) and
1678                NV rounding back to 0xFFFFFFFFFFFFFFFF, so UVX == UV(NVX) and
1679                (NV)UVX == NVX are both true, but the values differ. :-(
1680                Hopefully for 2s complement IV_MIN is something like
1681                0x8000000000000000 which will be exact. NWC */
1682         }
1683         else {
1684             SvUV_set(sv, U_V(SvNVX(sv)));
1685             if (
1686                 (SvNVX(sv) == (NV) SvUVX(sv))
1687 #ifndef  NV_PRESERVES_UV
1688                 /* Make sure it's not 0xFFFFFFFFFFFFFFFF */
1689                 /*&& (SvUVX(sv) != UV_MAX) irrelevant with code below */
1690                 && (((UV)1 << NV_PRESERVES_UV_BITS) > SvUVX(sv))
1691                 /* Don't flag it as "accurately an integer" if the number
1692                    came from a (by definition imprecise) NV operation, and
1693                    we're outside the range of NV integer precision */
1694 #endif
1695                 )
1696                 SvIOK_on(sv);
1697             SvIsUV_on(sv);
1698             DEBUG_c(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
1699                                   "0x%"UVxf" 2iv(%"UVuf" => %"IVdf") (as unsigned)\n",
1700                                   PTR2UV(sv),
1701                                   SvUVX(sv),
1702                                   SvUVX(sv)));
1703         }
1704     }
1705     else if (SvPOKp(sv) && SvLEN(sv)) {
1706         UV value;
1707         const int numtype = grok_number(SvPVX_const(sv), SvCUR(sv), &value);
1708         /* We want to avoid a possible problem when we cache an IV/ a UV which
1709            may be later translated to an NV, and the resulting NV is not
1710            the same as the direct translation of the initial string
1711            (eg 123.456 can shortcut to the IV 123 with atol(), but we must
1712            be careful to ensure that the value with the .456 is around if the
1713            NV value is requested in the future).
1714         
1715            This means that if we cache such an IV/a UV, we need to cache the
1716            NV as well.  Moreover, we trade speed for space, and do not
1717            cache the NV if we are sure it's not needed.
1718          */
1719
1720         /* SVt_PVNV is one higher than SVt_PVIV, hence this order  */
1721         if ((numtype & (IS_NUMBER_IN_UV | IS_NUMBER_NOT_INT))
1722              == IS_NUMBER_IN_UV) {
1723             /* It's definitely an integer, only upgrade to PVIV */
1724             if (SvTYPE(sv) < SVt_PVIV)
1725                 sv_upgrade(sv, SVt_PVIV);
1726             (void)SvIOK_on(sv);
1727         } else if (SvTYPE(sv) < SVt_PVNV)
1728             sv_upgrade(sv, SVt_PVNV);
1729
1730         /* If NV preserves UV then we only use the UV value if we know that
1731            we aren't going to call atof() below. If NVs don't preserve UVs
1732            then the value returned may have more precision than atof() will
1733            return, even though value isn't perfectly accurate.  */
1734         if ((numtype & (IS_NUMBER_IN_UV
1735 #ifdef NV_PRESERVES_UV
1736                         | IS_NUMBER_NOT_INT
1737 #endif
1738             )) == IS_NUMBER_IN_UV) {
1739             /* This won't turn off the public IOK flag if it was set above  */
1740             (void)SvIOKp_on(sv);
1741
1742             if (!(numtype & IS_NUMBER_NEG)) {
1743                 /* positive */;
1744                 if (value <= (UV)IV_MAX) {
1745                     SvIV_set(sv, (IV)value);
1746                 } else {
1747                     /* it didn't overflow, and it was positive. */
1748                     SvUV_set(sv, value);
1749                     SvIsUV_on(sv);
1750                 }
1751             } else {
1752                 /* 2s complement assumption  */
1753                 if (value <= (UV)IV_MIN) {
1754                     SvIV_set(sv, -(IV)value);
1755                 } else {
1756                     /* Too negative for an IV.  This is a double upgrade, but
1757                        I'm assuming it will be rare.  */
1758                     if (SvTYPE(sv) < SVt_PVNV)
1759                         sv_upgrade(sv, SVt_PVNV);
1760                     SvNOK_on(sv);
1761                     SvIOK_off(sv);
1762                     SvIOKp_on(sv);
1763                     SvNV_set(sv, -(NV)value);
1764                     SvIV_set(sv, IV_MIN);
1765                 }
1766             }
1767         }
1768         /* For !NV_PRESERVES_UV and IS_NUMBER_IN_UV and IS_NUMBER_NOT_INT we
1769            will be in the previous block to set the IV slot, and the next
1770            block to set the NV slot.  So no else here.  */
1771         
1772         if ((numtype & (IS_NUMBER_IN_UV | IS_NUMBER_NOT_INT))
1773             != IS_NUMBER_IN_UV) {
1774             /* It wasn't an (integer that doesn't overflow the UV). */
1775             SvNV_set(sv, Atof(SvPVX_const(sv)));
1776
1777             if (! numtype && ckWARN(WARN_NUMERIC))
1778                 not_a_number(sv);
1779
1780 #if defined(USE_LONG_DOUBLE)
1781             DEBUG_c(PerlIO_printf(Perl_debug_log, "0x%"UVxf" 2iv(%" PERL_PRIgldbl ")\n",
1782                                   PTR2UV(sv), SvNVX(sv)));
1783 #else
1784             DEBUG_c(PerlIO_printf(Perl_debug_log, "0x%"UVxf" 2iv(%"NVgf")\n",
1785                                   PTR2UV(sv), SvNVX(sv)));
1786 #endif
1787
1788 #ifdef NV_PRESERVES_UV
1789             (void)SvIOKp_on(sv);
1790             (void)SvNOK_on(sv);
1791             if (SvNVX(sv) < (NV)IV_MAX + 0.5) {
1792                 SvIV_set(sv, I_V(SvNVX(sv)));
1793                 if ((NV)(SvIVX(sv)) == SvNVX(sv)) {
1794                     SvIOK_on(sv);
1795                 } else {
1796                     /* Integer is imprecise. NOK, IOKp */
1797                 }
1798                 /* UV will not work better than IV */
1799             } else {
1800                 if (SvNVX(sv) > (NV)UV_MAX) {
1801                     SvIsUV_on(sv);
1802                     /* Integer is inaccurate. NOK, IOKp, is UV */
1803                     SvUV_set(sv, UV_MAX);
1804                 } else {
1805                     SvUV_set(sv, U_V(SvNVX(sv)));
1806                     /* 0xFFFFFFFFFFFFFFFF not an issue in here, NVs
1807                        NV preservse UV so can do correct comparison.  */
1808                     if ((NV)(SvUVX(sv)) == SvNVX(sv)) {
1809                         SvIOK_on(sv);
1810                     } else {
1811                         /* Integer is imprecise. NOK, IOKp, is UV */
1812                     }
1813                 }
1814                 SvIsUV_on(sv);
1815             }
1816 #else /* NV_PRESERVES_UV */
1817             if ((numtype & (IS_NUMBER_IN_UV | IS_NUMBER_NOT_INT))
1818                 == (IS_NUMBER_IN_UV | IS_NUMBER_NOT_INT)) {
1819                 /* The IV/UV slot will have been set from value returned by
1820                    grok_number above.  The NV slot has just been set using
1821                    Atof.  */
1822                 SvNOK_on(sv);
1823                 assert (SvIOKp(sv));
1824             } else {
1825                 if (((UV)1 << NV_PRESERVES_UV_BITS) >
1826                     U_V(SvNVX(sv) > 0 ? SvNVX(sv) : -SvNVX(sv))) {
1827                     /* Small enough to preserve all bits. */
1828                     (void)SvIOKp_on(sv);
1829                     SvNOK_on(sv);
1830                     SvIV_set(sv, I_V(SvNVX(sv)));
1831                     if ((NV)(SvIVX(sv)) == SvNVX(sv))
1832                         SvIOK_on(sv);
1833                     /* Assumption: first non-preserved integer is < IV_MAX,
1834                        this NV is in the preserved range, therefore: */
1835                     if (!(U_V(SvNVX(sv) > 0 ? SvNVX(sv) : -SvNVX(sv))
1836                           < (UV)IV_MAX)) {
1837                         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);
1838                     }
1839                 } else {
1840                     /* IN_UV NOT_INT
1841                          0      0       already failed to read UV.
1842                          0      1       already failed to read UV.
1843                          1      0       you won't get here in this case. IV/UV
1844                                         slot set, public IOK, Atof() unneeded.
1845                          1      1       already read UV.
1846                        so there's no point in sv_2iuv_non_preserve() attempting
1847                        to use atol, strtol, strtoul etc.  */
1848                     sv_2iuv_non_preserve (sv, numtype);
1849                 }
1850             }
1851 #endif /* NV_PRESERVES_UV */
1852         }
1853     }
1854     else  {
1855         if (!(SvFLAGS(sv) & SVs_PADTMP)) {
1856             if (!PL_localizing && ckWARN(WARN_UNINITIALIZED))
1857                 report_uninit(sv);
1858         }
1859         if (SvTYPE(sv) < SVt_IV)
1860             /* Typically the caller expects that sv_any is not NULL now.  */
1861             sv_upgrade(sv, SVt_IV);
1862         /* Return 0 from the caller.  */
1863         return TRUE;
1864     }
1865     return FALSE;
1866 }
1867
1868 /*
1869 =for apidoc sv_2iv_flags
1870
1871 Return the integer value of an SV, doing any necessary string
1872 conversion.  If flags includes SV_GMAGIC, does an mg_get() first.
1873 Normally used via the C<SvIV(sv)> and C<SvIVx(sv)> macros.
1874
1875 =cut
1876 */
1877
1878 IV
1879 Perl_sv_2iv_flags(pTHX_ register SV *sv, I32 flags)
1880 {
1881     if (!sv)
1882         return 0;
1883     if (SvGMAGICAL(sv)) {
1884         if (flags & SV_GMAGIC)
1885             mg_get(sv);
1886         if (SvIOKp(sv))
1887             return SvIVX(sv);
1888         if (SvNOKp(sv)) {
1889             return I_V(SvNVX(sv));
1890         }
1891         if (SvPOKp(sv) && SvLEN(sv)) {
1892             UV value;
1893             const int numtype
1894                 = grok_number(SvPVX_const(sv), SvCUR(sv), &value);
1895
1896             if ((numtype & (IS_NUMBER_IN_UV | IS_NUMBER_NOT_INT))
1897                 == IS_NUMBER_IN_UV) {
1898                 /* It's definitely an integer */
1899                 if (numtype & IS_NUMBER_NEG) {
1900                     if (value < (UV)IV_MIN)
1901                         return -(IV)value;
1902                 } else {
1903                     if (value < (UV)IV_MAX)
1904                         return (IV)value;
1905                 }
1906             }
1907             if (!numtype) {
1908                 if (ckWARN(WARN_NUMERIC))
1909                     not_a_number(sv);
1910             }
1911             return I_V(Atof(SvPVX_const(sv)));
1912         }
1913         if (SvROK(sv)) {
1914             goto return_rok;
1915         }
1916         assert(SvTYPE(sv) >= SVt_PVMG);
1917         /* This falls through to the report_uninit inside S_sv_2iuv_common.  */
1918     }
1919     if (SvTHINKFIRST(sv)) {
1920         if (SvROK(sv)) {
1921         return_rok:
1922             if (SvAMAGIC(sv)) {
1923                 SV * const tmpstr=AMG_CALLun(sv,numer);
1924                 if (tmpstr && (!SvROK(tmpstr) || (SvRV(tmpstr) != SvRV(sv)))) {
1925                     return SvIV(tmpstr);
1926                 }
1927             }
1928             return PTR2IV(SvRV(sv));
1929         }
1930         if (SvIsCOW(sv)) {
1931             sv_force_normal_flags(sv, 0);
1932         }
1933         if (SvREADONLY(sv) && !SvOK(sv)) {
1934             if (ckWARN(WARN_UNINITIALIZED))
1935                 report_uninit(sv);
1936             return 0;
1937         }
1938     }
1939     if (!SvIOKp(sv)) {
1940         if (S_sv_2iuv_common(aTHX_ sv))
1941             return 0;
1942     }
1943     DEBUG_c(PerlIO_printf(Perl_debug_log, "0x%"UVxf" 2iv(%"IVdf")\n",
1944         PTR2UV(sv),SvIVX(sv)));
1945     return SvIsUV(sv) ? (IV)SvUVX(sv) : SvIVX(sv);
1946 }
1947
1948 /*
1949 =for apidoc sv_2uv_flags
1950
1951 Return the unsigned integer value of an SV, doing any necessary string
1952 conversion.  If flags includes SV_GMAGIC, does an mg_get() first.
1953 Normally used via the C<SvUV(sv)> and C<SvUVx(sv)> macros.
1954
1955 =cut
1956 */
1957
1958 UV
1959 Perl_sv_2uv_flags(pTHX_ register SV *sv, I32 flags)
1960 {
1961     if (!sv)
1962         return 0;
1963     if (SvGMAGICAL(sv)) {
1964         if (flags & SV_GMAGIC)
1965             mg_get(sv);
1966         if (SvIOKp(sv))
1967             return SvUVX(sv);
1968         if (SvNOKp(sv))
1969             return U_V(SvNVX(sv));
1970         if (SvPOKp(sv) && SvLEN(sv)) {
1971             UV value;
1972             const int numtype
1973                 = grok_number(SvPVX_const(sv), SvCUR(sv), &value);
1974
1975             if ((numtype & (IS_NUMBER_IN_UV | IS_NUMBER_NOT_INT))
1976                 == IS_NUMBER_IN_UV) {
1977                 /* It's definitely an integer */
1978                 if (!(numtype & IS_NUMBER_NEG))
1979                     return value;
1980             }
1981             if (!numtype) {
1982                 if (ckWARN(WARN_NUMERIC))
1983                     not_a_number(sv);
1984             }
1985             return U_V(Atof(SvPVX_const(sv)));
1986         }
1987         if (SvROK(sv)) {
1988             goto return_rok;
1989         }
1990         assert(SvTYPE(sv) >= SVt_PVMG);
1991         /* This falls through to the report_uninit inside S_sv_2iuv_common.  */
1992     }
1993     if (SvTHINKFIRST(sv)) {
1994         if (SvROK(sv)) {
1995         return_rok:
1996             if (SvAMAGIC(sv)) {
1997                 SV *const tmpstr = AMG_CALLun(sv,numer);
1998                 if (tmpstr && (!SvROK(tmpstr) || (SvRV(tmpstr) != SvRV(sv)))) {
1999                     return SvUV(tmpstr);
2000                 }
2001             }
2002             return PTR2UV(SvRV(sv));
2003         }
2004         if (SvIsCOW(sv)) {
2005             sv_force_normal_flags(sv, 0);
2006         }
2007         if (SvREADONLY(sv) && !SvOK(sv)) {
2008             if (ckWARN(WARN_UNINITIALIZED))
2009                 report_uninit(sv);
2010             return 0;
2011         }
2012     }
2013     if (!SvIOKp(sv)) {
2014         if (S_sv_2iuv_common(aTHX_ sv))
2015             return 0;
2016     }
2017
2018     DEBUG_c(PerlIO_printf(Perl_debug_log, "0x%"UVxf" 2uv(%"UVuf")\n",
2019                           PTR2UV(sv),SvUVX(sv)));
2020     return SvIsUV(sv) ? SvUVX(sv) : (UV)SvIVX(sv);
2021 }
2022
2023 /*
2024 =for apidoc sv_2nv
2025
2026 Return the num value of an SV, doing any necessary string or integer
2027 conversion, magic etc. Normally used via the C<SvNV(sv)> and C<SvNVx(sv)>
2028 macros.
2029
2030 =cut
2031 */
2032
2033 NV
2034 Perl_sv_2nv(pTHX_ register SV *sv)
2035 {
2036     if (!sv)
2037         return 0.0;
2038     if (SvGMAGICAL(sv)) {
2039         mg_get(sv);
2040         if (SvNOKp(sv))
2041             return SvNVX(sv);
2042         if (SvPOKp(sv) && SvLEN(sv)) {
2043             if (!SvIOKp(sv) && ckWARN(WARN_NUMERIC) &&
2044                 !grok_number(SvPVX_const(sv), SvCUR(sv), NULL))
2045                 not_a_number(sv);
2046             return Atof(SvPVX_const(sv));
2047         }
2048         if (SvIOKp(sv)) {
2049             if (SvIsUV(sv))
2050                 return (NV)SvUVX(sv);
2051             else
2052                 return (NV)SvIVX(sv);
2053         }
2054         if (SvROK(sv)) {
2055             goto return_rok;
2056         }
2057         assert(SvTYPE(sv) >= SVt_PVMG);
2058         /* This falls through to the report_uninit near the end of the
2059            function. */
2060     } else if (SvTHINKFIRST(sv)) {
2061         if (SvROK(sv)) {
2062         return_rok:
2063             if (SvAMAGIC(sv)) {
2064                 SV *const tmpstr = AMG_CALLun(sv,numer);
2065                 if (tmpstr && (!SvROK(tmpstr) || (SvRV(tmpstr) != SvRV(sv)))) {
2066                     return SvNV(tmpstr);
2067                 }
2068             }
2069             return PTR2NV(SvRV(sv));
2070         }
2071         if (SvIsCOW(sv)) {
2072             sv_force_normal_flags(sv, 0);
2073         }
2074         if (SvREADONLY(sv) && !SvOK(sv)) {
2075             if (ckWARN(WARN_UNINITIALIZED))
2076                 report_uninit(sv);
2077             return 0.0;
2078         }
2079     }
2080     if (SvTYPE(sv) < SVt_NV) {
2081         /* The logic to use SVt_PVNV if necessary is in sv_upgrade.  */
2082         sv_upgrade(sv, SVt_NV);
2083 #ifdef USE_LONG_DOUBLE
2084         DEBUG_c({
2085             STORE_NUMERIC_LOCAL_SET_STANDARD();
2086             PerlIO_printf(Perl_debug_log,
2087                           "0x%"UVxf" num(%" PERL_PRIgldbl ")\n",
2088                           PTR2UV(sv), SvNVX(sv));
2089             RESTORE_NUMERIC_LOCAL();
2090         });
2091 #else
2092         DEBUG_c({
2093             STORE_NUMERIC_LOCAL_SET_STANDARD();
2094             PerlIO_printf(Perl_debug_log, "0x%"UVxf" num(%"NVgf")\n",
2095                           PTR2UV(sv), SvNVX(sv));
2096             RESTORE_NUMERIC_LOCAL();
2097         });
2098 #endif
2099     }
2100     else if (SvTYPE(sv) < SVt_PVNV)
2101         sv_upgrade(sv, SVt_PVNV);
2102     if (SvNOKp(sv)) {
2103         return SvNVX(sv);
2104     }
2105     if (SvIOKp(sv)) {
2106         SvNV_set(sv, SvIsUV(sv) ? (NV)SvUVX(sv) : (NV)SvIVX(sv));
2107 #ifdef NV_PRESERVES_UV
2108         SvNOK_on(sv);
2109 #else
2110         /* Only set the public NV OK flag if this NV preserves the IV  */
2111         /* Check it's not 0xFFFFFFFFFFFFFFFF */
2112         if (SvIsUV(sv) ? ((SvUVX(sv) != UV_MAX)&&(SvUVX(sv) == U_V(SvNVX(sv))))
2113                        : (SvIVX(sv) == I_V(SvNVX(sv))))
2114             SvNOK_on(sv);
2115         else
2116             SvNOKp_on(sv);
2117 #endif
2118     }
2119     else if (SvPOKp(sv) && SvLEN(sv)) {
2120         UV value;
2121         const int numtype = grok_number(SvPVX_const(sv), SvCUR(sv), &value);
2122         if (!SvIOKp(sv) && !numtype && ckWARN(WARN_NUMERIC))
2123             not_a_number(sv);
2124 #ifdef NV_PRESERVES_UV
2125         if ((numtype & (IS_NUMBER_IN_UV | IS_NUMBER_NOT_INT))
2126             == IS_NUMBER_IN_UV) {
2127             /* It's definitely an integer */
2128             SvNV_set(sv, (numtype & IS_NUMBER_NEG) ? -(NV)value : (NV)value);
2129         } else
2130             SvNV_set(sv, Atof(SvPVX_const(sv)));
2131         SvNOK_on(sv);
2132 #else
2133         SvNV_set(sv, Atof(SvPVX_const(sv)));
2134         /* Only set the public NV OK flag if this NV preserves the value in
2135            the PV at least as well as an IV/UV would.
2136            Not sure how to do this 100% reliably. */
2137         /* if that shift count is out of range then Configure's test is
2138            wonky. We shouldn't be in here with NV_PRESERVES_UV_BITS ==
2139            UV_BITS */
2140         if (((UV)1 << NV_PRESERVES_UV_BITS) >
2141             U_V(SvNVX(sv) > 0 ? SvNVX(sv) : -SvNVX(sv))) {
2142             SvNOK_on(sv); /* Definitely small enough to preserve all bits */
2143         } else if (!(numtype & IS_NUMBER_IN_UV)) {
2144             /* Can't use strtol etc to convert this string, so don't try.
2145                sv_2iv and sv_2uv will use the NV to convert, not the PV.  */
2146             SvNOK_on(sv);
2147         } else {
2148             /* value has been set.  It may not be precise.  */
2149             if ((numtype & IS_NUMBER_NEG) && (value > (UV)IV_MIN)) {
2150                 /* 2s complement assumption for (UV)IV_MIN  */
2151                 SvNOK_on(sv); /* Integer is too negative.  */
2152             } else {
2153                 SvNOKp_on(sv);
2154                 SvIOKp_on(sv);
2155
2156                 if (numtype & IS_NUMBER_NEG) {
2157                     SvIV_set(sv, -(IV)value);
2158                 } else if (value <= (UV)IV_MAX) {
2159                     SvIV_set(sv, (IV)value);
2160                 } else {
2161                     SvUV_set(sv, value);
2162                     SvIsUV_on(sv);
2163                 }
2164
2165                 if (numtype & IS_NUMBER_NOT_INT) {
2166                     /* I believe that even if the original PV had decimals,
2167                        they are lost beyond the limit of the FP precision.
2168                        However, neither is canonical, so both only get p
2169                        flags.  NWC, 2000/11/25 */
2170                     /* Both already have p flags, so do nothing */
2171                 } else {
2172                     const NV nv = SvNVX(sv);
2173                     if (SvNVX(sv) < (NV)IV_MAX + 0.5) {
2174                         if (SvIVX(sv) == I_V(nv)) {
2175                             SvNOK_on(sv);
2176                         } else {
2177                             /* It had no "." so it must be integer.  */
2178                         }
2179                         SvIOK_on(sv);
2180                     } else {
2181                         /* between IV_MAX and NV(UV_MAX).
2182                            Could be slightly > UV_MAX */
2183
2184                         if (numtype & IS_NUMBER_NOT_INT) {
2185                             /* UV and NV both imprecise.  */
2186                         } else {
2187                             const UV nv_as_uv = U_V(nv);
2188
2189                             if (value == nv_as_uv && SvUVX(sv) != UV_MAX) {
2190                                 SvNOK_on(sv);
2191                             }
2192                             SvIOK_on(sv);
2193                         }
2194                     }
2195                 }
2196             }
2197         }
2198 #endif /* NV_PRESERVES_UV */
2199     }
2200     else  {
2201         if (!PL_localizing && !(SvFLAGS(sv) & SVs_PADTMP) && ckWARN(WARN_UNINITIALIZED))
2202             report_uninit(sv);
2203         assert (SvTYPE(sv) >= SVt_NV);
2204         /* Typically the caller expects that sv_any is not NULL now.  */
2205         /* XXX Ilya implies that this is a bug in callers that assume this
2206            and ideally should be fixed.  */
2207         return 0.0;
2208     }
2209 #if defined(USE_LONG_DOUBLE)
2210     DEBUG_c({
2211         STORE_NUMERIC_LOCAL_SET_STANDARD();
2212         PerlIO_printf(Perl_debug_log, "0x%"UVxf" 2nv(%" PERL_PRIgldbl ")\n",
2213                       PTR2UV(sv), SvNVX(sv));
2214         RESTORE_NUMERIC_LOCAL();
2215     });
2216 #else
2217     DEBUG_c({
2218         STORE_NUMERIC_LOCAL_SET_STANDARD();
2219         PerlIO_printf(Perl_debug_log, "0x%"UVxf" 1nv(%"NVgf")\n",
2220                       PTR2UV(sv), SvNVX(sv));
2221         RESTORE_NUMERIC_LOCAL();
2222     });
2223 #endif
2224     return SvNVX(sv);
2225 }
2226
2227 /* uiv_2buf(): private routine for use by sv_2pv_flags(): print an IV or
2228  * UV as a string towards the end of buf, and return pointers to start and
2229  * end of it.
2230  *
2231  * We assume that buf is at least TYPE_CHARS(UV) long.
2232  */
2233
2234 static char *
2235 S_uiv_2buf(char *buf, IV iv, UV uv, int is_uv, char **peob)
2236 {
2237     char *ptr = buf + TYPE_CHARS(UV);
2238     char * const ebuf = ptr;
2239     int sign;
2240
2241     if (is_uv)
2242         sign = 0;
2243     else if (iv >= 0) {
2244         uv = iv;
2245         sign = 0;
2246     } else {
2247         uv = -iv;
2248         sign = 1;
2249     }
2250     do {
2251         *--ptr = '0' + (char)(uv % 10);
2252     } while (uv /= 10);
2253     if (sign)
2254         *--ptr = '-';
2255     *peob = ebuf;
2256     return ptr;
2257 }
2258
2259 /* stringify_regexp(): private routine for use by sv_2pv_flags(): converts
2260  * a regexp to its stringified form.
2261  */
2262
2263 static char *
2264 S_stringify_regexp(pTHX_ SV *sv, MAGIC *mg, STRLEN *lp) {
2265     const regexp * const re = (regexp *)mg->mg_obj;
2266
2267     if (!mg->mg_ptr) {
2268         const char *fptr = "msix";
2269         char reflags[6];
2270         char ch;
2271         int left = 0;
2272         int right = 4;
2273         bool need_newline = 0;
2274         U16 reganch = (U16)((re->reganch & PMf_COMPILETIME) >> 12);
2275
2276         while((ch = *fptr++)) {
2277             if(reganch & 1) {
2278                 reflags[left++] = ch;
2279             }
2280             else {
2281                 reflags[right--] = ch;
2282             }
2283             reganch >>= 1;
2284         }
2285         if(left != 4) {
2286             reflags[left] = '-';
2287             left = 5;
2288         }
2289
2290         mg->mg_len = re->prelen + 4 + left;
2291         /*
2292          * If /x was used, we have to worry about a regex ending with a
2293          * comment later being embedded within another regex. If so, we don't
2294          * want this regex's "commentization" to leak out to the right part of
2295          * the enclosing regex, we must cap it with a newline.
2296          *
2297          * So, if /x was used, we scan backwards from the end of the regex. If
2298          * we find a '#' before we find a newline, we need to add a newline
2299          * ourself. If we find a '\n' first (or if we don't find '#' or '\n'),
2300          * we don't need to add anything.  -jfriedl
2301          */
2302         if (PMf_EXTENDED & re->reganch) {
2303             const char *endptr = re->precomp + re->prelen;
2304             while (endptr >= re->precomp) {
2305                 const char c = *(endptr--);
2306                 if (c == '\n')
2307                     break; /* don't need another */
2308                 if (c == '#') {
2309                     /* we end while in a comment, so we need a newline */
2310                     mg->mg_len++; /* save space for it */
2311                     need_newline = 1; /* note to add it */
2312                     break;
2313                 }
2314             }
2315         }
2316
2317         Newx(mg->mg_ptr, mg->mg_len + 1 + left, char);
2318         mg->mg_ptr[0] = '(';
2319         mg->mg_ptr[1] = '?';
2320         Copy(reflags, mg->mg_ptr+2, left, char);
2321         *(mg->mg_ptr+left+2) = ':';
2322         Copy(re->precomp, mg->mg_ptr+3+left, re->prelen, char);
2323         if (need_newline)
2324             mg->mg_ptr[mg->mg_len - 2] = '\n';
2325         mg->mg_ptr[mg->mg_len - 1] = ')';
2326         mg->mg_ptr[mg->mg_len] = 0;
2327     }
2328     PL_reginterp_cnt += re->program[0].next_off;
2329     
2330     if (re->reganch & ROPT_UTF8)
2331         SvUTF8_on(sv);
2332     else
2333         SvUTF8_off(sv);
2334     if (lp)
2335         *lp = mg->mg_len;
2336     return mg->mg_ptr;
2337 }
2338
2339 /*
2340 =for apidoc sv_2pv_flags
2341
2342 Returns a pointer to the string value of an SV, and sets *lp to its length.
2343 If flags includes SV_GMAGIC, does an mg_get() first. Coerces sv to a string
2344 if necessary.
2345 Normally invoked via the C<SvPV_flags> macro. C<sv_2pv()> and C<sv_2pv_nomg>
2346 usually end up here too.
2347
2348 =cut
2349 */
2350
2351 char *
2352 Perl_sv_2pv_flags(pTHX_ register SV *sv, STRLEN *lp, I32 flags)
2353 {
2354     register char *s;
2355     int olderrno;
2356
2357     if (!sv) {
2358         if (lp)
2359             *lp = 0;
2360         return (char *)"";
2361     }
2362     if (SvGMAGICAL(sv)) {
2363         if (flags & SV_GMAGIC)
2364             mg_get(sv);
2365         if (SvPOKp(sv)) {
2366             if (lp)
2367                 *lp = SvCUR(sv);
2368             if (flags & SV_MUTABLE_RETURN)
2369                 return SvPVX_mutable(sv);
2370             if (flags & SV_CONST_RETURN)
2371                 return (char *)SvPVX_const(sv);
2372             return SvPVX(sv);
2373         }
2374         if (SvIOKp(sv) || SvNOKp(sv)) {
2375             char tbuf[64];  /* Must fit sprintf/Gconvert of longest IV/NV */
2376             STRLEN len;
2377
2378             if (SvIOKp(sv)) {
2379                 len = SvIsUV(sv) ? my_sprintf(tbuf,"%"UVuf, (UV)SvUVX(sv))
2380                     : my_sprintf(tbuf,"%"IVdf, (IV)SvIVX(sv));
2381             } else {
2382                 Gconvert(SvNVX(sv), NV_DIG, 0, tbuf);
2383                 len = strlen(tbuf);
2384             }
2385             if (SvROK(sv)) {    /* XXX Skip this when sv_pvn_force calls */
2386                 /* Sneaky stuff here */
2387                 SV * const tsv = newSVpvn(tbuf, len);
2388
2389                 sv_2mortal(tsv);
2390                 if (lp)
2391                     *lp = SvCUR(tsv);
2392                 return SvPVX(tsv);
2393             }
2394             else {
2395                 dVAR;
2396
2397 #ifdef FIXNEGATIVEZERO
2398                 if (len == 2 && tbuf[0] == '-' && tbuf[1] == '0') {
2399                     tbuf[0] = '0';
2400                     tbuf[1] = 0;
2401                     len = 1;
2402                 }
2403 #endif
2404                 SvUPGRADE(sv, SVt_PV);
2405                 if (lp)
2406                     *lp = len;
2407                 s = SvGROW_mutable(sv, len + 1);
2408                 SvCUR_set(sv, len);
2409                 SvPOKp_on(sv);
2410                 return memcpy(s, tbuf, len + 1);
2411             }
2412         }
2413         if (SvROK(sv)) {
2414             goto return_rok;
2415         }
2416         assert(SvTYPE(sv) >= SVt_PVMG);
2417         /* This falls through to the report_uninit near the end of the
2418            function. */
2419     } else if (SvTHINKFIRST(sv)) {
2420         if (SvROK(sv)) {
2421         return_rok:
2422             if (SvAMAGIC(sv)) {
2423                 SV *const tmpstr = AMG_CALLun(sv,string);
2424                 if (tmpstr && (!SvROK(tmpstr) || (SvRV(tmpstr) != SvRV(sv)))) {
2425                     /* Unwrap this:  */
2426                     /* char *pv = lp ? SvPV(tmpstr, *lp) : SvPV_nolen(tmpstr);
2427                      */
2428
2429                     char *pv;
2430                     if ((SvFLAGS(tmpstr) & (SVf_POK)) == SVf_POK) {
2431                         if (flags & SV_CONST_RETURN) {
2432                             pv = (char *) SvPVX_const(tmpstr);
2433                         } else {
2434                             pv = (flags & SV_MUTABLE_RETURN)
2435                                 ? SvPVX_mutable(tmpstr) : SvPVX(tmpstr);
2436                         }
2437                         if (lp)
2438                             *lp = SvCUR(tmpstr);
2439                     } else {
2440                         pv = sv_2pv_flags(tmpstr, lp, flags);
2441                     }
2442                     if (SvUTF8(tmpstr))
2443                         SvUTF8_on(sv);
2444                     else
2445                         SvUTF8_off(sv);
2446                     return pv;
2447                 }
2448             }
2449             {
2450                 SV *tsv;
2451                 MAGIC *mg;
2452                 const SV *const referent = (SV*)SvRV(sv);
2453
2454                 if (!referent) {
2455                     tsv = sv_2mortal(newSVpvn("NULLREF", 7));
2456                 } else if (SvTYPE(referent) == SVt_PVMG
2457                            && ((SvFLAGS(referent) &
2458                                 (SVs_OBJECT|SVf_OK|SVs_GMG|SVs_SMG|SVs_RMG))
2459                                == (SVs_OBJECT|SVs_SMG))
2460                            && (mg = mg_find(referent, PERL_MAGIC_qr))) {
2461                     return S_stringify_regexp(aTHX_ sv, mg, lp);
2462                 } else {
2463                     const char *const typestr = sv_reftype(referent, 0);
2464
2465                     tsv = sv_newmortal();
2466                     if (SvOBJECT(referent)) {
2467                         const char *const name = HvNAME_get(SvSTASH(referent));
2468                         Perl_sv_setpvf(aTHX_ tsv, "%s=%s(0x%"UVxf")",
2469                                        name ? name : "__ANON__" , typestr,
2470                                        PTR2UV(referent));
2471                     }
2472                     else
2473                         Perl_sv_setpvf(aTHX_ tsv, "%s(0x%"UVxf")", typestr,
2474                                        PTR2UV(referent));
2475                 }
2476                 if (lp)
2477                     *lp = SvCUR(tsv);
2478                 return SvPVX(tsv);
2479             }
2480         }
2481         if (SvREADONLY(sv) && !SvOK(sv)) {
2482             if (ckWARN(WARN_UNINITIALIZED))
2483                 report_uninit(sv);
2484             if (lp)
2485                 *lp = 0;
2486             return (char *)"";
2487         }
2488     }
2489     if (SvIOK(sv) || ((SvIOKp(sv) && !SvNOKp(sv)))) {
2490         /* I'm assuming that if both IV and NV are equally valid then
2491            converting the IV is going to be more efficient */
2492         const U32 isIOK = SvIOK(sv);
2493         const U32 isUIOK = SvIsUV(sv);
2494         char buf[TYPE_CHARS(UV)];
2495         char *ebuf, *ptr;
2496
2497         if (SvTYPE(sv) < SVt_PVIV)
2498             sv_upgrade(sv, SVt_PVIV);
2499         if (isUIOK)
2500             ptr = uiv_2buf(buf, 0, SvUVX(sv), 1, &ebuf);
2501         else
2502             ptr = uiv_2buf(buf, SvIVX(sv), 0, 0, &ebuf);
2503         /* inlined from sv_setpvn */
2504         SvGROW_mutable(sv, (STRLEN)(ebuf - ptr + 1));
2505         Move(ptr,SvPVX_mutable(sv),ebuf - ptr,char);
2506         SvCUR_set(sv, ebuf - ptr);
2507         s = SvEND(sv);
2508         *s = '\0';
2509         if (isIOK)
2510             SvIOK_on(sv);
2511         else
2512             SvIOKp_on(sv);
2513         if (isUIOK)
2514             SvIsUV_on(sv);
2515     }
2516     else if (SvNOKp(sv)) {
2517         if (SvTYPE(sv) < SVt_PVNV)
2518             sv_upgrade(sv, SVt_PVNV);
2519         /* The +20 is pure guesswork.  Configure test needed. --jhi */
2520         s = SvGROW_mutable(sv, NV_DIG + 20);
2521         olderrno = errno;       /* some Xenix systems wipe out errno here */
2522 #ifdef apollo
2523         if (SvNVX(sv) == 0.0)
2524             (void)strcpy(s,"0");
2525         else
2526 #endif /*apollo*/
2527         {
2528             Gconvert(SvNVX(sv), NV_DIG, 0, s);
2529         }
2530         errno = olderrno;
2531 #ifdef FIXNEGATIVEZERO
2532         if (*s == '-' && s[1] == '0' && !s[2])
2533             strcpy(s,"0");
2534 #endif
2535         while (*s) s++;
2536 #ifdef hcx
2537         if (s[-1] == '.')
2538             *--s = '\0';
2539 #endif
2540     }
2541     else {
2542         if (!PL_localizing && !(SvFLAGS(sv) & SVs_PADTMP) && ckWARN(WARN_UNINITIALIZED))
2543             report_uninit(sv);
2544         if (lp)
2545             *lp = 0;
2546         if (SvTYPE(sv) < SVt_PV)
2547             /* Typically the caller expects that sv_any is not NULL now.  */
2548             sv_upgrade(sv, SVt_PV);
2549         return (char *)"";
2550     }
2551     {
2552         const STRLEN len = s - SvPVX_const(sv);
2553         if (lp) 
2554             *lp = len;
2555         SvCUR_set(sv, len);
2556     }
2557     SvPOK_on(sv);
2558     DEBUG_c(PerlIO_printf(Perl_debug_log, "0x%"UVxf" 2pv(%s)\n",
2559                           PTR2UV(sv),SvPVX_const(sv)));
2560     if (flags & SV_CONST_RETURN)
2561         return (char *)SvPVX_const(sv);
2562     if (flags & SV_MUTABLE_RETURN)
2563         return SvPVX_mutable(sv);
2564     return SvPVX(sv);
2565 }
2566
2567 /*
2568 =for apidoc sv_copypv
2569
2570 Copies a stringified representation of the source SV into the
2571 destination SV.  Automatically performs any necessary mg_get and
2572 coercion of numeric values into strings.  Guaranteed to preserve
2573 UTF-8 flag even from overloaded objects.  Similar in nature to
2574 sv_2pv[_flags] but operates directly on an SV instead of just the
2575 string.  Mostly uses sv_2pv_flags to do its work, except when that
2576 would lose the UTF-8'ness of the PV.
2577
2578 =cut
2579 */
2580
2581 void
2582 Perl_sv_copypv(pTHX_ SV *dsv, register SV *ssv)
2583 {
2584     STRLEN len;
2585     const char * const s = SvPV_const(ssv,len);
2586     sv_setpvn(dsv,s,len);
2587     if (SvUTF8(ssv))
2588         SvUTF8_on(dsv);
2589     else
2590         SvUTF8_off(dsv);
2591 }
2592
2593 /*
2594 =for apidoc sv_2pvbyte
2595
2596 Return a pointer to the byte-encoded representation of the SV, and set *lp
2597 to its length.  May cause the SV to be downgraded from UTF-8 as a
2598 side-effect.
2599
2600 Usually accessed via the C<SvPVbyte> macro.
2601
2602 =cut
2603 */
2604
2605 char *
2606 Perl_sv_2pvbyte(pTHX_ register SV *sv, STRLEN *lp)
2607 {
2608     sv_utf8_downgrade(sv,0);
2609     return lp ? SvPV(sv,*lp) : SvPV_nolen(sv);
2610 }
2611
2612 /*
2613 =for apidoc sv_2pvutf8
2614
2615 Return a pointer to the UTF-8-encoded representation of the SV, and set *lp
2616 to its length.  May cause the SV to be upgraded to UTF-8 as a side-effect.
2617
2618 Usually accessed via the C<SvPVutf8> macro.
2619
2620 =cut
2621 */
2622
2623 char *
2624 Perl_sv_2pvutf8(pTHX_ register SV *sv, STRLEN *lp)
2625 {
2626     sv_utf8_upgrade(sv);
2627     return lp ? SvPV(sv,*lp) : SvPV_nolen(sv);
2628 }
2629
2630
2631 /*
2632 =for apidoc sv_2bool
2633
2634 This function is only called on magical items, and is only used by
2635 sv_true() or its macro equivalent.
2636
2637 =cut
2638 */
2639
2640 bool
2641 Perl_sv_2bool(pTHX_ register SV *sv)
2642 {
2643     SvGETMAGIC(sv);
2644
2645     if (!SvOK(sv))
2646         return 0;
2647     if (SvROK(sv)) {
2648         SV* tmpsv;
2649         if (SvAMAGIC(sv) && (tmpsv=AMG_CALLun(sv,bool_)) &&
2650                 (!SvROK(tmpsv) || (SvRV(tmpsv) != SvRV(sv))))
2651             return (bool)SvTRUE(tmpsv);
2652       return SvRV(sv) != 0;
2653     }
2654     if (SvPOKp(sv)) {
2655         register XPV* const Xpvtmp = (XPV*)SvANY(sv);
2656         if (Xpvtmp &&
2657                 (*sv->sv_u.svu_pv > '0' ||
2658                 Xpvtmp->xpv_cur > 1 ||
2659                 (Xpvtmp->xpv_cur && *sv->sv_u.svu_pv != '0')))
2660             return 1;
2661         else
2662             return 0;
2663     }
2664     else {
2665         if (SvIOKp(sv))
2666             return SvIVX(sv) != 0;
2667         else {
2668             if (SvNOKp(sv))
2669                 return SvNVX(sv) != 0.0;
2670             else
2671                 return FALSE;
2672         }
2673     }
2674 }
2675
2676 /*
2677 =for apidoc sv_utf8_upgrade
2678
2679 Converts the PV of an SV to its UTF-8-encoded form.
2680 Forces the SV to string form if it is not already.
2681 Always sets the SvUTF8 flag to avoid future validity checks even
2682 if all the bytes have hibit clear.
2683
2684 This is not as a general purpose byte encoding to Unicode interface:
2685 use the Encode extension for that.
2686
2687 =for apidoc sv_utf8_upgrade_flags
2688
2689 Converts the PV of an SV to its UTF-8-encoded form.
2690 Forces the SV to string form if it is not already.
2691 Always sets the SvUTF8 flag to avoid future validity checks even
2692 if all the bytes have hibit clear. If C<flags> has C<SV_GMAGIC> bit set,
2693 will C<mg_get> on C<sv> if appropriate, else not. C<sv_utf8_upgrade> and
2694 C<sv_utf8_upgrade_nomg> are implemented in terms of this function.
2695
2696 This is not as a general purpose byte encoding to Unicode interface:
2697 use the Encode extension for that.
2698
2699 =cut
2700 */
2701
2702 STRLEN
2703 Perl_sv_utf8_upgrade_flags(pTHX_ register SV *sv, I32 flags)
2704 {
2705     if (sv == &PL_sv_undef)
2706         return 0;
2707     if (!SvPOK(sv)) {
2708         STRLEN len = 0;
2709         if (SvREADONLY(sv) && (SvPOKp(sv) || SvIOKp(sv) || SvNOKp(sv))) {
2710             (void) sv_2pv_flags(sv,&len, flags);
2711             if (SvUTF8(sv))
2712                 return len;
2713         } else {
2714             (void) SvPV_force(sv,len);
2715         }
2716     }
2717
2718     if (SvUTF8(sv)) {
2719         return SvCUR(sv);
2720     }
2721
2722     if (SvIsCOW(sv)) {
2723         sv_force_normal_flags(sv, 0);
2724     }
2725
2726     if (PL_encoding && !(flags & SV_UTF8_NO_ENCODING))
2727         sv_recode_to_utf8(sv, PL_encoding);
2728     else { /* Assume Latin-1/EBCDIC */
2729         /* This function could be much more efficient if we
2730          * had a FLAG in SVs to signal if there are any hibit
2731          * chars in the PV.  Given that there isn't such a flag
2732          * make the loop as fast as possible. */
2733         const U8 * const s = (U8 *) SvPVX_const(sv);
2734         const U8 * const e = (U8 *) SvEND(sv);
2735         const U8 *t = s;
2736         
2737         while (t < e) {
2738             const U8 ch = *t++;
2739             /* Check for hi bit */
2740             if (!NATIVE_IS_INVARIANT(ch)) {
2741                 STRLEN len = SvCUR(sv) + 1; /* Plus the \0 */
2742                 U8 * const recoded = bytes_to_utf8((U8*)s, &len);
2743
2744                 SvPV_free(sv); /* No longer using what was there before. */
2745                 SvPV_set(sv, (char*)recoded);
2746                 SvCUR_set(sv, len - 1);
2747                 SvLEN_set(sv, len); /* No longer know the real size. */
2748                 break;
2749             }
2750         }
2751         /* Mark as UTF-8 even if no hibit - saves scanning loop */
2752         SvUTF8_on(sv);
2753     }
2754     return SvCUR(sv);
2755 }
2756
2757 /*
2758 =for apidoc sv_utf8_downgrade
2759
2760 Attempts to convert the PV of an SV from characters to bytes.
2761 If the PV contains a character beyond byte, this conversion will fail;
2762 in this case, either returns false or, if C<fail_ok> is not
2763 true, croaks.
2764
2765 This is not as a general purpose Unicode to byte encoding interface:
2766 use the Encode extension for that.
2767
2768 =cut
2769 */
2770
2771 bool
2772 Perl_sv_utf8_downgrade(pTHX_ register SV* sv, bool fail_ok)
2773 {
2774     if (SvPOKp(sv) && SvUTF8(sv)) {
2775         if (SvCUR(sv)) {
2776             U8 *s;
2777             STRLEN len;
2778
2779             if (SvIsCOW(sv)) {
2780                 sv_force_normal_flags(sv, 0);
2781             }
2782             s = (U8 *) SvPV(sv, len);
2783             if (!utf8_to_bytes(s, &len)) {
2784                 if (fail_ok)
2785                     return FALSE;
2786                 else {
2787                     if (PL_op)
2788                         Perl_croak(aTHX_ "Wide character in %s",
2789                                    OP_DESC(PL_op));
2790                     else
2791                         Perl_croak(aTHX_ "Wide character");
2792                 }
2793             }
2794             SvCUR_set(sv, len);
2795         }
2796     }
2797     SvUTF8_off(sv);
2798     return TRUE;
2799 }
2800
2801 /*
2802 =for apidoc sv_utf8_encode
2803
2804 Converts the PV of an SV to UTF-8, but then turns the C<SvUTF8>
2805 flag off so that it looks like octets again.
2806
2807 =cut
2808 */
2809
2810 void
2811 Perl_sv_utf8_encode(pTHX_ register SV *sv)
2812 {
2813     (void) sv_utf8_upgrade(sv);
2814     if (SvIsCOW(sv)) {
2815         sv_force_normal_flags(sv, 0);
2816     }
2817     if (SvREADONLY(sv)) {
2818         Perl_croak(aTHX_ PL_no_modify);
2819     }
2820     SvUTF8_off(sv);
2821 }
2822
2823 /*
2824 =for apidoc sv_utf8_decode
2825
2826 If the PV of the SV is an octet sequence in UTF-8
2827 and contains a multiple-byte character, the C<SvUTF8> flag is turned on
2828 so that it looks like a character. If the PV contains only single-byte
2829 characters, the C<SvUTF8> flag stays being off.
2830 Scans PV for validity and returns false if the PV is invalid UTF-8.
2831
2832 =cut
2833 */
2834
2835 bool
2836 Perl_sv_utf8_decode(pTHX_ register SV *sv)
2837 {
2838     if (SvPOKp(sv)) {
2839         const U8 *c;
2840         const U8 *e;
2841
2842         /* The octets may have got themselves encoded - get them back as
2843          * bytes
2844          */
2845         if (!sv_utf8_downgrade(sv, TRUE))
2846             return FALSE;
2847
2848         /* it is actually just a matter of turning the utf8 flag on, but
2849          * we want to make sure everything inside is valid utf8 first.
2850          */
2851         c = (const U8 *) SvPVX_const(sv);
2852         if (!is_utf8_string(c, SvCUR(sv)+1))
2853             return FALSE;
2854         e = (const U8 *) SvEND(sv);
2855         while (c < e) {
2856             const U8 ch = *c++;
2857             if (!UTF8_IS_INVARIANT(ch)) {
2858                 SvUTF8_on(sv);
2859                 break;
2860             }
2861         }
2862     }
2863     return TRUE;
2864 }
2865
2866 /*
2867 =for apidoc sv_setsv
2868
2869 Copies the contents of the source SV C<ssv> into the destination SV
2870 C<dsv>.  The source SV may be destroyed if it is mortal, so don't use this
2871 function if the source SV needs to be reused. Does not handle 'set' magic.
2872 Loosely speaking, it performs a copy-by-value, obliterating any previous
2873 content of the destination.
2874
2875 You probably want to use one of the assortment of wrappers, such as
2876 C<SvSetSV>, C<SvSetSV_nosteal>, C<SvSetMagicSV> and
2877 C<SvSetMagicSV_nosteal>.
2878
2879 =for apidoc sv_setsv_flags
2880
2881 Copies the contents of the source SV C<ssv> into the destination SV
2882 C<dsv>.  The source SV may be destroyed if it is mortal, so don't use this
2883 function if the source SV needs to be reused. Does not handle 'set' magic.
2884 Loosely speaking, it performs a copy-by-value, obliterating any previous
2885 content of the destination.
2886 If the C<flags> parameter has the C<SV_GMAGIC> bit set, will C<mg_get> on
2887 C<ssv> if appropriate, else not. If the C<flags> parameter has the
2888 C<NOSTEAL> bit set then the buffers of temps will not be stolen. <sv_setsv>
2889 and C<sv_setsv_nomg> are implemented in terms of this function.
2890
2891 You probably want to use one of the assortment of wrappers, such as
2892 C<SvSetSV>, C<SvSetSV_nosteal>, C<SvSetMagicSV> and
2893 C<SvSetMagicSV_nosteal>.
2894
2895 This is the primary function for copying scalars, and most other
2896 copy-ish functions and macros use this underneath.
2897
2898 =cut
2899 */
2900
2901 void
2902 Perl_sv_setsv_flags(pTHX_ SV *dstr, register SV *sstr, I32 flags)
2903 {
2904     register U32 sflags;
2905     register int dtype;
2906     register int stype;
2907
2908     if (sstr == dstr)
2909         return;
2910     SV_CHECK_THINKFIRST_COW_DROP(dstr);
2911     if (!sstr)
2912         sstr = &PL_sv_undef;
2913     stype = SvTYPE(sstr);
2914     dtype = SvTYPE(dstr);
2915
2916     SvAMAGIC_off(dstr);
2917     if ( SvVOK(dstr) )
2918     {
2919         /* need to nuke the magic */
2920         mg_free(dstr);
2921         SvRMAGICAL_off(dstr);
2922     }
2923
2924     /* There's a lot of redundancy below but we're going for speed here */
2925
2926     switch (stype) {
2927     case SVt_NULL:
2928       undef_sstr:
2929         if (dtype != SVt_PVGV) {
2930             (void)SvOK_off(dstr);
2931             return;
2932         }
2933         break;
2934     case SVt_IV:
2935         if (SvIOK(sstr)) {
2936             switch (dtype) {
2937             case SVt_NULL:
2938                 sv_upgrade(dstr, SVt_IV);
2939                 break;
2940             case SVt_NV:
2941                 sv_upgrade(dstr, SVt_PVNV);
2942                 break;
2943             case SVt_RV:
2944             case SVt_PV:
2945                 sv_upgrade(dstr, SVt_PVIV);
2946                 break;
2947             }
2948             (void)SvIOK_only(dstr);
2949             SvIV_set(dstr,  SvIVX(sstr));
2950             if (SvIsUV(sstr))
2951                 SvIsUV_on(dstr);
2952             if (SvTAINTED(sstr))
2953                 SvTAINT(dstr);
2954             return;
2955         }
2956         goto undef_sstr;
2957
2958     case SVt_NV:
2959         if (SvNOK(sstr)) {
2960             switch (dtype) {
2961             case SVt_NULL:
2962             case SVt_IV:
2963                 sv_upgrade(dstr, SVt_NV);
2964                 break;
2965             case SVt_RV:
2966             case SVt_PV:
2967             case SVt_PVIV:
2968                 sv_upgrade(dstr, SVt_PVNV);
2969                 break;
2970             }
2971             SvNV_set(dstr, SvNVX(sstr));
2972             (void)SvNOK_only(dstr);
2973             if (SvTAINTED(sstr))
2974                 SvTAINT(dstr);
2975             return;
2976         }
2977         goto undef_sstr;
2978
2979     case SVt_RV:
2980         if (dtype < SVt_RV)
2981             sv_upgrade(dstr, SVt_RV);
2982         else if (dtype == SVt_PVGV &&
2983                  SvROK(sstr) && SvTYPE(SvRV(sstr)) == SVt_PVGV) {
2984             sstr = SvRV(sstr);
2985             if (sstr == dstr) {
2986                 if (GvIMPORTED(dstr) != GVf_IMPORTED
2987                     && CopSTASH_ne(PL_curcop, GvSTASH(dstr)))
2988                 {
2989                     GvIMPORTED_on(dstr);
2990                 }
2991                 GvMULTI_on(dstr);
2992                 return;
2993             }
2994             goto glob_assign;
2995         }
2996         break;
2997     case SVt_PVFM:
2998 #ifdef PERL_OLD_COPY_ON_WRITE
2999         if ((SvFLAGS(sstr) & CAN_COW_MASK) == CAN_COW_FLAGS) {
3000             if (dtype < SVt_PVIV)
3001                 sv_upgrade(dstr, SVt_PVIV);
3002             break;
3003         }
3004         /* Fall through */
3005 #endif
3006     case SVt_PV:
3007         if (dtype < SVt_PV)
3008             sv_upgrade(dstr, SVt_PV);
3009         break;
3010     case SVt_PVIV:
3011         if (dtype < SVt_PVIV)
3012             sv_upgrade(dstr, SVt_PVIV);
3013         break;
3014     case SVt_PVNV:
3015         if (dtype < SVt_PVNV)
3016             sv_upgrade(dstr, SVt_PVNV);
3017         break;
3018     case SVt_PVAV:
3019     case SVt_PVHV:
3020     case SVt_PVCV:
3021     case SVt_PVIO:
3022         {
3023         const char * const type = sv_reftype(sstr,0);
3024         if (PL_op)
3025             Perl_croak(aTHX_ "Bizarre copy of %s in %s", type, OP_NAME(PL_op));
3026         else
3027             Perl_croak(aTHX_ "Bizarre copy of %s", type);
3028         }
3029         break;
3030
3031     case SVt_PVGV:
3032         if (dtype <= SVt_PVGV) {
3033   glob_assign:
3034             if (dtype != SVt_PVGV) {
3035                 const char * const name = GvNAME(sstr);
3036                 const STRLEN len = GvNAMELEN(sstr);
3037                 /* don't upgrade SVt_PVLV: it can hold a glob */
3038                 if (dtype != SVt_PVLV)
3039                     sv_upgrade(dstr, SVt_PVGV);
3040                 sv_magic(dstr, dstr, PERL_MAGIC_glob, Nullch, 0);
3041                 GvSTASH(dstr) = GvSTASH(sstr);
3042                 if (GvSTASH(dstr))
3043                     Perl_sv_add_backref(aTHX_ (SV*)GvSTASH(dstr), dstr);
3044                 GvNAME(dstr) = savepvn(name, len);
3045                 GvNAMELEN(dstr) = len;
3046                 SvFAKE_on(dstr);        /* can coerce to non-glob */
3047             }
3048
3049 #ifdef GV_UNIQUE_CHECK
3050                 if (GvUNIQUE((GV*)dstr)) {
3051                     Perl_croak(aTHX_ PL_no_modify);
3052                 }
3053 #endif
3054
3055             (void)SvOK_off(dstr);
3056             GvINTRO_off(dstr);          /* one-shot flag */
3057             gp_free((GV*)dstr);
3058             GvGP(dstr) = gp_ref(GvGP(sstr));
3059             if (SvTAINTED(sstr))
3060                 SvTAINT(dstr);
3061             if (GvIMPORTED(dstr) != GVf_IMPORTED
3062                 && CopSTASH_ne(PL_curcop, GvSTASH(dstr)))
3063             {
3064                 GvIMPORTED_on(dstr);
3065             }
3066             GvMULTI_on(dstr);
3067             return;
3068         }
3069         /* FALL THROUGH */
3070
3071     default:
3072         if (SvGMAGICAL(sstr) && (flags & SV_GMAGIC)) {
3073             mg_get(sstr);
3074             if ((int)SvTYPE(sstr) != stype) {
3075                 stype = SvTYPE(sstr);
3076                 if (stype == SVt_PVGV && dtype <= SVt_PVGV)
3077                     goto glob_assign;
3078             }
3079         }
3080         if (stype == SVt_PVLV)
3081             SvUPGRADE(dstr, SVt_PVNV);
3082         else
3083             SvUPGRADE(dstr, (U32)stype);
3084     }
3085
3086     sflags = SvFLAGS(sstr);
3087
3088     if (sflags & SVf_ROK) {
3089         if (dtype >= SVt_PV) {
3090             if (dtype == SVt_PVGV) {
3091                 SV * const sref = SvREFCNT_inc(SvRV(sstr));
3092                 SV *dref = 0;
3093                 const int intro = GvINTRO(dstr);
3094
3095 #ifdef GV_UNIQUE_CHECK
3096                 if (GvUNIQUE((GV*)dstr)) {
3097                     Perl_croak(aTHX_ PL_no_modify);
3098                 }
3099 #endif
3100
3101                 if (intro) {
3102                     GvINTRO_off(dstr);  /* one-shot flag */
3103                     GvLINE(dstr) = CopLINE(PL_curcop);
3104                     GvEGV(dstr) = (GV*)dstr;
3105                 }
3106                 GvMULTI_on(dstr);
3107                 switch (SvTYPE(sref)) {
3108                 case SVt_PVAV:
3109                     if (intro)
3110                         SAVEGENERICSV(GvAV(dstr));
3111                     else
3112                         dref = (SV*)GvAV(dstr);
3113                     GvAV(dstr) = (AV*)sref;
3114                     if (!GvIMPORTED_AV(dstr)
3115                         && CopSTASH_ne(PL_curcop, GvSTASH(dstr)))
3116                     {
3117                         GvIMPORTED_AV_on(dstr);
3118                     }
3119                     break;
3120                 case SVt_PVHV:
3121                     if (intro)
3122                         SAVEGENERICSV(GvHV(dstr));
3123                     else
3124                         dref = (SV*)GvHV(dstr);
3125                     GvHV(dstr) = (HV*)sref;
3126                     if (!GvIMPORTED_HV(dstr)
3127                         && CopSTASH_ne(PL_curcop, GvSTASH(dstr)))
3128                     {
3129                         GvIMPORTED_HV_on(dstr);
3130                     }
3131                     break;
3132                 case SVt_PVCV:
3133                     if (intro) {
3134                         if (GvCVGEN(dstr) && GvCV(dstr) != (CV*)sref) {
3135                             SvREFCNT_dec(GvCV(dstr));
3136                             GvCV(dstr) = Nullcv;
3137                             GvCVGEN(dstr) = 0; /* Switch off cacheness. */
3138                             PL_sub_generation++;
3139                         }
3140                         SAVEGENERICSV(GvCV(dstr));
3141                     }
3142                     else
3143                         dref = (SV*)GvCV(dstr);
3144                     if (GvCV(dstr) != (CV*)sref) {
3145                         CV* const cv = GvCV(dstr);
3146                         if (cv) {
3147                             if (!GvCVGEN((GV*)dstr) &&
3148                                 (CvROOT(cv) || CvXSUB(cv)))
3149                             {
3150                                 /* Redefining a sub - warning is mandatory if
3151                                    it was a const and its value changed. */
3152                                 if (ckWARN(WARN_REDEFINE)
3153                                     || (CvCONST(cv)
3154                                         && (!CvCONST((CV*)sref)
3155                                             || sv_cmp(cv_const_sv(cv),
3156                                                       cv_const_sv((CV*)sref)))))
3157                                 {
3158                                     Perl_warner(aTHX_ packWARN(WARN_REDEFINE),
3159                                         CvCONST(cv)
3160                                         ? "Constant subroutine %s::%s redefined"
3161                                         : "Subroutine %s::%s redefined",
3162                                         HvNAME_get(GvSTASH((GV*)dstr)),
3163                                         GvENAME((GV*)dstr));
3164                                 }
3165                             }
3166                             if (!intro)
3167                                 cv_ckproto(cv, (GV*)dstr,
3168                                            SvPOK(sref)
3169                                            ? SvPVX_const(sref) : Nullch);
3170                         }
3171                         GvCV(dstr) = (CV*)sref;
3172                         GvCVGEN(dstr) = 0; /* Switch off cacheness. */
3173                         GvASSUMECV_on(dstr);
3174                         PL_sub_generation++;
3175                     }
3176                     if (!GvIMPORTED_CV(dstr)
3177                         && CopSTASH_ne(PL_curcop, GvSTASH(dstr)))
3178                     {
3179                         GvIMPORTED_CV_on(dstr);
3180                     }
3181                     break;
3182                 case SVt_PVIO:
3183                     if (intro)
3184                         SAVEGENERICSV(GvIOp(dstr));
3185                     else
3186                         dref = (SV*)GvIOp(dstr);
3187                     GvIOp(dstr) = (IO*)sref;
3188                     break;
3189                 case SVt_PVFM:
3190                     if (intro)
3191                         SAVEGENERICSV(GvFORM(dstr));
3192                     else
3193                         dref = (SV*)GvFORM(dstr);
3194                     GvFORM(dstr) = (CV*)sref;
3195                     break;
3196                 default:
3197                     if (intro)
3198                         SAVEGENERICSV(GvSV(dstr));
3199                     else
3200                         dref = (SV*)GvSV(dstr);
3201                     GvSV(dstr) = sref;
3202                     if (!GvIMPORTED_SV(dstr)
3203                         && CopSTASH_ne(PL_curcop, GvSTASH(dstr)))
3204                     {
3205                         GvIMPORTED_SV_on(dstr);
3206                     }
3207                     break;
3208                 }
3209                 if (dref)
3210                     SvREFCNT_dec(dref);
3211                 if (SvTAINTED(sstr))
3212                     SvTAINT(dstr);
3213                 return;
3214             }
3215             if (SvPVX_const(dstr)) {
3216                 SvPV_free(dstr);
3217                 SvLEN_set(dstr, 0);
3218                 SvCUR_set(dstr, 0);
3219             }
3220         }
3221         (void)SvOK_off(dstr);
3222         SvRV_set(dstr, SvREFCNT_inc(SvRV(sstr)));
3223         SvROK_on(dstr);
3224         if (sflags & SVp_NOK) {
3225             SvNOKp_on(dstr);
3226             /* Only set the public OK flag if the source has public OK.  */
3227             if (sflags & SVf_NOK)
3228                 SvFLAGS(dstr) |= SVf_NOK;
3229             SvNV_set(dstr, SvNVX(sstr));
3230         }
3231         if (sflags & SVp_IOK) {
3232             (void)SvIOKp_on(dstr);
3233             if (sflags & SVf_IOK)
3234                 SvFLAGS(dstr) |= SVf_IOK;
3235             if (sflags & SVf_IVisUV)
3236                 SvIsUV_on(dstr);
3237             SvIV_set(dstr, SvIVX(sstr));
3238         }
3239         if (SvAMAGIC(sstr)) {
3240             SvAMAGIC_on(dstr);
3241         }
3242     }
3243     else if (sflags & SVp_POK) {
3244         bool isSwipe = 0;
3245
3246         /*
3247          * Check to see if we can just swipe the string.  If so, it's a
3248          * possible small lose on short strings, but a big win on long ones.
3249          * It might even be a win on short strings if SvPVX_const(dstr)
3250          * has to be allocated and SvPVX_const(sstr) has to be freed.
3251          */
3252
3253         /* Whichever path we take through the next code, we want this true,
3254            and doing it now facilitates the COW check.  */
3255         (void)SvPOK_only(dstr);
3256
3257         if (
3258             /* We're not already COW  */
3259             ((sflags & (SVf_FAKE | SVf_READONLY)) != (SVf_FAKE | SVf_READONLY)
3260 #ifndef PERL_OLD_COPY_ON_WRITE
3261              /* or we are, but dstr isn't a suitable target.  */
3262              || (SvFLAGS(dstr) & CAN_COW_MASK) != CAN_COW_FLAGS
3263 #endif
3264              )
3265             &&
3266             !(isSwipe =
3267                  (sflags & SVs_TEMP) &&   /* slated for free anyway? */
3268                  !(sflags & SVf_OOK) &&   /* and not involved in OOK hack? */
3269                  (!(flags & SV_NOSTEAL)) &&
3270                                         /* and we're allowed to steal temps */
3271                  SvREFCNT(sstr) == 1 &&   /* and no other references to it? */
3272                  SvLEN(sstr)    &&        /* and really is a string */
3273                                 /* and won't be needed again, potentially */
3274               !(PL_op && PL_op->op_type == OP_AASSIGN))
3275 #ifdef PERL_OLD_COPY_ON_WRITE
3276             && !((sflags & CAN_COW_MASK) == CAN_COW_FLAGS
3277                  && (SvFLAGS(dstr) & CAN_COW_MASK) == CAN_COW_FLAGS
3278                  && SvTYPE(sstr) >= SVt_PVIV)
3279 #endif
3280             ) {
3281             /* Failed the swipe test, and it's not a shared hash key either.
3282                Have to copy the string.  */
3283             STRLEN len = SvCUR(sstr);
3284             SvGROW(dstr, len + 1);      /* inlined from sv_setpvn */
3285             Move(SvPVX_const(sstr),SvPVX(dstr),len,char);
3286             SvCUR_set(dstr, len);
3287             *SvEND(dstr) = '\0';
3288         } else {
3289             /* If PERL_OLD_COPY_ON_WRITE is not defined, then isSwipe will always
3290                be true in here.  */
3291             /* Either it's a shared hash key, or it's suitable for
3292                copy-on-write or we can swipe the string.  */
3293             if (DEBUG_C_TEST) {
3294                 PerlIO_printf(Perl_debug_log, "Copy on write: sstr --> dstr\n");
3295                 sv_dump(sstr);
3296                 sv_dump(dstr);
3297             }
3298 #ifdef PERL_OLD_COPY_ON_WRITE
3299             if (!isSwipe) {
3300                 /* I believe I should acquire a global SV mutex if
3301                    it's a COW sv (not a shared hash key) to stop
3302                    it going un copy-on-write.
3303                    If the source SV has gone un copy on write between up there
3304                    and down here, then (assert() that) it is of the correct
3305                    form to make it copy on write again */
3306                 if ((sflags & (SVf_FAKE | SVf_READONLY))
3307                     != (SVf_FAKE | SVf_READONLY)) {
3308                     SvREADONLY_on(sstr);
3309                     SvFAKE_on(sstr);
3310                     /* Make the source SV into a loop of 1.
3311                        (about to become 2) */
3312                     SV_COW_NEXT_SV_SET(sstr, sstr);
3313                 }
3314             }
3315 #endif
3316             /* Initial code is common.  */
3317             if (SvPVX_const(dstr)) {    /* we know that dtype >= SVt_PV */
3318                 SvPV_free(dstr);
3319             }
3320
3321             if (!isSwipe) {
3322                 /* making another shared SV.  */
3323                 STRLEN cur = SvCUR(sstr);
3324                 STRLEN len = SvLEN(sstr);
3325 #ifdef PERL_OLD_COPY_ON_WRITE
3326                 if (len) {
3327                     assert (SvTYPE(dstr) >= SVt_PVIV);
3328                     /* SvIsCOW_normal */
3329                     /* splice us in between source and next-after-source.  */
3330                     SV_COW_NEXT_SV_SET(dstr, SV_COW_NEXT_SV(sstr));
3331                     SV_COW_NEXT_SV_SET(sstr, dstr);
3332                     SvPV_set(dstr, SvPVX_mutable(sstr));
3333                 } else
3334 #endif
3335                 {
3336                     /* SvIsCOW_shared_hash */
3337                     DEBUG_C(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
3338                                           "Copy on write: Sharing hash\n"));
3339
3340                     assert (SvTYPE(dstr) >= SVt_PV);
3341                     SvPV_set(dstr,
3342                              HEK_KEY(share_hek_hek(SvSHARED_HEK_FROM_PV(SvPVX_const(sstr)))));
3343                 }
3344                 SvLEN_set(dstr, len);
3345                 SvCUR_set(dstr, cur);
3346                 SvREADONLY_on(dstr);
3347                 SvFAKE_on(dstr);
3348                 /* Relesase a global SV mutex.  */
3349             }
3350             else
3351                 {       /* Passes the swipe test.  */
3352                 SvPV_set(dstr, SvPVX_mutable(sstr));
3353                 SvLEN_set(dstr, SvLEN(sstr));
3354                 SvCUR_set(dstr, SvCUR(sstr));
3355
3356                 SvTEMP_off(dstr);
3357                 (void)SvOK_off(sstr);   /* NOTE: nukes most SvFLAGS on sstr */
3358                 SvPV_set(sstr, Nullch);
3359                 SvLEN_set(sstr, 0);
3360                 SvCUR_set(sstr, 0);
3361                 SvTEMP_off(sstr);
3362             }
3363         }
3364         if (sflags & SVf_UTF8)
3365             SvUTF8_on(dstr);
3366         if (sflags & SVp_NOK) {
3367             SvNOKp_on(dstr);
3368             if (sflags & SVf_NOK)
3369                 SvFLAGS(dstr) |= SVf_NOK;
3370             SvNV_set(dstr, SvNVX(sstr));
3371         }
3372         if (sflags & SVp_IOK) {
3373             (void)SvIOKp_on(dstr);
3374             if (sflags & SVf_IOK)
3375                 SvFLAGS(dstr) |= SVf_IOK;
3376             if (sflags & SVf_IVisUV)
3377                 SvIsUV_on(dstr);
3378             SvIV_set(dstr, SvIVX(sstr));
3379         }
3380         if (SvVOK(sstr)) {
3381             const MAGIC * const smg = mg_find(sstr,PERL_MAGIC_vstring);
3382             sv_magic(dstr, NULL, PERL_MAGIC_vstring,
3383                         smg->mg_ptr, smg->mg_len);
3384             SvRMAGICAL_on(dstr);
3385         }
3386     }
3387     else if (sflags & SVp_IOK) {
3388         if (sflags & SVf_IOK)
3389             (void)SvIOK_only(dstr);
3390         else {
3391             (void)SvOK_off(dstr);
3392             (void)SvIOKp_on(dstr);
3393         }
3394         /* XXXX Do we want to set IsUV for IV(ROK)?  Be extra safe... */
3395         if (sflags & SVf_IVisUV)
3396             SvIsUV_on(dstr);
3397         SvIV_set(dstr, SvIVX(sstr));
3398         if (sflags & SVp_NOK) {
3399             if (sflags & SVf_NOK)
3400                 (void)SvNOK_on(dstr);
3401             else
3402                 (void)SvNOKp_on(dstr);
3403             SvNV_set(dstr, SvNVX(sstr));
3404         }
3405     }
3406     else if (sflags & SVp_NOK) {
3407         if (sflags & SVf_NOK)
3408             (void)SvNOK_only(dstr);
3409         else {
3410             (void)SvOK_off(dstr);
3411             SvNOKp_on(dstr);
3412         }
3413         SvNV_set(dstr, SvNVX(sstr));
3414     }
3415     else {
3416         if (dtype == SVt_PVGV) {
3417             if (ckWARN(WARN_MISC))
3418                 Perl_warner(aTHX_ packWARN(WARN_MISC), "Undefined value assigned to typeglob");
3419         }
3420         else
3421             (void)SvOK_off(dstr);
3422     }
3423     if (SvTAINTED(sstr))
3424         SvTAINT(dstr);
3425 }
3426
3427 /*
3428 =for apidoc sv_setsv_mg
3429
3430 Like C<sv_setsv>, but also handles 'set' magic.
3431
3432 =cut
3433 */
3434
3435 void
3436 Perl_sv_setsv_mg(pTHX_ SV *dstr, register SV *sstr)
3437 {
3438     sv_setsv(dstr,sstr);
3439     SvSETMAGIC(dstr);
3440 }
3441
3442 #ifdef PERL_OLD_COPY_ON_WRITE
3443 SV *
3444 Perl_sv_setsv_cow(pTHX_ SV *dstr, SV *sstr)
3445 {
3446     STRLEN cur = SvCUR(sstr);
3447     STRLEN len = SvLEN(sstr);
3448     register char *new_pv;
3449
3450     if (DEBUG_C_TEST) {
3451         PerlIO_printf(Perl_debug_log, "Fast copy on write: %p -> %p\n",
3452                       sstr, dstr);
3453         sv_dump(sstr);
3454         if (dstr)
3455                     sv_dump(dstr);
3456     }
3457
3458     if (dstr) {
3459         if (SvTHINKFIRST(dstr))
3460             sv_force_normal_flags(dstr, SV_COW_DROP_PV);
3461         else if (SvPVX_const(dstr))
3462             Safefree(SvPVX_const(dstr));
3463     }
3464     else
3465         new_SV(dstr);
3466     SvUPGRADE(dstr, SVt_PVIV);
3467
3468     assert (SvPOK(sstr));
3469     assert (SvPOKp(sstr));
3470     assert (!SvIOK(sstr));
3471     assert (!SvIOKp(sstr));
3472     assert (!SvNOK(sstr));
3473     assert (!SvNOKp(sstr));
3474
3475     if (SvIsCOW(sstr)) {
3476
3477         if (SvLEN(sstr) == 0) {
3478             /* source is a COW shared hash key.  */
3479             DEBUG_C(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
3480                                   "Fast copy on write: Sharing hash\n"));
3481             new_pv = HEK_KEY(share_hek_hek(SvSHARED_HEK_FROM_PV(SvPVX_const(sstr))));
3482             goto common_exit;
3483         }
3484         SV_COW_NEXT_SV_SET(dstr, SV_COW_NEXT_SV(sstr));
3485     } else {
3486         assert ((SvFLAGS(sstr) & CAN_COW_MASK) == CAN_COW_FLAGS);
3487         SvUPGRADE(sstr, SVt_PVIV);
3488         SvREADONLY_on(sstr);
3489         SvFAKE_on(sstr);
3490         DEBUG_C(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
3491                               "Fast copy on write: Converting sstr to COW\n"));
3492         SV_COW_NEXT_SV_SET(dstr, sstr);
3493     }
3494     SV_COW_NEXT_SV_SET(sstr, dstr);
3495     new_pv = SvPVX_mutable(sstr);
3496
3497   common_exit:
3498     SvPV_set(dstr, new_pv);
3499     SvFLAGS(dstr) = (SVt_PVIV|SVf_POK|SVp_POK|SVf_FAKE|SVf_READONLY);
3500     if (SvUTF8(sstr))
3501         SvUTF8_on(dstr);
3502     SvLEN_set(dstr, len);
3503     SvCUR_set(dstr, cur);
3504     if (DEBUG_C_TEST) {
3505         sv_dump(dstr);
3506     }
3507     return dstr;
3508 }
3509 #endif
3510
3511 /*
3512 =for apidoc sv_setpvn
3513
3514 Copies a string into an SV.  The C<len> parameter indicates the number of
3515 bytes to be copied.  If the C<ptr> argument is NULL the SV will become
3516 undefined.  Does not handle 'set' magic.  See C<sv_setpvn_mg>.
3517
3518 =cut
3519 */
3520
3521 void
3522 Perl_sv_setpvn(pTHX_ register SV *sv, register const char *ptr, register STRLEN len)
3523 {
3524     register char *dptr;
3525
3526     SV_CHECK_THINKFIRST_COW_DROP(sv);
3527     if (!ptr) {
3528         (void)SvOK_off(sv);
3529         return;
3530     }
3531     else {
3532         /* len is STRLEN which is unsigned, need to copy to signed */
3533         const IV iv = len;
3534         if (iv < 0)
3535             Perl_croak(aTHX_ "panic: sv_setpvn called with negative strlen");
3536     }
3537     SvUPGRADE(sv, SVt_PV);
3538
3539     dptr = SvGROW(sv, len + 1);
3540     Move(ptr,dptr,len,char);
3541     dptr[len] = '\0';
3542     SvCUR_set(sv, len);
3543     (void)SvPOK_only_UTF8(sv);          /* validate pointer */
3544     SvTAINT(sv);
3545 }
3546
3547 /*
3548 =for apidoc sv_setpvn_mg
3549
3550 Like C<sv_setpvn>, but also handles 'set' magic.
3551
3552 =cut
3553 */
3554
3555 void
3556 Perl_sv_setpvn_mg(pTHX_ register SV *sv, register const char *ptr, register STRLEN len)
3557 {
3558     sv_setpvn(sv,ptr,len);
3559     SvSETMAGIC(sv);
3560 }
3561
3562 /*
3563 =for apidoc sv_setpv
3564
3565 Copies a string into an SV.  The string must be null-terminated.  Does not
3566 handle 'set' magic.  See C<sv_setpv_mg>.
3567
3568 =cut
3569 */
3570
3571 void
3572 Perl_sv_setpv(pTHX_ register SV *sv, register const char *ptr)
3573 {
3574     register STRLEN len;
3575
3576     SV_CHECK_THINKFIRST_COW_DROP(sv);
3577     if (!ptr) {
3578         (void)SvOK_off(sv);
3579         return;
3580     }
3581     len = strlen(ptr);
3582     SvUPGRADE(sv, SVt_PV);
3583
3584     SvGROW(sv, len + 1);
3585     Move(ptr,SvPVX(sv),len+1,char);
3586     SvCUR_set(sv, len);
3587     (void)SvPOK_only_UTF8(sv);          /* validate pointer */
3588     SvTAINT(sv);
3589 }
3590
3591 /*
3592 =for apidoc sv_setpv_mg
3593
3594 Like C<sv_setpv>, but also handles 'set' magic.
3595
3596 =cut
3597 */
3598
3599 void
3600 Perl_sv_setpv_mg(pTHX_ register SV *sv, register const char *ptr)
3601 {
3602     sv_setpv(sv,ptr);
3603     SvSETMAGIC(sv);
3604 }
3605
3606 /*
3607 =for apidoc sv_usepvn
3608
3609 Tells an SV to use C<ptr> to find its string value.  Normally the string is
3610 stored inside the SV but sv_usepvn allows the SV to use an outside string.
3611 The C<ptr> should point to memory that was allocated by C<malloc>.  The
3612 string length, C<len>, must be supplied.  This function will realloc the
3613 memory pointed to by C<ptr>, so that pointer should not be freed or used by
3614 the programmer after giving it to sv_usepvn.  Does not handle 'set' magic.
3615 See C<sv_usepvn_mg>.
3616
3617 =cut
3618 */
3619
3620 void
3621 Perl_sv_usepvn(pTHX_ register SV *sv, register char *ptr, register STRLEN len)
3622 {
3623     STRLEN allocate;
3624     SV_CHECK_THINKFIRST_COW_DROP(sv);
3625     SvUPGRADE(sv, SVt_PV);
3626     if (!ptr) {
3627         (void)SvOK_off(sv);
3628         return;
3629     }
3630     if (SvPVX_const(sv))
3631         SvPV_free(sv);
3632
3633     allocate = PERL_STRLEN_ROUNDUP(len + 1);
3634     ptr = saferealloc (ptr, allocate);
3635     SvPV_set(sv, ptr);
3636     SvCUR_set(sv, len);
3637     SvLEN_set(sv, allocate);
3638     *SvEND(sv) = '\0';
3639     (void)SvPOK_only_UTF8(sv);          /* validate pointer */
3640     SvTAINT(sv);
3641 }
3642
3643 /*
3644 =for apidoc sv_usepvn_mg
3645
3646 Like C<sv_usepvn>, but also handles 'set' magic.
3647
3648 =cut
3649 */
3650
3651 void
3652 Perl_sv_usepvn_mg(pTHX_ register SV *sv, register char *ptr, register STRLEN len)
3653 {
3654     sv_usepvn(sv,ptr,len);
3655     SvSETMAGIC(sv);
3656 }
3657
3658 #ifdef PERL_OLD_COPY_ON_WRITE
3659 /* Need to do this *after* making the SV normal, as we need the buffer
3660    pointer to remain valid until after we've copied it.  If we let go too early,
3661    another thread could invalidate it by unsharing last of the same hash key
3662    (which it can do by means other than releasing copy-on-write Svs)
3663    or by changing the other copy-on-write SVs in the loop.  */
3664 STATIC void
3665 S_sv_release_COW(pTHX_ register SV *sv, const char *pvx, STRLEN len, SV *after)
3666 {
3667     if (len) { /* this SV was SvIsCOW_normal(sv) */
3668          /* we need to find the SV pointing to us.  */
3669         SV * const current = SV_COW_NEXT_SV(after);
3670
3671         if (current == sv) {
3672             /* The SV we point to points back to us (there were only two of us
3673                in the loop.)
3674                Hence other SV is no longer copy on write either.  */
3675             SvFAKE_off(after);
3676             SvREADONLY_off(after);
3677         } else {
3678             /* We need to follow the pointers around the loop.  */
3679             SV *next;
3680             while ((next = SV_COW_NEXT_SV(current)) != sv) {
3681                 assert (next);
3682                 current = next;
3683                  /* don't loop forever if the structure is bust, and we have
3684                     a pointer into a closed loop.  */
3685                 assert (current != after);
3686                 assert (SvPVX_const(current) == pvx);
3687             }
3688             /* Make the SV before us point to the SV after us.  */
3689             SV_COW_NEXT_SV_SET(current, after);
3690         }
3691     } else {
3692         unshare_hek(SvSHARED_HEK_FROM_PV(pvx));
3693     }
3694 }
3695
3696 int
3697 Perl_sv_release_IVX(pTHX_ register SV *sv)
3698 {
3699     if (SvIsCOW(sv))
3700         sv_force_normal_flags(sv, 0);
3701     SvOOK_off(sv);
3702     return 0;
3703 }
3704 #endif
3705 /*
3706 =for apidoc sv_force_normal_flags
3707
3708 Undo various types of fakery on an SV: if the PV is a shared string, make
3709 a private copy; if we're a ref, stop refing; if we're a glob, downgrade to
3710 an xpvmg; if we're a copy-on-write scalar, this is the on-write time when
3711 we do the copy, and is also used locally. If C<SV_COW_DROP_PV> is set
3712 then a copy-on-write scalar drops its PV buffer (if any) and becomes
3713 SvPOK_off rather than making a copy. (Used where this scalar is about to be
3714 set to some other value.) In addition, the C<flags> parameter gets passed to
3715 C<sv_unref_flags()> when unrefing. C<sv_force_normal> calls this function
3716 with flags set to 0.
3717
3718 =cut
3719 */
3720
3721 void
3722 Perl_sv_force_normal_flags(pTHX_ register SV *sv, U32 flags)
3723 {
3724 #ifdef PERL_OLD_COPY_ON_WRITE
3725     if (SvREADONLY(sv)) {
3726         /* At this point I believe I should acquire a global SV mutex.  */
3727         if (SvFAKE(sv)) {
3728             const char * const pvx = SvPVX_const(sv);
3729             const STRLEN len = SvLEN(sv);
3730             const STRLEN cur = SvCUR(sv);
3731             SV * const next = SV_COW_NEXT_SV(sv);   /* next COW sv in the loop. */
3732             if (DEBUG_C_TEST) {
3733                 PerlIO_printf(Perl_debug_log,
3734                               "Copy on write: Force normal %ld\n",
3735                               (long) flags);
3736                 sv_dump(sv);
3737             }
3738             SvFAKE_off(sv);
3739             SvREADONLY_off(sv);
3740             /* This SV doesn't own the buffer, so need to Newx() a new one:  */
3741             SvPV_set(sv, (char*)0);
3742             SvLEN_set(sv, 0);
3743             if (flags & SV_COW_DROP_PV) {
3744                 /* OK, so we don't need to copy our buffer.  */
3745                 SvPOK_off(sv);
3746             } else {
3747                 SvGROW(sv, cur + 1);
3748                 Move(pvx,SvPVX(sv),cur,char);
3749                 SvCUR_set(sv, cur);
3750                 *SvEND(sv) = '\0';
3751             }
3752             sv_release_COW(sv, pvx, len, next);
3753             if (DEBUG_C_TEST) {
3754                 sv_dump(sv);
3755             }
3756         }
3757         else if (IN_PERL_RUNTIME)
3758             Perl_croak(aTHX_ PL_no_modify);
3759         /* At this point I believe that I can drop the global SV mutex.  */
3760     }
3761 #else
3762     if (SvREADONLY(sv)) {
3763         if (SvFAKE(sv)) {
3764             const char * const pvx = SvPVX_const(sv);
3765             const STRLEN len = SvCUR(sv);
3766             SvFAKE_off(sv);
3767             SvREADONLY_off(sv);
3768             SvPV_set(sv, Nullch);
3769             SvLEN_set(sv, 0);
3770             SvGROW(sv, len + 1);
3771             Move(pvx,SvPVX(sv),len,char);
3772             *SvEND(sv) = '\0';
3773             unshare_hek(SvSHARED_HEK_FROM_PV(pvx));
3774         }
3775         else if (IN_PERL_RUNTIME)
3776             Perl_croak(aTHX_ PL_no_modify);
3777     }
3778 #endif
3779     if (SvROK(sv))
3780         sv_unref_flags(sv, flags);
3781     else if (SvFAKE(sv) && SvTYPE(sv) == SVt_PVGV)
3782         sv_unglob(sv);
3783 }
3784
3785 /*
3786 =for apidoc sv_chop
3787
3788 Efficient removal of characters from the beginning of the string buffer.
3789 SvPOK(sv) must be true and the C<ptr> must be a pointer to somewhere inside
3790 the string buffer.  The C<ptr> becomes the first character of the adjusted
3791 string. Uses the "OOK hack".
3792 Beware: after this function returns, C<ptr> and SvPVX_const(sv) may no longer
3793 refer to the same chunk of data.
3794
3795 =cut
3796 */
3797
3798 void
3799 Perl_sv_chop(pTHX_ register SV *sv, register const char *ptr)
3800 {
3801     register STRLEN delta;
3802     if (!ptr || !SvPOKp(sv))
3803         return;
3804     delta = ptr - SvPVX_const(sv);
3805     SV_CHECK_THINKFIRST(sv);
3806     if (SvTYPE(sv) < SVt_PVIV)
3807         sv_upgrade(sv,SVt_PVIV);
3808
3809     if (!SvOOK(sv)) {
3810         if (!SvLEN(sv)) { /* make copy of shared string */
3811             const char *pvx = SvPVX_const(sv);
3812             const STRLEN len = SvCUR(sv);
3813             SvGROW(sv, len + 1);
3814             Move(pvx,SvPVX(sv),len,char);
3815             *SvEND(sv) = '\0';
3816         }
3817         SvIV_set(sv, 0);
3818         /* Same SvOOK_on but SvOOK_on does a SvIOK_off
3819            and we do that anyway inside the SvNIOK_off
3820         */
3821         SvFLAGS(sv) |= SVf_OOK;
3822     }
3823     SvNIOK_off(sv);
3824     SvLEN_set(sv, SvLEN(sv) - delta);
3825     SvCUR_set(sv, SvCUR(sv) - delta);
3826     SvPV_set(sv, SvPVX(sv) + delta);
3827     SvIV_set(sv, SvIVX(sv) + delta);
3828 }
3829
3830 /*
3831 =for apidoc sv_catpvn
3832
3833 Concatenates the string onto the end of the string which is in the SV.  The
3834 C<len> indicates number of bytes to copy.  If the SV has the UTF-8
3835 status set, then the bytes appended should be valid UTF-8.
3836 Handles 'get' magic, but not 'set' magic.  See C<sv_catpvn_mg>.
3837
3838 =for apidoc sv_catpvn_flags
3839
3840 Concatenates the string onto the end of the string which is in the SV.  The
3841 C<len> indicates number of bytes to copy.  If the SV has the UTF-8
3842 status set, then the bytes appended should be valid UTF-8.
3843 If C<flags> has C<SV_GMAGIC> bit set, will C<mg_get> on C<dsv> if
3844 appropriate, else not. C<sv_catpvn> and C<sv_catpvn_nomg> are implemented
3845 in terms of this function.
3846
3847 =cut
3848 */
3849
3850 void
3851 Perl_sv_catpvn_flags(pTHX_ register SV *dsv, register const char *sstr, register STRLEN slen, I32 flags)
3852 {
3853     STRLEN dlen;
3854     const char *dstr = SvPV_force_flags(dsv, dlen, flags);
3855
3856     SvGROW(dsv, dlen + slen + 1);
3857     if (sstr == dstr)
3858         sstr = SvPVX_const(dsv);
3859     Move(sstr, SvPVX(dsv) + dlen, slen, char);
3860     SvCUR_set(dsv, SvCUR(dsv) + slen);
3861     *SvEND(dsv) = '\0';
3862     (void)SvPOK_only_UTF8(dsv);         /* validate pointer */
3863     SvTAINT(dsv);
3864     if (flags & SV_SMAGIC)
3865         SvSETMAGIC(dsv);
3866 }
3867
3868 /*
3869 =for apidoc sv_catsv
3870
3871 Concatenates the string from SV C<ssv> onto the end of the string in
3872 SV C<dsv>.  Modifies C<dsv> but not C<ssv>.  Handles 'get' magic, but
3873 not 'set' magic.  See C<sv_catsv_mg>.
3874
3875 =for apidoc sv_catsv_flags
3876
3877 Concatenates the string from SV C<ssv> onto the end of the string in
3878 SV C<dsv>.  Modifies C<dsv> but not C<ssv>.  If C<flags> has C<SV_GMAGIC>
3879 bit set, will C<mg_get> on the SVs if appropriate, else not. C<sv_catsv>
3880 and C<sv_catsv_nomg> are implemented in terms of this function.
3881
3882 =cut */
3883
3884 void
3885 Perl_sv_catsv_flags(pTHX_ SV *dsv, register SV *ssv, I32 flags)
3886 {
3887     if (ssv) {
3888         STRLEN slen;
3889         const char *spv = SvPV_const(ssv, slen);
3890         if (spv) {
3891             /*  sutf8 and dutf8 were type bool, but under USE_ITHREADS,
3892                 gcc version 2.95.2 20000220 (Debian GNU/Linux) for
3893                 Linux xxx 2.2.17 on sparc64 with gcc -O2, we erroneously
3894                 get dutf8 = 0x20000000, (i.e.  SVf_UTF8) even though
3895                 dsv->sv_flags doesn't have that bit set.
3896                 Andy Dougherty  12 Oct 2001
3897             */
3898             const I32 sutf8 = DO_UTF8(ssv);
3899             I32 dutf8;
3900
3901             if (SvGMAGICAL(dsv) && (flags & SV_GMAGIC))
3902                 mg_get(dsv);
3903             dutf8 = DO_UTF8(dsv);
3904
3905             if (dutf8 != sutf8) {
3906                 if (dutf8) {
3907                     /* Not modifying source SV, so taking a temporary copy. */
3908                     SV* const csv = sv_2mortal(newSVpvn(spv, slen));
3909
3910                     sv_utf8_upgrade(csv);
3911                     spv = SvPV_const(csv, slen);
3912                 }
3913                 else
3914                     sv_utf8_upgrade_nomg(dsv);
3915             }
3916             sv_catpvn_nomg(dsv, spv, slen);
3917         }
3918     }
3919     if (flags & SV_SMAGIC)
3920         SvSETMAGIC(dsv);
3921 }
3922
3923 /*
3924 =for apidoc sv_catpv
3925
3926 Concatenates the string onto the end of the string which is in the SV.
3927 If the SV has the UTF-8 status set, then the bytes appended should be
3928 valid UTF-8.  Handles 'get' magic, but not 'set' magic.  See C<sv_catpv_mg>.
3929
3930 =cut */
3931
3932 void
3933 Perl_sv_catpv(pTHX_ register SV *sv, register const char *ptr)
3934 {
3935     register STRLEN len;
3936     STRLEN tlen;
3937     char *junk;
3938
3939     if (!ptr)
3940         return;
3941     junk = SvPV_force(sv, tlen);
3942     len = strlen(ptr);
3943     SvGROW(sv, tlen + len + 1);
3944     if (ptr == junk)
3945         ptr = SvPVX_const(sv);
3946     Move(ptr,SvPVX(sv)+tlen,len+1,char);
3947     SvCUR_set(sv, SvCUR(sv) + len);
3948     (void)SvPOK_only_UTF8(sv);          /* validate pointer */
3949     SvTAINT(sv);
3950 }
3951
3952 /*
3953 =for apidoc sv_catpv_mg
3954
3955 Like C<sv_catpv>, but also handles 'set' magic.
3956
3957 =cut
3958 */
3959
3960 void
3961 Perl_sv_catpv_mg(pTHX_ register SV *sv, register const char *ptr)
3962 {
3963     sv_catpv(sv,ptr);
3964     SvSETMAGIC(sv);
3965 }
3966
3967 /*
3968 =for apidoc newSV
3969
3970 Create a new null SV, or if len > 0, create a new empty SVt_PV type SV
3971 with an initial PV allocation of len+1. Normally accessed via the C<NEWSV>
3972 macro.
3973
3974 =cut
3975 */
3976
3977 SV *
3978 Perl_newSV(pTHX_ STRLEN len)
3979 {
3980     register SV *sv;
3981
3982     new_SV(sv);
3983     if (len) {
3984         sv_upgrade(sv, SVt_PV);
3985         SvGROW(sv, len + 1);
3986     }
3987     return sv;
3988 }
3989 /*
3990 =for apidoc sv_magicext
3991
3992 Adds magic to an SV, upgrading it if necessary. Applies the
3993 supplied vtable and returns a pointer to the magic added.
3994
3995 Note that C<sv_magicext> will allow things that C<sv_magic> will not.
3996 In particular, you can add magic to SvREADONLY SVs, and add more than
3997 one instance of the same 'how'.
3998
3999 If C<namlen> is greater than zero then a C<savepvn> I<copy> of C<name> is
4000 stored, if C<namlen> is zero then C<name> is stored as-is and - as another
4001 special case - if C<(name && namlen == HEf_SVKEY)> then C<name> is assumed
4002 to contain an C<SV*> and is stored as-is with its REFCNT incremented.
4003
4004 (This is now used as a subroutine by C<sv_magic>.)
4005
4006 =cut
4007 */
4008 MAGIC * 
4009 Perl_sv_magicext(pTHX_ SV* sv, SV* obj, int how, const MGVTBL *vtable,
4010                  const char* name, I32 namlen)
4011 {
4012     MAGIC* mg;
4013
4014     if (SvTYPE(sv) < SVt_PVMG) {
4015         SvUPGRADE(sv, SVt_PVMG);
4016     }
4017     Newxz(mg, 1, MAGIC);
4018     mg->mg_moremagic = SvMAGIC(sv);
4019     SvMAGIC_set(sv, mg);
4020
4021     /* Sometimes a magic contains a reference loop, where the sv and
4022        object refer to each other.  To prevent a reference loop that
4023        would prevent such objects being freed, we look for such loops
4024        and if we find one we avoid incrementing the object refcount.
4025
4026        Note we cannot do this to avoid self-tie loops as intervening RV must
4027        have its REFCNT incremented to keep it in existence.
4028
4029     */
4030     if (!obj || obj == sv ||
4031         how == PERL_MAGIC_arylen ||
4032         how == PERL_MAGIC_qr ||
4033         how == PERL_MAGIC_symtab ||
4034         (SvTYPE(obj) == SVt_PVGV &&
4035             (GvSV(obj) == sv || GvHV(obj) == (HV*)sv || GvAV(obj) == (AV*)sv ||
4036             GvCV(obj) == (CV*)sv || GvIOp(obj) == (IO*)sv ||
4037             GvFORM(obj) == (CV*)sv)))
4038     {
4039         mg->mg_obj = obj;
4040     }
4041     else {
4042         mg->mg_obj = SvREFCNT_inc(obj);
4043         mg->mg_flags |= MGf_REFCOUNTED;
4044     }
4045
4046     /* Normal self-ties simply pass a null object, and instead of
4047        using mg_obj directly, use the SvTIED_obj macro to produce a
4048        new RV as needed.  For glob "self-ties", we are tieing the PVIO
4049        with an RV obj pointing to the glob containing the PVIO.  In
4050        this case, to avoid a reference loop, we need to weaken the
4051        reference.
4052     */
4053
4054     if (how == PERL_MAGIC_tiedscalar && SvTYPE(sv) == SVt_PVIO &&
4055         obj && SvROK(obj) && GvIO(SvRV(obj)) == (IO*)sv)
4056     {
4057       sv_rvweaken(obj);
4058     }
4059
4060     mg->mg_type = how;
4061     mg->mg_len = namlen;
4062     if (name) {
4063         if (namlen > 0)
4064             mg->mg_ptr = savepvn(name, namlen);
4065         else if (namlen == HEf_SVKEY)
4066             mg->mg_ptr = (char*)SvREFCNT_inc((SV*)name);
4067         else
4068             mg->mg_ptr = (char *) name;
4069     }
4070     mg->mg_virtual = vtable;
4071
4072     mg_magical(sv);
4073     if (SvGMAGICAL(sv))
4074         SvFLAGS(sv) &= ~(SVf_IOK|SVf_NOK|SVf_POK);
4075     return mg;
4076 }
4077
4078 /*
4079 =for apidoc sv_magic
4080
4081 Adds magic to an SV. First upgrades C<sv> to type C<SVt_PVMG> if necessary,
4082 then adds a new magic item of type C<how> to the head of the magic list.
4083
4084 See C<sv_magicext> (which C<sv_magic> now calls) for a description of the
4085 handling of the C<name> and C<namlen> arguments.
4086
4087 You need to use C<sv_magicext> to add magic to SvREADONLY SVs and also
4088 to add more than one instance of the same 'how'.
4089
4090 =cut
4091 */
4092
4093 void
4094 Perl_sv_magic(pTHX_ register SV *sv, SV *obj, int how, const char *name, I32 namlen)
4095 {
4096     const MGVTBL *vtable;
4097     MAGIC* mg;
4098
4099 #ifdef PERL_OLD_COPY_ON_WRITE
4100     if (SvIsCOW(sv))
4101         sv_force_normal_flags(sv, 0);
4102 #endif
4103     if (SvREADONLY(sv)) {
4104         if (
4105             /* its okay to attach magic to shared strings; the subsequent
4106              * upgrade to PVMG will unshare the string */
4107             !(SvFAKE(sv) && SvTYPE(sv) < SVt_PVMG)
4108
4109             && IN_PERL_RUNTIME
4110             && how != PERL_MAGIC_regex_global
4111             && how != PERL_MAGIC_bm
4112             && how != PERL_MAGIC_fm
4113             && how != PERL_MAGIC_sv
4114             && how != PERL_MAGIC_backref
4115            )
4116         {
4117             Perl_croak(aTHX_ PL_no_modify);
4118         }
4119     }
4120     if (SvMAGICAL(sv) || (how == PERL_MAGIC_taint && SvTYPE(sv) >= SVt_PVMG)) {
4121         if (SvMAGIC(sv) && (mg = mg_find(sv, how))) {
4122             /* sv_magic() refuses to add a magic of the same 'how' as an
4123                existing one
4124              */
4125             if (how == PERL_MAGIC_taint)
4126                 mg->mg_len |= 1;
4127             return;
4128         }
4129     }
4130
4131     switch (how) {
4132     case PERL_MAGIC_sv:
4133         vtable = &PL_vtbl_sv;
4134         break;
4135     case PERL_MAGIC_overload:
4136         vtable = &PL_vtbl_amagic;
4137         break;
4138     case PERL_MAGIC_overload_elem:
4139         vtable = &PL_vtbl_amagicelem;
4140         break;
4141     case PERL_MAGIC_overload_table:
4142         vtable = &PL_vtbl_ovrld;
4143         break;
4144     case PERL_MAGIC_bm:
4145         vtable = &PL_vtbl_bm;
4146         break;
4147     case PERL_MAGIC_regdata:
4148         vtable = &PL_vtbl_regdata;
4149         break;
4150     case PERL_MAGIC_regdatum:
4151         vtable = &PL_vtbl_regdatum;
4152         break;
4153     case PERL_MAGIC_env:
4154         vtable = &PL_vtbl_env;
4155         break;
4156     case PERL_MAGIC_fm:
4157         vtable = &PL_vtbl_fm;
4158         break;
4159     case PERL_MAGIC_envelem:
4160         vtable = &PL_vtbl_envelem;
4161         break;
4162     case PERL_MAGIC_regex_global:
4163         vtable = &PL_vtbl_mglob;
4164         break;
4165     case PERL_MAGIC_isa:
4166         vtable = &PL_vtbl_isa;
4167         break;
4168     case PERL_MAGIC_isaelem:
4169         vtable = &PL_vtbl_isaelem;
4170         break;
4171     case PERL_MAGIC_nkeys:
4172         vtable = &PL_vtbl_nkeys;
4173         break;
4174     case PERL_MAGIC_dbfile:
4175         vtable = NULL;
4176         break;
4177     case PERL_MAGIC_dbline:
4178         vtable = &PL_vtbl_dbline;
4179         break;
4180 #ifdef USE_LOCALE_COLLATE
4181     case PERL_MAGIC_collxfrm:
4182         vtable = &PL_vtbl_collxfrm;
4183         break;
4184 #endif /* USE_LOCALE_COLLATE */
4185     case PERL_MAGIC_tied:
4186         vtable = &PL_vtbl_pack;
4187         break;
4188     case PERL_MAGIC_tiedelem:
4189     case PERL_MAGIC_tiedscalar:
4190         vtable = &PL_vtbl_packelem;
4191         break;
4192     case PERL_MAGIC_qr:
4193         vtable = &PL_vtbl_regexp;
4194         break;
4195     case PERL_MAGIC_sig:
4196         vtable = &PL_vtbl_sig;
4197         break;
4198     case PERL_MAGIC_sigelem:
4199         vtable = &PL_vtbl_sigelem;
4200         break;
4201     case PERL_MAGIC_taint:
4202         vtable = &PL_vtbl_taint;
4203         break;
4204     case PERL_MAGIC_uvar:
4205         vtable = &PL_vtbl_uvar;
4206         break;
4207     case PERL_MAGIC_vec:
4208         vtable = &PL_vtbl_vec;
4209         break;
4210     case PERL_MAGIC_arylen_p:
4211     case PERL_MAGIC_rhash:
4212     case PERL_MAGIC_symtab:
4213     case PERL_MAGIC_vstring:
4214         vtable = NULL;
4215         break;
4216     case PERL_MAGIC_utf8:
4217         vtable = &PL_vtbl_utf8;
4218         break;
4219     case PERL_MAGIC_substr:
4220         vtable = &PL_vtbl_substr;
4221         break;
4222     case PERL_MAGIC_defelem:
4223         vtable = &PL_vtbl_defelem;
4224         break;
4225     case PERL_MAGIC_glob:
4226         vtable = &PL_vtbl_glob;
4227         break;
4228     case PERL_MAGIC_arylen:
4229         vtable = &PL_vtbl_arylen;
4230         break;
4231     case PERL_MAGIC_pos:
4232         vtable = &PL_vtbl_pos;
4233         break;
4234     case PERL_MAGIC_backref:
4235         vtable = &PL_vtbl_backref;
4236         break;
4237     case PERL_MAGIC_ext:
4238         /* Reserved for use by extensions not perl internals.           */
4239         /* Useful for attaching extension internal data to perl vars.   */
4240         /* Note that multiple extensions may clash if magical scalars   */
4241         /* etc holding private data from one are passed to another.     */
4242         vtable = NULL;
4243         break;
4244     default:
4245         Perl_croak(aTHX_ "Don't know how to handle magic of type \\%o", how);
4246     }
4247
4248     /* Rest of work is done else where */
4249     mg = sv_magicext(sv,obj,how,vtable,name,namlen);
4250
4251     switch (how) {
4252     case PERL_MAGIC_taint:
4253         mg->mg_len = 1;
4254         break;
4255     case PERL_MAGIC_ext:
4256     case PERL_MAGIC_dbfile:
4257         SvRMAGICAL_on(sv);
4258         break;
4259     }
4260 }
4261
4262 /*
4263 =for apidoc sv_unmagic
4264
4265 Removes all magic of type C<type> from an SV.
4266
4267 =cut
4268 */
4269
4270 int
4271 Perl_sv_unmagic(pTHX_ SV *sv, int type)
4272 {
4273     MAGIC* mg;
4274     MAGIC** mgp;
4275     if (SvTYPE(sv) < SVt_PVMG || !SvMAGIC(sv))
4276         return 0;
4277     mgp = &SvMAGIC(sv);
4278     for (mg = *mgp; mg; mg = *mgp) {
4279         if (mg->mg_type == type) {
4280             const MGVTBL* const vtbl = mg->mg_virtual;
4281             *mgp = mg->mg_moremagic;
4282             if (vtbl && vtbl->svt_free)
4283                 CALL_FPTR(vtbl->svt_free)(aTHX_ sv, mg);
4284             if (mg->mg_ptr && mg->mg_type != PERL_MAGIC_regex_global) {
4285                 if (mg->mg_len > 0)
4286                     Safefree(mg->mg_ptr);
4287                 else if (mg->mg_len == HEf_SVKEY)
4288                     SvREFCNT_dec((SV*)mg->mg_ptr);
4289                 else if (mg->mg_type == PERL_MAGIC_utf8 && mg->mg_ptr)
4290                     Safefree(mg->mg_ptr);
4291             }
4292             if (mg->mg_flags & MGf_REFCOUNTED)
4293                 SvREFCNT_dec(mg->mg_obj);
4294             Safefree(mg);
4295         }
4296         else
4297             mgp = &mg->mg_moremagic;
4298     }
4299     if (!SvMAGIC(sv)) {
4300         SvMAGICAL_off(sv);
4301        SvFLAGS(sv) |= (SvFLAGS(sv) & (SVp_NOK|SVp_POK)) >> PRIVSHIFT;
4302     }
4303
4304     return 0;
4305 }
4306
4307 /*
4308 =for apidoc sv_rvweaken
4309
4310 Weaken a reference: set the C<SvWEAKREF> flag on this RV; give the
4311 referred-to SV C<PERL_MAGIC_backref> magic if it hasn't already; and
4312 push a back-reference to this RV onto the array of backreferences
4313 associated with that magic.
4314
4315 =cut
4316 */
4317
4318 SV *
4319 Perl_sv_rvweaken(pTHX_ SV *sv)
4320 {
4321     SV *tsv;
4322     if (!SvOK(sv))  /* let undefs pass */
4323         return sv;
4324     if (!SvROK(sv))
4325         Perl_croak(aTHX_ "Can't weaken a nonreference");
4326     else if (SvWEAKREF(sv)) {
4327         if (ckWARN(WARN_MISC))
4328             Perl_warner(aTHX_ packWARN(WARN_MISC), "Reference is already weak");
4329         return sv;
4330     }
4331     tsv = SvRV(sv);
4332     Perl_sv_add_backref(aTHX_ tsv, sv);
4333     SvWEAKREF_on(sv);
4334     SvREFCNT_dec(tsv);
4335     return sv;
4336 }
4337
4338 /* Give tsv backref magic if it hasn't already got it, then push a
4339  * back-reference to sv onto the array associated with the backref magic.
4340  */
4341
4342 void
4343 Perl_sv_add_backref(pTHX_ SV *tsv, SV *sv)
4344 {
4345     AV *av;
4346     MAGIC *mg;
4347     if (SvMAGICAL(tsv) && (mg = mg_find(tsv, PERL_MAGIC_backref)))
4348         av = (AV*)mg->mg_obj;
4349     else {
4350         av = newAV();
4351         sv_magic(tsv, (SV*)av, PERL_MAGIC_backref, NULL, 0);
4352         /* av now has a refcnt of 2, which avoids it getting freed
4353          * before us during global cleanup. The extra ref is removed
4354          * by magic_killbackrefs() when tsv is being freed */
4355     }
4356     if (AvFILLp(av) >= AvMAX(av)) {
4357         av_extend(av, AvFILLp(av)+1);
4358     }
4359     AvARRAY(av)[++AvFILLp(av)] = sv; /* av_push() */
4360 }
4361
4362 /* delete a back-reference to ourselves from the backref magic associated
4363  * with the SV we point to.
4364  */
4365
4366 STATIC void
4367 S_sv_del_backref(pTHX_ SV *tsv, SV *sv)
4368 {
4369     AV *av;
4370     SV **svp;
4371     I32 i;
4372     MAGIC *mg = NULL;
4373     if (!SvMAGICAL(tsv) || !(mg = mg_find(tsv, PERL_MAGIC_backref))) {
4374         if (PL_in_clean_all)
4375             return;
4376     }
4377     if (!SvMAGICAL(tsv) || !(mg = mg_find(tsv, PERL_MAGIC_backref)))
4378         Perl_croak(aTHX_ "panic: del_backref");
4379     av = (AV *)mg->mg_obj;
4380     svp = AvARRAY(av);
4381     /* We shouldn't be in here more than once, but for paranoia reasons lets
4382        not assume this.  */
4383     for (i = AvFILLp(av); i >= 0; i--) {
4384         if (svp[i] == sv) {
4385             const SSize_t fill = AvFILLp(av);
4386             if (i != fill) {
4387                 /* We weren't the last entry.
4388                    An unordered list has this property that you can take the
4389                    last element off the end to fill the hole, and it's still
4390                    an unordered list :-)
4391                 */
4392                 svp[i] = svp[fill];
4393             }
4394             svp[fill] = Nullsv;
4395             AvFILLp(av) = fill - 1;
4396         }
4397     }
4398 }
4399
4400 /*
4401 =for apidoc sv_insert
4402
4403 Inserts a string at the specified offset/length within the SV. Similar to
4404 the Perl substr() function.
4405
4406 =cut
4407 */
4408
4409 void
4410 Perl_sv_insert(pTHX_ SV *bigstr, STRLEN offset, STRLEN len, const char *little, STRLEN littlelen)
4411 {
4412     register char *big;
4413     register char *mid;
4414     register char *midend;
4415     register char *bigend;
4416     register I32 i;
4417     STRLEN curlen;
4418
4419
4420     if (!bigstr)
4421         Perl_croak(aTHX_ "Can't modify non-existent substring");
4422     SvPV_force(bigstr, curlen);
4423     (void)SvPOK_only_UTF8(bigstr);
4424     if (offset + len > curlen) {
4425         SvGROW(bigstr, offset+len+1);
4426         Zero(SvPVX(bigstr)+curlen, offset+len-curlen, char);
4427         SvCUR_set(bigstr, offset+len);
4428     }
4429
4430     SvTAINT(bigstr);
4431     i = littlelen - len;
4432     if (i > 0) {                        /* string might grow */
4433         big = SvGROW(bigstr, SvCUR(bigstr) + i + 1);
4434         mid = big + offset + len;
4435         midend = bigend = big + SvCUR(bigstr);
4436         bigend += i;
4437         *bigend = '\0';
4438         while (midend > mid)            /* shove everything down */
4439             *--bigend = *--midend;
4440         Move(little,big+offset,littlelen,char);
4441         SvCUR_set(bigstr, SvCUR(bigstr) + i);
4442         SvSETMAGIC(bigstr);
4443         return;
4444     }
4445     else if (i == 0) {
4446         Move(little,SvPVX(bigstr)+offset,len,char);
4447         SvSETMAGIC(bigstr);
4448         return;
4449     }
4450
4451     big = SvPVX(bigstr);
4452     mid = big + offset;
4453     midend = mid + len;
4454     bigend = big + SvCUR(bigstr);
4455
4456     if (midend > bigend)
4457         Perl_croak(aTHX_ "panic: sv_insert");
4458
4459     if (mid - big > bigend - midend) {  /* faster to shorten from end */
4460         if (littlelen) {
4461             Move(little, mid, littlelen,char);
4462             mid += littlelen;
4463         }
4464         i = bigend - midend;
4465         if (i > 0) {
4466             Move(midend, mid, i,char);
4467             mid += i;
4468         }
4469         *mid = '\0';
4470         SvCUR_set(bigstr, mid - big);
4471     }
4472     else if ((i = mid - big)) { /* faster from front */
4473         midend -= littlelen;
4474         mid = midend;
4475         sv_chop(bigstr,midend-i);
4476         big += i;
4477         while (i--)
4478             *--midend = *--big;
4479         if (littlelen)
4480             Move(little, mid, littlelen,char);
4481     }
4482     else if (littlelen) {
4483         midend -= littlelen;
4484         sv_chop(bigstr,midend);
4485         Move(little,midend,littlelen,char);
4486     }
4487     else {
4488         sv_chop(bigstr,midend);
4489     }
4490     SvSETMAGIC(bigstr);
4491 }
4492
4493 /*
4494 =for apidoc sv_replace
4495
4496 Make the first argument a copy of the second, then delete the original.
4497 The target SV physically takes over ownership of the body of the source SV
4498 and inherits its flags; however, the target keeps any magic it owns,
4499 and any magic in the source is discarded.
4500 Note that this is a rather specialist SV copying operation; most of the
4501 time you'll want to use C<sv_setsv> or one of its many macro front-ends.
4502
4503 =cut
4504 */
4505
4506 void
4507 Perl_sv_replace(pTHX_ register SV *sv, register SV *nsv)
4508 {
4509     const U32 refcnt = SvREFCNT(sv);
4510     SV_CHECK_THINKFIRST_COW_DROP(sv);
4511     if (SvREFCNT(nsv) != 1) {
4512         Perl_croak(aTHX_ "panic: reference miscount on nsv in sv_replace() (%"
4513                    UVuf " != 1)", (UV) SvREFCNT(nsv));
4514     }
4515     if (SvMAGICAL(sv)) {
4516         if (SvMAGICAL(nsv))
4517             mg_free(nsv);
4518         else
4519             sv_upgrade(nsv, SVt_PVMG);
4520         SvMAGIC_set(nsv, SvMAGIC(sv));
4521         SvFLAGS(nsv) |= SvMAGICAL(sv);
4522         SvMAGICAL_off(sv);
4523         SvMAGIC_set(sv, NULL);
4524     }
4525     SvREFCNT(sv) = 0;
4526     sv_clear(sv);
4527     assert(!SvREFCNT(sv));
4528 #ifdef DEBUG_LEAKING_SCALARS
4529     sv->sv_flags  = nsv->sv_flags;
4530     sv->sv_any    = nsv->sv_any;
4531     sv->sv_refcnt = nsv->sv_refcnt;
4532     sv->sv_u      = nsv->sv_u;
4533 #else
4534     StructCopy(nsv,sv,SV);
4535 #endif
4536     /* Currently could join these into one piece of pointer arithmetic, but
4537        it would be unclear.  */
4538     if(SvTYPE(sv) == SVt_IV)
4539         SvANY(sv)
4540             = (XPVIV*)((char*)&(sv->sv_u.svu_iv) - STRUCT_OFFSET(XPVIV, xiv_iv));
4541     else if (SvTYPE(sv) == SVt_RV) {
4542         SvANY(sv) = &sv->sv_u.svu_rv;
4543     }
4544         
4545
4546 #ifdef PERL_OLD_COPY_ON_WRITE
4547     if (SvIsCOW_normal(nsv)) {
4548         /* We need to follow the pointers around the loop to make the
4549            previous SV point to sv, rather than nsv.  */
4550         SV *next;
4551         SV *current = nsv;
4552         while ((next = SV_COW_NEXT_SV(current)) != nsv) {
4553             assert(next);
4554             current = next;
4555             assert(SvPVX_const(current) == SvPVX_const(nsv));
4556         }
4557         /* Make the SV before us point to the SV after us.  */
4558         if (DEBUG_C_TEST) {
4559             PerlIO_printf(Perl_debug_log, "previous is\n");
4560             sv_dump(current);
4561             PerlIO_printf(Perl_debug_log,
4562                           "move it from 0x%"UVxf" to 0x%"UVxf"\n",
4563                           (UV) SV_COW_NEXT_SV(current), (UV) sv);
4564         }
4565         SV_COW_NEXT_SV_SET(current, sv);
4566     }
4567 #endif
4568     SvREFCNT(sv) = refcnt;
4569     SvFLAGS(nsv) |= SVTYPEMASK;         /* Mark as freed */
4570     SvREFCNT(nsv) = 0;
4571     del_SV(nsv);
4572 }
4573
4574 /*
4575 =for apidoc sv_clear
4576
4577 Clear an SV: call any destructors, free up any memory used by the body,
4578 and free the body itself. The SV's head is I<not> freed, although
4579 its type is set to all 1's so that it won't inadvertently be assumed
4580 to be live during global destruction etc.
4581 This function should only be called when REFCNT is zero. Most of the time
4582 you'll want to call C<sv_free()> (or its macro wrapper C<SvREFCNT_dec>)
4583 instead.
4584
4585 =cut
4586 */
4587
4588 void
4589 Perl_sv_clear(pTHX_ register SV *sv)
4590 {
4591     dVAR;
4592     const U32 type = SvTYPE(sv);
4593     const struct body_details *const sv_type_details
4594         = bodies_by_type + type;
4595
4596     assert(sv);
4597     assert(SvREFCNT(sv) == 0);
4598
4599     if (type <= SVt_IV)
4600         return;
4601
4602     if (SvOBJECT(sv)) {
4603         if (PL_defstash) {              /* Still have a symbol table? */
4604             dSP;
4605             HV* stash;
4606             do {        
4607                 CV* destructor;
4608                 stash = SvSTASH(sv);
4609                 destructor = StashHANDLER(stash,DESTROY);
4610                 if (destructor) {
4611                     SV* const tmpref = newRV(sv);
4612                     SvREADONLY_on(tmpref);   /* DESTROY() could be naughty */
4613                     ENTER;
4614                     PUSHSTACKi(PERLSI_DESTROY);
4615                     EXTEND(SP, 2);
4616                     PUSHMARK(SP);
4617                     PUSHs(tmpref);
4618                     PUTBACK;
4619                     call_sv((SV*)destructor, G_DISCARD|G_EVAL|G_KEEPERR|G_VOID);
4620                 
4621                 
4622                     POPSTACK;
4623                     SPAGAIN;
4624                     LEAVE;
4625                     if(SvREFCNT(tmpref) < 2) {
4626                         /* tmpref is not kept alive! */
4627                         SvREFCNT(sv)--;
4628                         SvRV_set(tmpref, NULL);
4629                         SvROK_off(tmpref);
4630                     }
4631                     SvREFCNT_dec(tmpref);
4632                 }
4633             } while (SvOBJECT(sv) && SvSTASH(sv) != stash);
4634
4635
4636             if (SvREFCNT(sv)) {
4637                 if (PL_in_clean_objs)
4638                     Perl_croak(aTHX_ "DESTROY created new reference to dead object '%s'",
4639                           HvNAME_get(stash));
4640                 /* DESTROY gave object new lease on life */
4641                 return;
4642             }
4643         }
4644
4645         if (SvOBJECT(sv)) {
4646             SvREFCNT_dec(SvSTASH(sv));  /* possibly of changed persuasion */
4647             SvOBJECT_off(sv);   /* Curse the object. */
4648             if (type != SVt_PVIO)
4649                 --PL_sv_objcount;       /* XXX Might want something more general */
4650         }
4651     }
4652     if (type >= SVt_PVMG) {
4653         if (SvMAGIC(sv))
4654             mg_free(sv);
4655         if (type == SVt_PVMG && SvFLAGS(sv) & SVpad_TYPED)
4656             SvREFCNT_dec(SvSTASH(sv));
4657     }
4658     switch (type) {
4659     case SVt_PVIO:
4660         if (IoIFP(sv) &&
4661             IoIFP(sv) != PerlIO_stdin() &&
4662             IoIFP(sv) != PerlIO_stdout() &&
4663             IoIFP(sv) != PerlIO_stderr())
4664         {
4665             io_close((IO*)sv, FALSE);
4666         }
4667         if (IoDIRP(sv) && !(IoFLAGS(sv) & IOf_FAKE_DIRP))
4668             PerlDir_close(IoDIRP(sv));
4669         IoDIRP(sv) = (DIR*)NULL;
4670         Safefree(IoTOP_NAME(sv));
4671         Safefree(IoFMT_NAME(sv));
4672         Safefree(IoBOTTOM_NAME(sv));
4673         goto freescalar;
4674     case SVt_PVBM:
4675         goto freescalar;
4676     case SVt_PVCV:
4677     case SVt_PVFM:
4678         cv_undef((CV*)sv);
4679         goto freescalar;
4680     case SVt_PVHV:
4681         hv_undef((HV*)sv);
4682         break;
4683     case SVt_PVAV:
4684         av_undef((AV*)sv);
4685         break;
4686     case SVt_PVLV:
4687         if (LvTYPE(sv) == 'T') { /* for tie: return HE to pool */
4688             SvREFCNT_dec(HeKEY_sv((HE*)LvTARG(sv)));
4689             HeNEXT((HE*)LvTARG(sv)) = PL_hv_fetch_ent_mh;
4690             PL_hv_fetch_ent_mh = (HE*)LvTARG(sv);
4691         }
4692         else if (LvTYPE(sv) != 't') /* unless tie: unrefcnted fake SV**  */
4693             SvREFCNT_dec(LvTARG(sv));
4694         goto freescalar;
4695     case SVt_PVGV:
4696         gp_free((GV*)sv);
4697         Safefree(GvNAME(sv));
4698         /* If we're in a stash, we don't own a reference to it. However it does
4699            have a back reference to us, which needs to be cleared.  */
4700         if (GvSTASH(sv))
4701             sv_del_backref((SV*)GvSTASH(sv), sv);
4702     case SVt_PVMG:
4703     case SVt_PVNV:
4704     case SVt_PVIV:
4705       freescalar:
4706         /* Don't bother with SvOOK_off(sv); as we're only going to free it.  */
4707         if (SvOOK(sv)) {
4708             SvPV_set(sv, SvPVX_mutable(sv) - SvIVX(sv));
4709             /* Don't even bother with turning off the OOK flag.  */
4710         }
4711     case SVt_PV:
4712     case SVt_RV:
4713         if (SvROK(sv)) {
4714             SV *target = SvRV(sv);
4715             if (SvWEAKREF(sv))
4716                 sv_del_backref(target, sv);
4717             else
4718                 SvREFCNT_dec(target);
4719         }
4720 #ifdef PERL_OLD_COPY_ON_WRITE
4721         else if (SvPVX_const(sv)) {
4722             if (SvIsCOW(sv)) {
4723                 /* I believe I need to grab the global SV mutex here and
4724                    then recheck the COW status.  */
4725                 if (DEBUG_C_TEST) {
4726                     PerlIO_printf(Perl_debug_log, "Copy on write: clear\n");
4727                     sv_dump(sv);
4728                 }
4729                 sv_release_COW(sv, SvPVX_const(sv), SvLEN(sv),
4730                                SV_COW_NEXT_SV(sv));
4731                 /* And drop it here.  */
4732                 SvFAKE_off(sv);
4733             } else if (SvLEN(sv)) {
4734                 Safefree(SvPVX_const(sv));
4735             }
4736         }
4737 #else
4738         else if (SvPVX_const(sv) && SvLEN(sv))
4739             Safefree(SvPVX_mutable(sv));
4740         else if (SvPVX_const(sv) && SvREADONLY(sv) && SvFAKE(sv)) {
4741             unshare_hek(SvSHARED_HEK_FROM_PV(SvPVX_const(sv)));
4742             SvFAKE_off(sv);
4743         }
4744 #endif
4745         break;
4746     case SVt_NV:
4747         break;
4748     }
4749
4750     SvFLAGS(sv) &= SVf_BREAK;
4751     SvFLAGS(sv) |= SVTYPEMASK;
4752
4753     if (sv_type_details->arena) {
4754         del_body(((char *)SvANY(sv) + sv_type_details->offset),
4755                  &PL_body_roots[type]);
4756     }
4757     else if (sv_type_details->size) {
4758         my_safefree(SvANY(sv));
4759     }
4760 }
4761
4762 /*
4763 =for apidoc sv_newref
4764
4765 Increment an SV's reference count. Use the C<SvREFCNT_inc()> wrapper
4766 instead.
4767
4768 =cut
4769 */
4770
4771 SV *
4772 Perl_sv_newref(pTHX_ SV *sv)
4773 {
4774     if (sv)
4775         (SvREFCNT(sv))++;
4776     return sv;
4777 }
4778
4779 /*
4780 =for apidoc sv_free
4781
4782 Decrement an SV's reference count, and if it drops to zero, call
4783 C<sv_clear> to invoke destructors and free up any memory used by
4784 the body; finally, deallocate the SV's head itself.
4785 Normally called via a wrapper macro C<SvREFCNT_dec>.
4786
4787 =cut
4788 */
4789
4790 void
4791 Perl_sv_free(pTHX_ SV *sv)
4792 {
4793     dVAR;
4794     if (!sv)
4795         return;
4796     if (SvREFCNT(sv) == 0) {
4797         if (SvFLAGS(sv) & SVf_BREAK)
4798             /* this SV's refcnt has been artificially decremented to
4799              * trigger cleanup */
4800             return;
4801         if (PL_in_clean_all) /* All is fair */
4802             return;
4803         if (SvREADONLY(sv) && SvIMMORTAL(sv)) {
4804             /* make sure SvREFCNT(sv)==0 happens very seldom */
4805             SvREFCNT(sv) = (~(U32)0)/2;
4806             return;
4807         }
4808         if (ckWARN_d(WARN_INTERNAL)) {
4809             Perl_warner(aTHX_ packWARN(WARN_INTERNAL),
4810                         "Attempt to free unreferenced scalar: SV 0x%"UVxf
4811                         pTHX__FORMAT, PTR2UV(sv) pTHX__VALUE);
4812 #ifdef DEBUG_LEAKING_SCALARS_FORK_DUMP
4813             Perl_dump_sv_child(aTHX_ sv);
4814 #endif
4815         }
4816         return;
4817     }
4818     if (--(SvREFCNT(sv)) > 0)
4819         return;
4820     Perl_sv_free2(aTHX_ sv);
4821 }
4822
4823 void
4824 Perl_sv_free2(pTHX_ SV *sv)
4825 {
4826     dVAR;
4827 #ifdef DEBUGGING
4828     if (SvTEMP(sv)) {
4829         if (ckWARN_d(WARN_DEBUGGING))
4830             Perl_warner(aTHX_ packWARN(WARN_DEBUGGING),
4831                         "Attempt to free temp prematurely: SV 0x%"UVxf
4832                         pTHX__FORMAT, PTR2UV(sv) pTHX__VALUE);
4833         return;
4834     }
4835 #endif
4836     if (SvREADONLY(sv) && SvIMMORTAL(sv)) {
4837         /* make sure SvREFCNT(sv)==0 happens very seldom */
4838         SvREFCNT(sv) = (~(U32)0)/2;
4839         return;
4840     }
4841     sv_clear(sv);
4842     if (! SvREFCNT(sv))
4843         del_SV(sv);
4844 }
4845
4846 /*
4847 =for apidoc sv_len
4848
4849 Returns the length of the string in the SV. Handles magic and type
4850 coercion.  See also C<SvCUR>, which gives raw access to the xpv_cur slot.
4851
4852 =cut
4853 */
4854
4855 STRLEN
4856 Perl_sv_len(pTHX_ register SV *sv)
4857 {
4858     STRLEN len;
4859
4860     if (!sv)
4861         return 0;
4862
4863     if (SvGMAGICAL(sv))
4864         len = mg_length(sv);
4865     else
4866         (void)SvPV_const(sv, len);
4867     return len;
4868 }
4869
4870 /*
4871 =for apidoc sv_len_utf8
4872
4873 Returns the number of characters in the string in an SV, counting wide
4874 UTF-8 bytes as a single character. Handles magic and type coercion.
4875
4876 =cut
4877 */
4878
4879 /*
4880  * The length is cached in PERL_UTF8_magic, in the mg_len field.  Also the
4881  * mg_ptr is used, by sv_pos_u2b(), see the comments of S_utf8_mg_pos_init().
4882  * (Note that the mg_len is not the length of the mg_ptr field.)
4883  *
4884  */
4885
4886 STRLEN
4887 Perl_sv_len_utf8(pTHX_ register SV *sv)
4888 {
4889     if (!sv)
4890         return 0;
4891
4892     if (SvGMAGICAL(sv))
4893         return mg_length(sv);
4894     else
4895     {
4896         STRLEN len, ulen;
4897         const U8 *s = (U8*)SvPV_const(sv, len);
4898         MAGIC *mg = SvMAGICAL(sv) ? mg_find(sv, PERL_MAGIC_utf8) : 0;
4899
4900         if (mg && mg->mg_len != -1 && (mg->mg_len > 0 || len == 0)) {
4901             ulen = mg->mg_len;
4902 #ifdef PERL_UTF8_CACHE_ASSERT
4903             assert(ulen == Perl_utf8_length(aTHX_ s, s + len));
4904 #endif
4905         }
4906         else {
4907             ulen = Perl_utf8_length(aTHX_ s, s + len);
4908             if (!mg && !SvREADONLY(sv)) {
4909                 sv_magic(sv, 0, PERL_MAGIC_utf8, 0, 0);
4910                 mg = mg_find(sv, PERL_MAGIC_utf8);
4911                 assert(mg);
4912             }
4913             if (mg)
4914                 mg->mg_len = ulen;
4915         }
4916         return ulen;
4917     }
4918 }
4919
4920 /* S_utf8_mg_pos_init() is used to initialize the mg_ptr field of
4921  * a PERL_UTF8_magic.  The mg_ptr is used to store the mapping
4922  * between UTF-8 and byte offsets.  There are two (substr offset and substr
4923  * length, the i offset, PERL_MAGIC_UTF8_CACHESIZE) times two (UTF-8 offset
4924  * and byte offset) cache positions.
4925  *
4926  * The mg_len field is used by sv_len_utf8(), see its comments.
4927  * Note that the mg_len is not the length of the mg_ptr field.
4928  *
4929  */
4930 STATIC bool
4931 S_utf8_mg_pos_init(pTHX_ SV *sv, MAGIC **mgp, STRLEN **cachep, I32 i,
4932                    I32 offsetp, const U8 *s, const U8 *start)
4933 {
4934     bool found = FALSE;
4935
4936     if (SvMAGICAL(sv) && !SvREADONLY(sv)) {
4937         if (!*mgp)
4938             *mgp = sv_magicext(sv, 0, PERL_MAGIC_utf8, (MGVTBL*)&PL_vtbl_utf8, 0, 0);
4939         assert(*mgp);
4940
4941         if ((*mgp)->mg_ptr)
4942             *cachep = (STRLEN *) (*mgp)->mg_ptr;
4943         else {
4944             Newxz(*cachep, PERL_MAGIC_UTF8_CACHESIZE * 2, STRLEN);
4945             (*mgp)->mg_ptr = (char *) *cachep;
4946         }
4947         assert(*cachep);
4948
4949         (*cachep)[i]   = offsetp;
4950         (*cachep)[i+1] = s - start;
4951         found = TRUE;
4952     }
4953
4954     return found;
4955 }
4956
4957 /*
4958  * S_utf8_mg_pos() is used to query and update mg_ptr field of
4959  * a PERL_UTF8_magic.  The mg_ptr is used to store the mapping
4960  * between UTF-8 and byte offsets.  See also the comments of
4961  * S_utf8_mg_pos_init().
4962  *
4963  */
4964 STATIC bool
4965 S_utf8_mg_pos(pTHX_ SV *sv, MAGIC **mgp, STRLEN **cachep, I32 i, I32 *offsetp, I32 uoff, const U8 **sp, const U8 *start, const U8 *send)
4966 {
4967     bool found = FALSE;
4968
4969     if (SvMAGICAL(sv) && !SvREADONLY(sv)) {
4970         if (!*mgp)
4971             *mgp = mg_find(sv, PERL_MAGIC_utf8);
4972         if (*mgp && (*mgp)->mg_ptr) {
4973             *cachep = (STRLEN *) (*mgp)->mg_ptr;
4974             ASSERT_UTF8_CACHE(*cachep);
4975             if ((*cachep)[i] == (STRLEN)uoff)   /* An exact match. */
4976                  found = TRUE;
4977             else {                      /* We will skip to the right spot. */
4978                  STRLEN forw  = 0;
4979                  STRLEN backw = 0;
4980                  const U8* p = NULL;
4981
4982                  /* The assumption is that going backward is half
4983                   * the speed of going forward (that's where the
4984                   * 2 * backw in the below comes from).  (The real
4985                   * figure of course depends on the UTF-8 data.) */
4986
4987                  if ((*cachep)[i] > (STRLEN)uoff) {
4988                       forw  = uoff;
4989                       backw = (*cachep)[i] - (STRLEN)uoff;
4990
4991                       if (forw < 2 * backw)
4992                            p = start;
4993                       else
4994                            p = start + (*cachep)[i+1];
4995                  }
4996                  /* Try this only for the substr offset (i == 0),
4997                   * not for the substr length (i == 2). */
4998                  else if (i == 0) { /* (*cachep)[i] < uoff */
4999                       const STRLEN ulen = sv_len_utf8(sv);
5000
5001                       if ((STRLEN)uoff < ulen) {
5002                            forw  = (STRLEN)uoff - (*cachep)[i];
5003                            backw = ulen - (STRLEN)uoff;
5004
5005                            if (forw < 2 * backw)
5006                                 p = start + (*cachep)[i+1];
5007                            else
5008                                 p = send;
5009                       }
5010
5011                       /* If the string is not long enough for uoff,
5012                        * we could extend it, but not at this low a level. */
5013                  }
5014
5015                  if (p) {
5016                       if (forw < 2 * backw) {
5017                            while (forw--)
5018                                 p += UTF8SKIP(p);
5019                       }
5020                       else {
5021                            while (backw--) {
5022                                 p--;
5023                                 while (UTF8_IS_CONTINUATION(*p))
5024                                      p--;
5025                            }
5026                       }
5027
5028                       /* Update the cache. */
5029                       (*cachep)[i]   = (STRLEN)uoff;
5030                       (*cachep)[i+1] = p - start;
5031
5032                       /* Drop the stale "length" cache */
5033                       if (i == 0) {
5034                           (*cachep)[2] = 0;
5035                           (*cachep)[3] = 0;
5036                       }
5037
5038                       found = TRUE;
5039                  }
5040             }
5041             if (found) {        /* Setup the return values. */
5042                  *offsetp = (*cachep)[i+1];
5043                  *sp = start + *offsetp;
5044                  if (*sp >= send) {
5045                       *sp = send;
5046                       *offsetp = send - start;
5047                  }
5048                  else if (*sp < start) {
5049                       *sp = start;
5050                       *offsetp = 0;
5051                  }
5052             }
5053         }
5054 #ifdef PERL_UTF8_CACHE_ASSERT
5055         if (found) {
5056              U8 *s = start;
5057              I32 n = uoff;
5058
5059              while (n-- && s < send)
5060                   s += UTF8SKIP(s);
5061
5062              if (i == 0) {
5063                   assert(*offsetp == s - start);
5064                   assert((*cachep)[0] == (STRLEN)uoff);
5065                   assert((*cachep)[1] == *offsetp);
5066              }
5067              ASSERT_UTF8_CACHE(*cachep);
5068         }
5069 #endif
5070     }
5071
5072     return found;
5073 }
5074
5075 /*
5076 =for apidoc sv_pos_u2b
5077
5078 Converts the value pointed to by offsetp from a count of UTF-8 chars from
5079 the start of the string, to a count of the equivalent number of bytes; if
5080 lenp is non-zero, it does the same to lenp, but this time starting from
5081 the offset, rather than from the start of the string. Handles magic and
5082 type coercion.
5083
5084 =cut
5085 */
5086
5087 /*
5088  * sv_pos_u2b() uses, like sv_pos_b2u(), the mg_ptr of the potential
5089  * PERL_UTF8_magic of the sv to store the mapping between UTF-8 and
5090  * byte offsets.  See also the comments of S_utf8_mg_pos().
5091  *
5092  */
5093
5094 void
5095 Perl_sv_pos_u2b(pTHX_ register SV *sv, I32* offsetp, I32* lenp)
5096 {
5097     const U8 *start;
5098     STRLEN len;
5099
5100     if (!sv)
5101         return;
5102
5103     start = (U8*)SvPV_const(sv, len);
5104     if (len) {
5105         STRLEN boffset = 0;
5106         STRLEN *cache = 0;
5107         const U8 *s = start;
5108         I32 uoffset = *offsetp;
5109         const U8 * const send = s + len;
5110         MAGIC *mg = 0;
5111         bool found = FALSE;
5112
5113          if (utf8_mg_pos(sv, &mg, &cache, 0, offsetp, *offsetp, &s, start, send))
5114              found = TRUE;
5115          if (!found && uoffset > 0) {
5116               while (s < send && uoffset--)
5117                    s += UTF8SKIP(s);
5118               if (s >= send)
5119                    s = send;
5120               if (utf8_mg_pos_init(sv, &mg, &cache, 0, *offsetp, s, start))
5121                   boffset = cache[1];
5122               *offsetp = s - start;
5123          }
5124          if (lenp) {
5125               found = FALSE;
5126               start = s;
5127               if (utf8_mg_pos(sv, &mg, &cache, 2, lenp, *lenp, &s, start, send)) {
5128                   *lenp -= boffset;
5129                   found = TRUE;
5130               }
5131               if (!found && *lenp > 0) {
5132                    I32 ulen = *lenp;
5133                    if (ulen > 0)
5134                         while (s < send && ulen--)
5135                              s += UTF8SKIP(s);
5136                    if (s >= send)
5137                         s = send;
5138                    utf8_mg_pos_init(sv, &mg, &cache, 2, *lenp, s, start);
5139               }
5140               *lenp = s - start;
5141          }
5142          ASSERT_UTF8_CACHE(cache);
5143     }
5144     else {
5145          *offsetp = 0;
5146          if (lenp)
5147               *lenp = 0;
5148     }
5149
5150     return;
5151 }
5152
5153 /*
5154 =for apidoc sv_pos_b2u
5155
5156 Converts the value pointed to by offsetp from a count of bytes from the
5157 start of the string, to a count of the equivalent number of UTF-8 chars.
5158 Handles magic and type coercion.
5159
5160 =cut
5161 */
5162
5163 /*
5164  * sv_pos_b2u() uses, like sv_pos_u2b(), the mg_ptr of the potential
5165  * PERL_UTF8_magic of the sv to store the mapping between UTF-8 and
5166  * byte offsets.  See also the comments of S_utf8_mg_pos().
5167  *
5168  */
5169
5170 void
5171 Perl_sv_pos_b2u(pTHX_ register SV* sv, I32* offsetp)
5172 {
5173     const U8* s;
5174     STRLEN len;
5175
5176     if (!sv)
5177         return;
5178
5179     s = (const U8*)SvPV_const(sv, len);
5180     if ((I32)len < *offsetp)
5181         Perl_croak(aTHX_ "panic: sv_pos_b2u: bad byte offset");
5182     else {
5183         const U8* send = s + *offsetp;
5184         MAGIC* mg = NULL;
5185         STRLEN *cache = NULL;
5186
5187         len = 0;
5188
5189         if (SvMAGICAL(sv) && !SvREADONLY(sv)) {
5190             mg = mg_find(sv, PERL_MAGIC_utf8);
5191             if (mg && mg->mg_ptr) {
5192                 cache = (STRLEN *) mg->mg_ptr;
5193                 if (cache[1] == (STRLEN)*offsetp) {
5194                     /* An exact match. */
5195                     *offsetp = cache[0];
5196
5197                     return;
5198                 }
5199                 else if (cache[1] < (STRLEN)*offsetp) {
5200                     /* We already know part of the way. */
5201                     len = cache[0];
5202                     s  += cache[1];
5203                     /* Let the below loop do the rest. */
5204                 }
5205                 else { /* cache[1] > *offsetp */
5206                     /* We already know all of the way, now we may
5207                      * be able to walk back.  The same assumption
5208                      * is made as in S_utf8_mg_pos(), namely that
5209                      * walking backward is twice slower than
5210                      * walking forward. */
5211                     const STRLEN forw  = *offsetp;
5212                     STRLEN backw = cache[1] - *offsetp;
5213
5214                     if (!(forw < 2 * backw)) {
5215                         const U8 *p = s + cache[1];
5216                         STRLEN ubackw = 0;
5217                         
5218                         cache[1] -= backw;
5219
5220                         while (backw--) {
5221                             p--;
5222                             while (UTF8_IS_CONTINUATION(*p)) {
5223                                 p--;
5224                                 backw--;
5225                             }
5226                             ubackw++;
5227                         }
5228
5229                         cache[0] -= ubackw;
5230                         *offsetp = cache[0];
5231
5232                         /* Drop the stale "length" cache */
5233                         cache[2] = 0;
5234                         cache[3] = 0;
5235
5236                         return;
5237                     }
5238                 }
5239             }
5240             ASSERT_UTF8_CACHE(cache);
5241         }
5242
5243         while (s < send) {
5244             STRLEN n = 1;
5245
5246             /* Call utf8n_to_uvchr() to validate the sequence
5247              * (unless a simple non-UTF character) */
5248             if (!UTF8_IS_INVARIANT(*s))
5249                 utf8n_to_uvchr(s, UTF8SKIP(s), &n, 0);
5250             if (n > 0) {
5251                 s += n;
5252                 len++;
5253             }
5254             else
5255                 break;
5256         }
5257
5258         if (!SvREADONLY(sv)) {
5259             if (!mg) {
5260                 sv_magic(sv, 0, PERL_MAGIC_utf8, 0, 0);
5261                 mg = mg_find(sv, PERL_MAGIC_utf8);
5262             }
5263             assert(mg);
5264
5265             if (!mg->mg_ptr) {
5266                 Newxz(cache, PERL_MAGIC_UTF8_CACHESIZE * 2, STRLEN);
5267                 mg->mg_ptr = (char *) cache;
5268             }
5269             assert(cache);
5270
5271             cache[0] = len;
5272             cache[1] = *offsetp;
5273             /* Drop the stale "length" cache */
5274             cache[2] = 0;
5275             cache[3] = 0;
5276         }
5277
5278         *offsetp = len;
5279     }
5280     return;
5281 }
5282
5283 /*
5284 =for apidoc sv_eq
5285
5286 Returns a boolean indicating whether the strings in the two SVs are
5287 identical. Is UTF-8 and 'use bytes' aware, handles get magic, and will
5288 coerce its args to strings if necessary.
5289
5290 =cut
5291 */
5292
5293 I32
5294 Perl_sv_eq(pTHX_ register SV *sv1, register SV *sv2)
5295 {
5296     const char *pv1;
5297     STRLEN cur1;
5298     const char *pv2;
5299     STRLEN cur2;
5300     I32  eq     = 0;
5301     char *tpv   = Nullch;
5302     SV* svrecode = Nullsv;
5303
5304     if (!sv1) {
5305         pv1 = "";
5306         cur1 = 0;
5307     }
5308     else
5309         pv1 = SvPV_const(sv1, cur1);
5310
5311     if (!sv2){
5312         pv2 = "";
5313         cur2 = 0;
5314     }
5315     else
5316         pv2 = SvPV_const(sv2, cur2);
5317
5318     if (cur1 && cur2 && SvUTF8(sv1) != SvUTF8(sv2) && !IN_BYTES) {
5319         /* Differing utf8ness.
5320          * Do not UTF8size the comparands as a side-effect. */
5321          if (PL_encoding) {
5322               if (SvUTF8(sv1)) {
5323                    svrecode = newSVpvn(pv2, cur2);
5324                    sv_recode_to_utf8(svrecode, PL_encoding);
5325                    pv2 = SvPV_const(svrecode, cur2);
5326               }
5327               else {
5328                    svrecode = newSVpvn(pv1, cur1);
5329                    sv_recode_to_utf8(svrecode, PL_encoding);
5330                    pv1 = SvPV_const(svrecode, cur1);
5331               }
5332               /* Now both are in UTF-8. */
5333               if (cur1 != cur2) {
5334                    SvREFCNT_dec(svrecode);
5335                    return FALSE;
5336               }
5337          }
5338          else {
5339               bool is_utf8 = TRUE;
5340
5341               if (SvUTF8(sv1)) {
5342                    /* sv1 is the UTF-8 one,
5343                     * if is equal it must be downgrade-able */
5344                    char * const pv = (char*)bytes_from_utf8((const U8*)pv1,
5345                                                      &cur1, &is_utf8);
5346                    if (pv != pv1)
5347                         pv1 = tpv = pv;
5348               }
5349               else {
5350                    /* sv2 is the UTF-8 one,
5351                     * if is equal it must be downgrade-able */
5352                    char * const pv = (char *)bytes_from_utf8((const U8*)pv2,
5353                                                       &cur2, &is_utf8);
5354                    if (pv != pv2)
5355                         pv2 = tpv = pv;
5356               }
5357               if (is_utf8) {
5358                    /* Downgrade not possible - cannot be eq */
5359                    assert (tpv == 0);
5360                    return FALSE;
5361               }
5362          }
5363     }
5364
5365     if (cur1 == cur2)
5366         eq = (pv1 == pv2) || memEQ(pv1, pv2, cur1);
5367         
5368     if (svrecode)
5369          SvREFCNT_dec(svrecode);
5370
5371     if (tpv)
5372         Safefree(tpv);
5373
5374     return eq;
5375 }
5376
5377 /*
5378 =for apidoc sv_cmp
5379
5380 Compares the strings in two SVs.  Returns -1, 0, or 1 indicating whether the
5381 string in C<sv1> is less than, equal to, or greater than the string in
5382 C<sv2>. Is UTF-8 and 'use bytes' aware, handles get magic, and will
5383 coerce its args to strings if necessary.  See also C<sv_cmp_locale>.
5384
5385 =cut
5386 */
5387
5388 I32
5389 Perl_sv_cmp(pTHX_ register SV *sv1, register SV *sv2)
5390 {
5391     STRLEN cur1, cur2;
5392     const char *pv1, *pv2;
5393     char *tpv = Nullch;
5394     I32  cmp;
5395     SV *svrecode = Nullsv;
5396
5397     if (!sv1) {
5398         pv1 = "";
5399         cur1 = 0;
5400     }
5401     else
5402         pv1 = SvPV_const(sv1, cur1);
5403
5404     if (!sv2) {
5405         pv2 = "";
5406         cur2 = 0;
5407     }
5408     else
5409         pv2 = SvPV_const(sv2, cur2);
5410
5411     if (cur1 && cur2 && SvUTF8(sv1) != SvUTF8(sv2) && !IN_BYTES) {
5412         /* Differing utf8ness.
5413          * Do not UTF8size the comparands as a side-effect. */
5414         if (SvUTF8(sv1)) {
5415             if (PL_encoding) {
5416                  svrecode = newSVpvn(pv2, cur2);
5417                  sv_recode_to_utf8(svrecode, PL_encoding);
5418                  pv2 = SvPV_const(svrecode, cur2);
5419             }
5420             else {
5421                  pv2 = tpv = (char*)bytes_to_utf8((const U8*)pv2, &cur2);
5422             }
5423         }
5424         else {
5425             if (PL_encoding) {
5426                  svrecode = newSVpvn(pv1, cur1);
5427                  sv_recode_to_utf8(svrecode, PL_encoding);
5428                  pv1 = SvPV_const(svrecode, cur1);
5429             }
5430             else {
5431                  pv1 = tpv = (char*)bytes_to_utf8((const U8*)pv1, &cur1);
5432             }
5433         }
5434     }
5435
5436     if (!cur1) {
5437         cmp = cur2 ? -1 : 0;
5438     } else if (!cur2) {
5439         cmp = 1;
5440     } else {
5441         const I32 retval = memcmp((const void*)pv1, (const void*)pv2, cur1 < cur2 ? cur1 : cur2);
5442
5443         if (retval) {
5444             cmp = retval < 0 ? -1 : 1;
5445         } else if (cur1 == cur2) {
5446             cmp = 0;
5447         } else {
5448             cmp = cur1 < cur2 ? -1 : 1;
5449         }
5450     }
5451
5452     if (svrecode)
5453          SvREFCNT_dec(svrecode);
5454
5455     if (tpv)
5456         Safefree(tpv);
5457
5458     return cmp;
5459 }
5460
5461 /*
5462 =for apidoc sv_cmp_locale
5463
5464 Compares the strings in two SVs in a locale-aware manner. Is UTF-8 and
5465 'use bytes' aware, handles get magic, and will coerce its args to strings
5466 if necessary.  See also C<sv_cmp_locale>.  See also C<sv_cmp>.
5467
5468 =cut
5469 */
5470
5471 I32
5472 Perl_sv_cmp_locale(pTHX_ register SV *sv1, register SV *sv2)
5473 {
5474 #ifdef USE_LOCALE_COLLATE
5475
5476     char *pv1, *pv2;
5477     STRLEN len1, len2;
5478     I32 retval;
5479
5480     if (PL_collation_standard)
5481         goto raw_compare;
5482
5483     len1 = 0;
5484     pv1 = sv1 ? sv_collxfrm(sv1, &len1) : (char *) NULL;
5485     len2 = 0;
5486     pv2 = sv2 ? sv_collxfrm(sv2, &len2) : (char *) NULL;
5487
5488     if (!pv1 || !len1) {
5489         if (pv2 && len2)
5490             return -1;
5491         else
5492             goto raw_compare;
5493     }
5494     else {
5495         if (!pv2 || !len2)
5496             return 1;
5497     }
5498
5499     retval = memcmp((void*)pv1, (void*)pv2, len1 < len2 ? len1 : len2);
5500
5501     if (retval)
5502         return retval < 0 ? -1 : 1;
5503
5504     /*
5505      * When the result of collation is equality, that doesn't mean
5506      * that there are no differences -- some locales exclude some
5507      * characters from consideration.  So to avoid false equalities,
5508      * we use the raw string as a tiebreaker.
5509      */
5510
5511   raw_compare:
5512     /* FALL THROUGH */
5513
5514 #endif /* USE_LOCALE_COLLATE */
5515
5516     return sv_cmp(sv1, sv2);
5517 }
5518
5519
5520 #ifdef USE_LOCALE_COLLATE
5521
5522 /*
5523 =for apidoc sv_collxfrm
5524
5525 Add Collate Transform magic to an SV if it doesn't already have it.
5526
5527 Any scalar variable may carry PERL_MAGIC_collxfrm magic that contains the
5528 scalar data of the variable, but transformed to such a format that a normal
5529 memory comparison can be used to compare the data according to the locale
5530 settings.
5531
5532 =cut
5533 */
5534
5535 char *
5536 Perl_sv_collxfrm(pTHX_ SV *sv, STRLEN *nxp)
5537 {
5538     MAGIC *mg;
5539
5540     mg = SvMAGICAL(sv) ? mg_find(sv, PERL_MAGIC_collxfrm) : (MAGIC *) NULL;
5541     if (!mg || !mg->mg_ptr || *(U32*)mg->mg_ptr != PL_collation_ix) {
5542         const char *s;
5543         char *xf;
5544         STRLEN len, xlen;
5545
5546         if (mg)
5547             Safefree(mg->mg_ptr);
5548         s = SvPV_const(sv, len);
5549         if ((xf = mem_collxfrm(s, len, &xlen))) {
5550             if (SvREADONLY(sv)) {
5551                 SAVEFREEPV(xf);
5552                 *nxp = xlen;
5553                 return xf + sizeof(PL_collation_ix);
5554             }
5555             if (! mg) {
5556                 sv_magic(sv, 0, PERL_MAGIC_collxfrm, 0, 0);
5557                 mg = mg_find(sv, PERL_MAGIC_collxfrm);
5558                 assert(mg);
5559             }
5560             mg->mg_ptr = xf;
5561             mg->mg_len = xlen;
5562         }
5563         else {
5564             if (mg) {
5565                 mg->mg_ptr = NULL;
5566                 mg->mg_len = -1;
5567             }
5568         }
5569     }
5570     if (mg && mg->mg_ptr) {
5571         *nxp = mg->mg_len;
5572         return mg->mg_ptr + sizeof(PL_collation_ix);
5573     }
5574     else {
5575         *nxp = 0;
5576         return NULL;
5577     }
5578 }
5579
5580 #endif /* USE_LOCALE_COLLATE */
5581
5582 /*
5583 =for apidoc sv_gets
5584
5585 Get a line from the filehandle and store it into the SV, optionally
5586 appending to the currently-stored string.
5587
5588 =cut
5589 */
5590
5591 char *
5592 Perl_sv_gets(pTHX_ register SV *sv, register PerlIO *fp, I32 append)
5593 {
5594     const char *rsptr;
5595     STRLEN rslen;
5596     register STDCHAR rslast;
5597     register STDCHAR *bp;
5598     register I32 cnt;
5599     I32 i = 0;
5600     I32 rspara = 0;
5601     I32 recsize;
5602
5603     if (SvTHINKFIRST(sv))
5604         sv_force_normal_flags(sv, append ? 0 : SV_COW_DROP_PV);
5605     /* XXX. If you make this PVIV, then copy on write can copy scalars read
5606        from <>.
5607        However, perlbench says it's slower, because the existing swipe code
5608        is faster than copy on write.
5609        Swings and roundabouts.  */
5610     SvUPGRADE(sv, SVt_PV);
5611
5612     SvSCREAM_off(sv);
5613
5614     if (append) {
5615         if (PerlIO_isutf8(fp)) {
5616             if (!SvUTF8(sv)) {
5617                 sv_utf8_upgrade_nomg(sv);
5618                 sv_pos_u2b(sv,&append,0);
5619             }
5620         } else if (SvUTF8(sv)) {
5621             SV * const tsv = NEWSV(0,0);
5622             sv_gets(tsv, fp, 0);
5623             sv_utf8_upgrade_nomg(tsv);
5624             SvCUR_set(sv,append);
5625             sv_catsv(sv,tsv);
5626             sv_free(tsv);
5627             goto return_string_or_null;
5628         }
5629     }
5630
5631     SvPOK_only(sv);
5632     if (PerlIO_isutf8(fp))
5633         SvUTF8_on(sv);
5634
5635     if (IN_PERL_COMPILETIME) {
5636         /* we always read code in line mode */
5637         rsptr = "\n";
5638         rslen = 1;
5639     }
5640     else if (RsSNARF(PL_rs)) {
5641         /* If it is a regular disk file use size from stat() as estimate
5642            of amount we are going to read - may result in malloc-ing
5643            more memory than we realy need if layers bellow reduce
5644            size we read (e.g. CRLF or a gzip layer)
5645          */
5646         Stat_t st;
5647         if (!PerlLIO_fstat(PerlIO_fileno(fp), &st) && S_ISREG(st.st_mode))  {
5648             const Off_t offset = PerlIO_tell(fp);
5649             if (offset != (Off_t) -1 && st.st_size + append > offset) {
5650                 (void) SvGROW(sv, (STRLEN)((st.st_size - offset) + append + 1));
5651             }
5652         }
5653         rsptr = NULL;
5654         rslen = 0;
5655     }
5656     else if (RsRECORD(PL_rs)) {
5657       I32 bytesread;
5658       char *buffer;
5659
5660       /* Grab the size of the record we're getting */
5661       recsize = SvIV(SvRV(PL_rs));
5662       buffer = SvGROW(sv, (STRLEN)(recsize + append + 1)) + append;
5663       /* Go yank in */
5664 #ifdef VMS
5665       /* VMS wants read instead of fread, because fread doesn't respect */
5666       /* RMS record boundaries. This is not necessarily a good thing to be */
5667       /* doing, but we've got no other real choice - except avoid stdio
5668          as implementation - perhaps write a :vms layer ?
5669        */
5670       bytesread = PerlLIO_read(PerlIO_fileno(fp), buffer, recsize);
5671 #else
5672       bytesread = PerlIO_read(fp, buffer, recsize);
5673 #endif
5674       if (bytesread < 0)
5675           bytesread = 0;
5676       SvCUR_set(sv, bytesread += append);
5677       buffer[bytesread] = '\0';
5678       goto return_string_or_null;
5679     }
5680     else if (RsPARA(PL_rs)) {
5681         rsptr = "\n\n";
5682         rslen = 2;
5683         rspara = 1;
5684     }
5685     else {
5686         /* Get $/ i.e. PL_rs into same encoding as stream wants */
5687         if (PerlIO_isutf8(fp)) {
5688             rsptr = SvPVutf8(PL_rs, rslen);
5689         }
5690         else {
5691             if (SvUTF8(PL_rs)) {
5692                 if (!sv_utf8_downgrade(PL_rs, TRUE)) {
5693                     Perl_croak(aTHX_ "Wide character in $/");
5694                 }
5695             }
5696             rsptr = SvPV_const(PL_rs, rslen);
5697         }
5698     }
5699
5700     rslast = rslen ? rsptr[rslen - 1] : '\0';
5701
5702     if (rspara) {               /* have to do this both before and after */
5703         do {                    /* to make sure file boundaries work right */
5704             if (PerlIO_eof(fp))
5705                 return 0;
5706             i = PerlIO_getc(fp);
5707             if (i != '\n') {
5708                 if (i == -1)
5709                     return 0;
5710                 PerlIO_ungetc(fp,i);
5711                 break;
5712             }
5713         } while (i != EOF);
5714     }
5715
5716     /* See if we know enough about I/O mechanism to cheat it ! */
5717
5718     /* This used to be #ifdef test - it is made run-time test for ease
5719        of abstracting out stdio interface. One call should be cheap
5720        enough here - and may even be a macro allowing compile
5721        time optimization.
5722      */
5723
5724     if (PerlIO_fast_gets(fp)) {
5725
5726     /*
5727      * We're going to steal some values from the stdio struct
5728      * and put EVERYTHING in the innermost loop into registers.
5729      */
5730     register STDCHAR *ptr;
5731     STRLEN bpx;
5732     I32 shortbuffered;
5733
5734 #if defined(VMS) && defined(PERLIO_IS_STDIO)
5735     /* An ungetc()d char is handled separately from the regular
5736      * buffer, so we getc() it back out and stuff it in the buffer.
5737      */
5738     i = PerlIO_getc(fp);
5739     if (i == EOF) return 0;
5740     *(--((*fp)->_ptr)) = (unsigned char) i;
5741     (*fp)->_cnt++;
5742 #endif
5743
5744     /* Here is some breathtakingly efficient cheating */
5745
5746     cnt = PerlIO_get_cnt(fp);                   /* get count into register */
5747     /* make sure we have the room */
5748     if ((I32)(SvLEN(sv) - append) <= cnt + 1) {
5749         /* Not room for all of it
5750            if we are looking for a separator and room for some
5751          */
5752         if (rslen && cnt > 80 && (I32)SvLEN(sv) > append) {
5753             /* just process what we have room for */
5754             shortbuffered = cnt - SvLEN(sv) + append + 1;
5755             cnt -= shortbuffered;
5756         }
5757         else {
5758             shortbuffered = 0;
5759             /* remember that cnt can be negative */
5760             SvGROW(sv, (STRLEN)(append + (cnt <= 0 ? 2 : (cnt + 1))));
5761         }
5762     }
5763     else
5764         shortbuffered = 0;
5765     bp = (STDCHAR*)SvPVX_const(sv) + append;  /* move these two too to registers */
5766     ptr = (STDCHAR*)PerlIO_get_ptr(fp);
5767     DEBUG_P(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
5768         "Screamer: entering, ptr=%"UVuf", cnt=%ld\n",PTR2UV(ptr),(long)cnt));
5769     DEBUG_P(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
5770         "Screamer: entering: PerlIO * thinks ptr=%"UVuf", cnt=%ld, base=%"UVuf"\n",
5771                PTR2UV(PerlIO_get_ptr(fp)), (long)PerlIO_get_cnt(fp),
5772                PTR2UV(PerlIO_has_base(fp) ? PerlIO_get_base(fp) : 0)));
5773     for (;;) {
5774       screamer:
5775         if (cnt > 0) {
5776             if (rslen) {
5777                 while (cnt > 0) {                    /* this     |  eat */
5778                     cnt--;
5779                     if ((*bp++ = *ptr++) == rslast)  /* really   |  dust */
5780                         goto thats_all_folks;        /* screams  |  sed :-) */
5781                 }
5782             }
5783             else {
5784                 Copy(ptr, bp, cnt, char);            /* this     |  eat */
5785                 bp += cnt;                           /* screams  |  dust */
5786                 ptr += cnt;                          /* louder   |  sed :-) */
5787                 cnt = 0;
5788             }
5789         }
5790         
5791         if (shortbuffered) {            /* oh well, must extend */
5792             cnt = shortbuffered;
5793             shortbuffered = 0;
5794             bpx = bp - (STDCHAR*)SvPVX_const(sv); /* box up before relocation */
5795             SvCUR_set(sv, bpx);
5796             SvGROW(sv, SvLEN(sv) + append + cnt + 2);
5797             bp = (STDCHAR*)SvPVX_const(sv) + bpx; /* unbox after relocation */
5798             continue;
5799         }
5800
5801         DEBUG_P(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
5802                               "Screamer: going to getc, ptr=%"UVuf", cnt=%ld\n",
5803                               PTR2UV(ptr),(long)cnt));
5804         PerlIO_set_ptrcnt(fp, (STDCHAR*)ptr, cnt); /* deregisterize cnt and ptr */
5805 #if 0
5806         DEBUG_P(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
5807             "Screamer: pre: FILE * thinks ptr=%"UVuf", cnt=%ld, base=%"UVuf"\n",
5808             PTR2UV(PerlIO_get_ptr(fp)), (long)PerlIO_get_cnt(fp),
5809             PTR2UV(PerlIO_has_base (fp) ? PerlIO_get_base(fp) : 0)));
5810 #endif
5811         /* This used to call 'filbuf' in stdio form, but as that behaves like
5812            getc when cnt <= 0 we use PerlIO_getc here to avoid introducing
5813            another abstraction.  */
5814         i   = PerlIO_getc(fp);          /* get more characters */
5815 #if 0
5816         DEBUG_P(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
5817             "Screamer: post: FILE * thinks ptr=%"UVuf", cnt=%ld, base=%"UVuf"\n",
5818             PTR2UV(PerlIO_get_ptr(fp)), (long)PerlIO_get_cnt(fp),
5819             PTR2UV(PerlIO_has_base (fp) ? PerlIO_get_base(fp) : 0)));
5820 #endif
5821         cnt = PerlIO_get_cnt(fp);
5822         ptr = (STDCHAR*)PerlIO_get_ptr(fp);     /* reregisterize cnt and ptr */
5823         DEBUG_P(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
5824             "Screamer: after getc, ptr=%"UVuf", cnt=%ld\n",PTR2UV(ptr),(long)cnt));
5825
5826         if (i == EOF)                   /* all done for ever? */
5827             goto thats_really_all_folks;
5828
5829         bpx = bp - (STDCHAR*)SvPVX_const(sv);   /* box up before relocation */
5830         SvCUR_set(sv, bpx);
5831         SvGROW(sv, bpx + cnt + 2);
5832         bp = (STDCHAR*)SvPVX_const(sv) + bpx;   /* unbox after relocation */
5833
5834         *bp++ = (STDCHAR)i;             /* store character from PerlIO_getc */
5835
5836         if (rslen && (STDCHAR)i == rslast)  /* all done for now? */
5837             goto thats_all_folks;
5838     }
5839
5840 thats_all_folks:
5841     if ((rslen > 1 && (STRLEN)(bp - (STDCHAR*)SvPVX_const(sv)) < rslen) ||
5842           memNE((char*)bp - rslen, rsptr, rslen))
5843         goto screamer;                          /* go back to the fray */
5844 thats_really_all_folks:
5845     if (shortbuffered)
5846         cnt += shortbuffered;
5847         DEBUG_P(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
5848             "Screamer: quitting, ptr=%"UVuf", cnt=%ld\n",PTR2UV(ptr),(long)cnt));
5849     PerlIO_set_ptrcnt(fp, (STDCHAR*)ptr, cnt);  /* put these back or we're in trouble */
5850     DEBUG_P(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
5851         "Screamer: end: FILE * thinks ptr=%"UVuf", cnt=%ld, base=%"UVuf"\n",
5852         PTR2UV(PerlIO_get_ptr(fp)), (long)PerlIO_get_cnt(fp),
5853         PTR2UV(PerlIO_has_base (fp) ? PerlIO_get_base(fp) : 0)));
5854     *bp = '\0';
5855     SvCUR_set(sv, bp - (STDCHAR*)SvPVX_const(sv));      /* set length */
5856     DEBUG_P(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
5857         "Screamer: done, len=%ld, string=|%.*s|\n",
5858         (long)SvCUR(sv),(int)SvCUR(sv),SvPVX_const(sv)));
5859     }
5860    else
5861     {
5862        /*The big, slow, and stupid way. */
5863 #ifdef USE_HEAP_INSTEAD_OF_STACK        /* Even slower way. */
5864         STDCHAR *buf = 0;
5865         Newx(buf, 8192, STDCHAR);
5866         assert(buf);
5867 #else
5868         STDCHAR buf[8192];
5869 #endif
5870
5871 screamer2:
5872         if (rslen) {
5873             register const STDCHAR * const bpe = buf + sizeof(buf);
5874             bp = buf;
5875             while ((i = PerlIO_getc(fp)) != EOF && (*bp++ = (STDCHAR)i) != rslast && bp < bpe)
5876                 ; /* keep reading */
5877             cnt = bp - buf;
5878         }
5879         else {
5880             cnt = PerlIO_read(fp,(char*)buf, sizeof(buf));
5881             /* Accomodate broken VAXC compiler, which applies U8 cast to
5882              * both args of ?: operator, causing EOF to change into 255
5883              */
5884             if (cnt > 0)
5885                  i = (U8)buf[cnt - 1];
5886             else
5887                  i = EOF;
5888         }
5889
5890         if (cnt < 0)
5891             cnt = 0;  /* we do need to re-set the sv even when cnt <= 0 */
5892         if (append)
5893              sv_catpvn(sv, (char *) buf, cnt);
5894         else
5895              sv_setpvn(sv, (char *) buf, cnt);
5896
5897         if (i != EOF &&                 /* joy */
5898             (!rslen ||
5899              SvCUR(sv) < rslen ||
5900              memNE(SvPVX_const(sv) + SvCUR(sv) - rslen, rsptr, rslen)))
5901         {
5902             append = -1;
5903             /*
5904              * If we're reading from a TTY and we get a short read,
5905              * indicating that the user hit his EOF character, we need
5906              * to notice it now, because if we try to read from the TTY
5907              * again, the EOF condition will disappear.
5908              *
5909              * The comparison of cnt to sizeof(buf) is an optimization
5910              * that prevents unnecessary calls to feof().
5911              *
5912              * - jik 9/25/96
5913              */
5914             if (!(cnt < sizeof(buf) && PerlIO_eof(fp)))
5915                 goto screamer2;
5916         }
5917
5918 #ifdef USE_HEAP_INSTEAD_OF_STACK
5919         Safefree(buf);
5920 #endif
5921     }
5922
5923     if (rspara) {               /* have to do this both before and after */
5924         while (i != EOF) {      /* to make sure file boundaries work right */
5925             i = PerlIO_getc(fp);
5926             if (i != '\n') {
5927                 PerlIO_ungetc(fp,i);
5928                 break;
5929             }
5930         }
5931     }
5932
5933 return_string_or_null:
5934     return (SvCUR(sv) - append) ? SvPVX(sv) : Nullch;
5935 }
5936
5937 /*
5938 =for apidoc sv_inc
5939
5940 Auto-increment of the value in the SV, doing string to numeric conversion
5941 if necessary. Handles 'get' magic.
5942
5943 =cut
5944 */
5945
5946 void
5947 Perl_sv_inc(pTHX_ register SV *sv)
5948 {
5949     register char *d;
5950     int flags;
5951
5952     if (!sv)
5953         return;
5954     SvGETMAGIC(sv);
5955     if (SvTHINKFIRST(sv)) {
5956         if (SvIsCOW(sv))
5957             sv_force_normal_flags(sv, 0);
5958         if (SvREADONLY(sv)) {
5959             if (IN_PERL_RUNTIME)
5960                 Perl_croak(aTHX_ PL_no_modify);
5961         }
5962         if (SvROK(sv)) {
5963             IV i;
5964             if (SvAMAGIC(sv) && AMG_CALLun(sv,inc))
5965                 return;
5966             i = PTR2IV(SvRV(sv));
5967             sv_unref(sv);
5968             sv_setiv(sv, i);
5969         }
5970     }
5971     flags = SvFLAGS(sv);
5972     if ((flags & (SVp_NOK|SVp_IOK)) == SVp_NOK) {
5973         /* It's (privately or publicly) a float, but not tested as an
5974            integer, so test it to see. */
5975         (void) SvIV(sv);
5976         flags = SvFLAGS(sv);
5977     }
5978     if ((flags & SVf_IOK) || ((flags & (SVp_IOK | SVp_NOK)) == SVp_IOK)) {
5979         /* It's publicly an integer, or privately an integer-not-float */
5980 #ifdef PERL_PRESERVE_IVUV
5981       oops_its_int:
5982 #endif
5983         if (SvIsUV(sv)) {
5984             if (SvUVX(sv) == UV_MAX)
5985                 sv_setnv(sv, UV_MAX_P1);
5986             else
5987                 (void)SvIOK_only_UV(sv);
5988                 SvUV_set(sv, SvUVX(sv) + 1);
5989         } else {
5990             if (SvIVX(sv) == IV_MAX)
5991                 sv_setuv(sv, (UV)IV_MAX + 1);
5992             else {
5993                 (void)SvIOK_only(sv);
5994                 SvIV_set(sv, SvIVX(sv) + 1);
5995             }   
5996         }
5997         return;
5998     }
5999     if (flags & SVp_NOK) {
6000         (void)SvNOK_only(sv);
6001         SvNV_set(sv, SvNVX(sv) + 1.0);
6002         return;
6003     }
6004
6005     if (!(flags & SVp_POK) || !*SvPVX_const(sv)) {
6006         if ((flags & SVTYPEMASK) < SVt_PVIV)
6007             sv_upgrade(sv, ((flags & SVTYPEMASK) > SVt_IV ? SVt_PVIV : SVt_IV));
6008         (void)SvIOK_only(sv);
6009         SvIV_set(sv, 1);
6010         return;
6011     }
6012     d = SvPVX(sv);
6013     while (isALPHA(*d)) d++;
6014     while (isDIGIT(*d)) d++;
6015     if (*d) {
6016 #ifdef PERL_PRESERVE_IVUV
6017         /* Got to punt this as an integer if needs be, but we don't issue
6018            warnings. Probably ought to make the sv_iv_please() that does
6019            the conversion if possible, and silently.  */
6020         const int numtype = grok_number(SvPVX_const(sv), SvCUR(sv), NULL);
6021         if (numtype && !(numtype & IS_NUMBER_INFINITY)) {
6022             /* Need to try really hard to see if it's an integer.
6023                9.22337203685478e+18 is an integer.
6024                but "9.22337203685478e+18" + 0 is UV=9223372036854779904
6025                so $a="9.22337203685478e+18"; $a+0; $a++
6026                needs to be the same as $a="9.22337203685478e+18"; $a++
6027                or we go insane. */
6028         
6029             (void) sv_2iv(sv);
6030             if (SvIOK(sv))
6031                 goto oops_its_int;
6032
6033             /* sv_2iv *should* have made this an NV */
6034             if (flags & SVp_NOK) {
6035                 (void)SvNOK_only(sv);
6036                 SvNV_set(sv, SvNVX(sv) + 1.0);
6037                 return;
6038             }
6039             /* I don't think we can get here. Maybe I should assert this
6040                And if we do get here I suspect that sv_setnv will croak. NWC
6041                Fall through. */
6042 #if defined(USE_LONG_DOUBLE)
6043             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",
6044                                   SvPVX_const(sv), SvIVX(sv), SvNVX(sv)));
6045 #else
6046             DEBUG_c(PerlIO_printf(Perl_debug_log,"sv_inc punt failed to convert '%s' to IOK or NOKp, UV=0x%"UVxf" NV=%"NVgf"\n",
6047                                   SvPVX_const(sv), SvIVX(sv), SvNVX(sv)));
6048 #endif
6049         }
6050 #endif /* PERL_PRESERVE_IVUV */
6051         sv_setnv(sv,Atof(SvPVX_const(sv)) + 1.0);
6052         return;
6053     }
6054     d--;
6055     while (d >= SvPVX_const(sv)) {
6056         if (isDIGIT(*d)) {
6057             if (++*d <= '9')
6058                 return;
6059             *(d--) = '0';
6060         }
6061         else {
6062 #ifdef EBCDIC
6063             /* MKS: The original code here died if letters weren't consecutive.
6064              * at least it didn't have to worry about non-C locales.  The
6065              * new code assumes that ('z'-'a')==('Z'-'A'), letters are
6066              * arranged in order (although not consecutively) and that only
6067              * [A-Za-z] are accepted by isALPHA in the C locale.
6068              */
6069             if (*d != 'z' && *d != 'Z') {
6070                 do { ++*d; } while (!isALPHA(*d));
6071                 return;
6072             }
6073             *(d--) -= 'z' - 'a';
6074 #else
6075             ++*d;
6076             if (isALPHA(*d))
6077                 return;
6078             *(d--) -= 'z' - 'a' + 1;
6079 #endif
6080         }
6081     }
6082     /* oh,oh, the number grew */
6083     SvGROW(sv, SvCUR(sv) + 2);
6084     SvCUR_set(sv, SvCUR(sv) + 1);
6085     for (d = SvPVX(sv) + SvCUR(sv); d > SvPVX_const(sv); d--)
6086         *d = d[-1];
6087     if (isDIGIT(d[1]))
6088         *d = '1';
6089     else
6090         *d = d[1];
6091 }
6092
6093 /*
6094 =for apidoc sv_dec
6095
6096 Auto-decrement of the value in the SV, doing string to numeric conversion
6097 if necessary. Handles 'get' magic.
6098
6099 =cut
6100 */
6101
6102 void
6103 Perl_sv_dec(pTHX_ register SV *sv)
6104 {
6105     int flags;
6106
6107     if (!sv)
6108         return;
6109     SvGETMAGIC(sv);
6110     if (SvTHINKFIRST(sv)) {
6111         if (SvIsCOW(sv))
6112             sv_force_normal_flags(sv, 0);
6113         if (SvREADONLY(sv)) {
6114             if (IN_PERL_RUNTIME)
6115                 Perl_croak(aTHX_ PL_no_modify);
6116         }
6117         if (SvROK(sv)) {
6118             IV i;
6119             if (SvAMAGIC(sv) && AMG_CALLun(sv,dec))
6120                 return;
6121             i = PTR2IV(SvRV(sv));
6122             sv_unref(sv);
6123             sv_setiv(sv, i);
6124         }
6125     }
6126     /* Unlike sv_inc we don't have to worry about string-never-numbers
6127        and keeping them magic. But we mustn't warn on punting */
6128     flags = SvFLAGS(sv);
6129     if ((flags & SVf_IOK) || ((flags & (SVp_IOK | SVp_NOK)) == SVp_IOK)) {
6130         /* It's publicly an integer, or privately an integer-not-float */
6131 #ifdef PERL_PRESERVE_IVUV
6132       oops_its_int:
6133 #endif
6134         if (SvIsUV(sv)) {
6135             if (SvUVX(sv) == 0) {
6136                 (void)SvIOK_only(sv);
6137                 SvIV_set(sv, -1);
6138             }
6139             else {
6140                 (void)SvIOK_only_UV(sv);
6141                 SvUV_set(sv, SvUVX(sv) - 1);
6142             }   
6143         } else {
6144             if (SvIVX(sv) == IV_MIN)
6145                 sv_setnv(sv, (NV)IV_MIN - 1.0);
6146             else {
6147                 (void)SvIOK_only(sv);
6148                 SvIV_set(sv, SvIVX(sv) - 1);
6149             }   
6150         }
6151         return;
6152     }
6153     if (flags & SVp_NOK) {
6154         SvNV_set(sv, SvNVX(sv) - 1.0);
6155         (void)SvNOK_only(sv);
6156         return;
6157     }
6158     if (!(flags & SVp_POK)) {
6159         if ((flags & SVTYPEMASK) < SVt_PVIV)
6160             sv_upgrade(sv, ((flags & SVTYPEMASK) > SVt_IV) ? SVt_PVIV : SVt_IV);
6161         SvIV_set(sv, -1);
6162         (void)SvIOK_only(sv);
6163         return;
6164     }
6165 #ifdef PERL_PRESERVE_IVUV
6166     {
6167         const int numtype = grok_number(SvPVX_const(sv), SvCUR(sv), NULL);
6168         if (numtype && !(numtype & IS_NUMBER_INFINITY)) {
6169             /* Need to try really hard to see if it's an integer.
6170                9.22337203685478e+18 is an integer.
6171                but "9.22337203685478e+18" + 0 is UV=9223372036854779904
6172                so $a="9.22337203685478e+18"; $a+0; $a--
6173                needs to be the same as $a="9.22337203685478e+18"; $a--
6174                or we go insane. */
6175         
6176             (void) sv_2iv(sv);
6177             if (SvIOK(sv))
6178                 goto oops_its_int;
6179
6180             /* sv_2iv *should* have made this an NV */
6181             if (flags & SVp_NOK) {
6182                 (void)SvNOK_only(sv);
6183                 SvNV_set(sv, SvNVX(sv) - 1.0);
6184                 return;
6185             }
6186             /* I don't think we can get here. Maybe I should assert this
6187                And if we do get here I suspect that sv_setnv will croak. NWC
6188                Fall through. */
6189 #if defined(USE_LONG_DOUBLE)
6190             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",
6191                                   SvPVX_const(sv), SvIVX(sv), SvNVX(sv)));
6192 #else
6193             DEBUG_c(PerlIO_printf(Perl_debug_log,"sv_dec punt failed to convert '%s' to IOK or NOKp, UV=0x%"UVxf" NV=%"NVgf"\n",
6194                                   SvPVX_const(sv), SvIVX(sv), SvNVX(sv)));
6195 #endif
6196         }
6197     }
6198 #endif /* PERL_PRESERVE_IVUV */
6199     sv_setnv(sv,Atof(SvPVX_const(sv)) - 1.0);   /* punt */
6200 }
6201
6202 /*
6203 =for apidoc sv_mortalcopy
6204
6205 Creates a new SV which is a copy of the original SV (using C<sv_setsv>).
6206 The new SV is marked as mortal. It will be destroyed "soon", either by an
6207 explicit call to FREETMPS, or by an implicit call at places such as
6208 statement boundaries.  See also C<sv_newmortal> and C<sv_2mortal>.
6209
6210 =cut
6211 */
6212
6213 /* Make a string that will exist for the duration of the expression
6214  * evaluation.  Actually, it may have to last longer than that, but
6215  * hopefully we won't free it until it has been assigned to a
6216  * permanent location. */
6217
6218 SV *
6219 Perl_sv_mortalcopy(pTHX_ SV *oldstr)
6220 {
6221     register SV *sv;
6222
6223     new_SV(sv);
6224     sv_setsv(sv,oldstr);
6225     EXTEND_MORTAL(1);
6226     PL_tmps_stack[++PL_tmps_ix] = sv;
6227     SvTEMP_on(sv);
6228     return sv;
6229 }
6230
6231 /*
6232 =for apidoc sv_newmortal
6233
6234 Creates a new null SV which is mortal.  The reference count of the SV is
6235 set to 1. It will be destroyed "soon", either by an explicit call to
6236 FREETMPS, or by an implicit call at places such as statement boundaries.
6237 See also C<sv_mortalcopy> and C<sv_2mortal>.
6238
6239 =cut
6240 */
6241
6242 SV *
6243 Perl_sv_newmortal(pTHX)
6244 {
6245     register SV *sv;
6246
6247     new_SV(sv);
6248     SvFLAGS(sv) = SVs_TEMP;
6249     EXTEND_MORTAL(1);
6250     PL_tmps_stack[++PL_tmps_ix] = sv;
6251     return sv;
6252 }
6253
6254 /*
6255 =for apidoc sv_2mortal
6256
6257 Marks an existing SV as mortal.  The SV will be destroyed "soon", either
6258 by an explicit call to FREETMPS, or by an implicit call at places such as
6259 statement boundaries.  SvTEMP() is turned on which means that the SV's
6260 string buffer can be "stolen" if this SV is copied. See also C<sv_newmortal>
6261 and C<sv_mortalcopy>.
6262
6263 =cut
6264 */
6265
6266 SV *
6267 Perl_sv_2mortal(pTHX_ register SV *sv)
6268 {
6269     dVAR;
6270     if (!sv)
6271         return sv;
6272     if (SvREADONLY(sv) && SvIMMORTAL(sv))
6273         return sv;
6274     EXTEND_MORTAL(1);
6275     PL_tmps_stack[++PL_tmps_ix] = sv;
6276     SvTEMP_on(sv);
6277     return sv;
6278 }
6279
6280 /*
6281 =for apidoc newSVpv
6282
6283 Creates a new SV and copies a string into it.  The reference count for the
6284 SV is set to 1.  If C<len> is zero, Perl will compute the length using
6285 strlen().  For efficiency, consider using C<newSVpvn> instead.
6286
6287 =cut
6288 */
6289
6290 SV *
6291 Perl_newSVpv(pTHX_ const char *s, STRLEN len)
6292 {
6293     register SV *sv;
6294
6295     new_SV(sv);
6296     sv_setpvn(sv,s,len ? len : strlen(s));
6297     return sv;
6298 }
6299
6300 /*
6301 =for apidoc newSVpvn
6302
6303 Creates a new SV and copies a string into it.  The reference count for the
6304 SV is set to 1.  Note that if C<len> is zero, Perl will create a zero length
6305 string.  You are responsible for ensuring that the source string is at least
6306 C<len> bytes long.  If the C<s> argument is NULL the new SV will be undefined.
6307
6308 =cut
6309 */
6310
6311 SV *
6312 Perl_newSVpvn(pTHX_ const char *s, STRLEN len)
6313 {
6314     register SV *sv;
6315
6316     new_SV(sv);
6317     sv_setpvn(sv,s,len);
6318     return sv;
6319 }
6320
6321
6322 /*
6323 =for apidoc newSVhek
6324
6325 Creates a new SV from the hash key structure.  It will generate scalars that
6326 point to the shared string table where possible. Returns a new (undefined)
6327 SV if the hek is NULL.
6328
6329 =cut
6330 */
6331
6332 SV *
6333 Perl_newSVhek(pTHX_ const HEK *hek)
6334 {
6335     if (!hek) {
6336         SV *sv;
6337
6338         new_SV(sv);
6339         return sv;
6340     }
6341
6342     if (HEK_LEN(hek) == HEf_SVKEY) {
6343         return newSVsv(*(SV**)HEK_KEY(hek));
6344     } else {
6345         const int flags = HEK_FLAGS(hek);
6346         if (flags & HVhek_WASUTF8) {
6347             /* Trouble :-)
6348                Andreas would like keys he put in as utf8 to come back as utf8
6349             */
6350             STRLEN utf8_len = HEK_LEN(hek);
6351             const U8 *as_utf8 = bytes_to_utf8 ((U8*)HEK_KEY(hek), &utf8_len);
6352             SV * const sv = newSVpvn ((const char*)as_utf8, utf8_len);
6353
6354             SvUTF8_on (sv);
6355             Safefree (as_utf8); /* bytes_to_utf8() allocates a new string */
6356             return sv;
6357         } else if (flags & HVhek_REHASH) {
6358             /* We don't have a pointer to the hv, so we have to replicate the
6359                flag into every HEK. This hv is using custom a hasing
6360                algorithm. Hence we can't return a shared string scalar, as
6361                that would contain the (wrong) hash value, and might get passed
6362                into an hv routine with a regular hash  */
6363
6364             SV * const sv = newSVpvn (HEK_KEY(hek), HEK_LEN(hek));
6365             if (HEK_UTF8(hek))
6366                 SvUTF8_on (sv);
6367             return sv;
6368         }
6369         /* This will be overwhelminly the most common case.  */
6370         return newSVpvn_share(HEK_KEY(hek),
6371                               (HEK_UTF8(hek) ? -HEK_LEN(hek) : HEK_LEN(hek)),
6372                               HEK_HASH(hek));
6373     }
6374 }
6375
6376 /*
6377 =for apidoc newSVpvn_share
6378
6379 Creates a new SV with its SvPVX_const pointing to a shared string in the string
6380 table. If the string does not already exist in the table, it is created
6381 first.  Turns on READONLY and FAKE.  The string's hash is stored in the UV
6382 slot of the SV; if the C<hash> parameter is non-zero, that value is used;
6383 otherwise the hash is computed.  The idea here is that as the string table
6384 is used for shared hash keys these strings will have SvPVX_const == HeKEY and
6385 hash lookup will avoid string compare.
6386
6387 =cut
6388 */
6389
6390 SV *
6391 Perl_newSVpvn_share(pTHX_ const char *src, I32 len, U32 hash)
6392 {
6393     register SV *sv;
6394     bool is_utf8 = FALSE;
6395     if (len < 0) {
6396         STRLEN tmplen = -len;
6397         is_utf8 = TRUE;
6398         /* See the note in hv.c:hv_fetch() --jhi */
6399         src = (char*)bytes_from_utf8((const U8*)src, &tmplen, &is_utf8);
6400         len = tmplen;
6401     }
6402     if (!hash)
6403         PERL_HASH(hash, src, len);
6404     new_SV(sv);
6405     sv_upgrade(sv, SVt_PV);
6406     SvPV_set(sv, sharepvn(src, is_utf8?-len:len, hash));
6407     SvCUR_set(sv, len);
6408     SvLEN_set(sv, 0);
6409     SvREADONLY_on(sv);
6410     SvFAKE_on(sv);
6411     SvPOK_on(sv);
6412     if (is_utf8)
6413         SvUTF8_on(sv);
6414     return sv;
6415 }
6416
6417
6418 #if defined(PERL_IMPLICIT_CONTEXT)
6419
6420 /* pTHX_ magic can't cope with varargs, so this is a no-context
6421  * version of the main function, (which may itself be aliased to us).
6422  * Don't access this version directly.
6423  */
6424
6425 SV *
6426 Perl_newSVpvf_nocontext(const char* pat, ...)
6427 {
6428     dTHX;
6429     register SV *sv;
6430     va_list args;
6431     va_start(args, pat);
6432     sv = vnewSVpvf(pat, &args);
6433     va_end(args);
6434     return sv;
6435 }
6436 #endif
6437
6438 /*
6439 =for apidoc newSVpvf
6440
6441 Creates a new SV and initializes it with the string formatted like
6442 C<sprintf>.
6443
6444 =cut
6445 */
6446
6447 SV *
6448 Perl_newSVpvf(pTHX_ const char* pat, ...)
6449 {
6450     register SV *sv;
6451     va_list args;
6452     va_start(args, pat);
6453     sv = vnewSVpvf(pat, &args);
6454     va_end(args);
6455     return sv;
6456 }
6457
6458 /* backend for newSVpvf() and newSVpvf_nocontext() */
6459
6460 SV *
6461 Perl_vnewSVpvf(pTHX_ const char* pat, va_list* args)
6462 {
6463     register SV *sv;
6464     new_SV(sv);
6465     sv_vsetpvfn(sv, pat, strlen(pat), args, Null(SV**), 0, Null(bool*));
6466     return sv;
6467 }
6468
6469 /*
6470 =for apidoc newSVnv
6471
6472 Creates a new SV and copies a floating point value into it.
6473 The reference count for the SV is set to 1.
6474
6475 =cut
6476 */
6477
6478 SV *
6479 Perl_newSVnv(pTHX_ NV n)
6480 {
6481     register SV *sv;
6482
6483     new_SV(sv);
6484     sv_setnv(sv,n);
6485     return sv;
6486 }
6487
6488 /*
6489 =for apidoc newSViv
6490
6491 Creates a new SV and copies an integer into it.  The reference count for the
6492 SV is set to 1.
6493
6494 =cut
6495 */
6496
6497 SV *
6498 Perl_newSViv(pTHX_ IV i)
6499 {
6500     register SV *sv;
6501
6502     new_SV(sv);
6503     sv_setiv(sv,i);
6504     return sv;
6505 }
6506
6507 /*
6508 =for apidoc newSVuv
6509
6510 Creates a new SV and copies an unsigned integer into it.
6511 The reference count for the SV is set to 1.
6512
6513 =cut
6514 */
6515
6516 SV *
6517 Perl_newSVuv(pTHX_ UV u)
6518 {
6519     register SV *sv;
6520
6521     new_SV(sv);
6522     sv_setuv(sv,u);
6523     return sv;
6524 }
6525
6526 /*
6527 =for apidoc newRV_noinc
6528
6529 Creates an RV wrapper for an SV.  The reference count for the original
6530 SV is B<not> incremented.
6531
6532 =cut
6533 */
6534
6535 SV *
6536 Perl_newRV_noinc(pTHX_ SV *tmpRef)
6537 {
6538     register SV *sv;
6539
6540     new_SV(sv);
6541     sv_upgrade(sv, SVt_RV);
6542     SvTEMP_off(tmpRef);
6543     SvRV_set(sv, tmpRef);
6544     SvROK_on(sv);
6545     return sv;
6546 }
6547
6548 /* newRV_inc is the official function name to use now.
6549  * newRV_inc is in fact #defined to newRV in sv.h
6550  */
6551
6552 SV *
6553 Perl_newRV(pTHX_ SV *tmpRef)
6554 {
6555     return newRV_noinc(SvREFCNT_inc(tmpRef));
6556 }
6557
6558 /*
6559 =for apidoc newSVsv
6560
6561 Creates a new SV which is an exact duplicate of the original SV.
6562 (Uses C<sv_setsv>).
6563
6564 =cut
6565 */
6566
6567 SV *
6568 Perl_newSVsv(pTHX_ register SV *old)
6569 {
6570     register SV *sv;
6571
6572     if (!old)
6573         return Nullsv;
6574     if (SvTYPE(old) == SVTYPEMASK) {
6575         if (ckWARN_d(WARN_INTERNAL))
6576             Perl_warner(aTHX_ packWARN(WARN_INTERNAL), "semi-panic: attempt to dup freed string");
6577         return Nullsv;
6578     }
6579     new_SV(sv);
6580     /* SV_GMAGIC is the default for sv_setv()
6581        SV_NOSTEAL prevents TEMP buffers being, well, stolen, and saves games
6582        with SvTEMP_off and SvTEMP_on round a call to sv_setsv.  */
6583     sv_setsv_flags(sv, old, SV_GMAGIC | SV_NOSTEAL);
6584     return sv;
6585 }
6586
6587 /*
6588 =for apidoc sv_reset
6589
6590 Underlying implementation for the C<reset> Perl function.
6591 Note that the perl-level function is vaguely deprecated.
6592
6593 =cut
6594 */
6595
6596 void
6597 Perl_sv_reset(pTHX_ register const char *s, HV *stash)
6598 {
6599     dVAR;
6600     char todo[PERL_UCHAR_MAX+1];
6601
6602     if (!stash)
6603         return;
6604
6605     if (!*s) {          /* reset ?? searches */
6606         MAGIC * const mg = mg_find((SV *)stash, PERL_MAGIC_symtab);
6607         if (mg) {
6608             PMOP *pm = (PMOP *) mg->mg_obj;
6609             while (pm) {
6610                 pm->op_pmdynflags &= ~PMdf_USED;
6611                 pm = pm->op_pmnext;
6612             }
6613         }
6614         return;
6615     }
6616
6617     /* reset variables */
6618
6619     if (!HvARRAY(stash))
6620         return;
6621
6622     Zero(todo, 256, char);
6623     while (*s) {
6624         I32 max;
6625         I32 i = (unsigned char)*s;
6626         if (s[1] == '-') {
6627             s += 2;
6628         }
6629         max = (unsigned char)*s++;
6630         for ( ; i <= max; i++) {
6631             todo[i] = 1;
6632         }
6633         for (i = 0; i <= (I32) HvMAX(stash); i++) {
6634             HE *entry;
6635             for (entry = HvARRAY(stash)[i];
6636                  entry;
6637                  entry = HeNEXT(entry))
6638             {
6639                 register GV *gv;
6640                 register SV *sv;
6641
6642                 if (!todo[(U8)*HeKEY(entry)])
6643                     continue;
6644                 gv = (GV*)HeVAL(entry);
6645                 sv = GvSV(gv);
6646                 if (sv) {
6647                     if (SvTHINKFIRST(sv)) {
6648                         if (!SvREADONLY(sv) && SvROK(sv))
6649                             sv_unref(sv);
6650                         /* XXX Is this continue a bug? Why should THINKFIRST
6651                            exempt us from resetting arrays and hashes?  */
6652                         continue;
6653                     }
6654                     SvOK_off(sv);
6655                     if (SvTYPE(sv) >= SVt_PV) {
6656                         SvCUR_set(sv, 0);
6657                         if (SvPVX_const(sv) != Nullch)
6658                             *SvPVX(sv) = '\0';
6659                         SvTAINT(sv);
6660                     }
6661                 }
6662                 if (GvAV(gv)) {
6663                     av_clear(GvAV(gv));
6664                 }
6665                 if (GvHV(gv) && !HvNAME_get(GvHV(gv))) {
6666 #if defined(VMS)
6667                     Perl_die(aTHX_ "Can't reset %%ENV on this system");
6668 #else /* ! VMS */
6669                     hv_clear(GvHV(gv));
6670 #  if defined(USE_ENVIRON_ARRAY)
6671                     if (gv == PL_envgv)
6672                         my_clearenv();
6673 #  endif /* USE_ENVIRON_ARRAY */
6674 #endif /* VMS */
6675                 }
6676             }
6677         }
6678     }
6679 }
6680
6681 /*
6682 =for apidoc sv_2io
6683
6684 Using various gambits, try to get an IO from an SV: the IO slot if its a
6685 GV; or the recursive result if we're an RV; or the IO slot of the symbol
6686 named after the PV if we're a string.
6687
6688 =cut
6689 */
6690
6691 IO*
6692 Perl_sv_2io(pTHX_ SV *sv)
6693 {
6694     IO* io;
6695     GV* gv;
6696
6697     switch (SvTYPE(sv)) {
6698     case SVt_PVIO:
6699         io = (IO*)sv;
6700         break;
6701     case SVt_PVGV:
6702         gv = (GV*)sv;
6703         io = GvIO(gv);
6704         if (!io)
6705             Perl_croak(aTHX_ "Bad filehandle: %s", GvNAME(gv));
6706         break;
6707     default:
6708         if (!SvOK(sv))
6709             Perl_croak(aTHX_ PL_no_usym, "filehandle");
6710         if (SvROK(sv))
6711             return sv_2io(SvRV(sv));
6712         gv = gv_fetchsv(sv, FALSE, SVt_PVIO);
6713         if (gv)
6714             io = GvIO(gv);
6715         else
6716             io = 0;
6717         if (!io)
6718             Perl_croak(aTHX_ "Bad filehandle: %"SVf, sv);
6719         break;
6720     }
6721     return io;
6722 }
6723
6724 /*
6725 =for apidoc sv_2cv
6726
6727 Using various gambits, try to get a CV from an SV; in addition, try if
6728 possible to set C<*st> and C<*gvp> to the stash and GV associated with it.
6729
6730 =cut
6731 */
6732
6733 CV *
6734 Perl_sv_2cv(pTHX_ SV *sv, HV **st, GV **gvp, I32 lref)
6735 {
6736     dVAR;
6737     GV *gv = Nullgv;
6738     CV *cv = Nullcv;
6739
6740     if (!sv)
6741         return *gvp = Nullgv, Nullcv;
6742     switch (SvTYPE(sv)) {
6743     case SVt_PVCV:
6744         *st = CvSTASH(sv);
6745         *gvp = Nullgv;
6746         return (CV*)sv;
6747     case SVt_PVHV:
6748     case SVt_PVAV:
6749         *gvp = Nullgv;
6750         return Nullcv;
6751     case SVt_PVGV:
6752         gv = (GV*)sv;
6753         *gvp = gv;
6754         *st = GvESTASH(gv);
6755         goto fix_gv;
6756
6757     default:
6758         SvGETMAGIC(sv);
6759         if (SvROK(sv)) {
6760             SV * const *sp = &sv;       /* Used in tryAMAGICunDEREF macro. */
6761             tryAMAGICunDEREF(to_cv);
6762
6763             sv = SvRV(sv);
6764             if (SvTYPE(sv) == SVt_PVCV) {
6765                 cv = (CV*)sv;
6766                 *gvp = Nullgv;
6767                 *st = CvSTASH(cv);
6768                 return cv;
6769             }
6770             else if(isGV(sv))
6771                 gv = (GV*)sv;
6772             else
6773                 Perl_croak(aTHX_ "Not a subroutine reference");
6774         }
6775         else if (isGV(sv))
6776             gv = (GV*)sv;
6777         else
6778             gv = gv_fetchsv(sv, lref, SVt_PVCV);
6779         *gvp = gv;
6780         if (!gv)
6781             return Nullcv;
6782         *st = GvESTASH(gv);
6783     fix_gv:
6784         if (lref && !GvCVu(gv)) {
6785             SV *tmpsv;
6786             ENTER;
6787             tmpsv = NEWSV(704,0);
6788             gv_efullname3(tmpsv, gv, Nullch);
6789             /* XXX this is probably not what they think they're getting.
6790              * It has the same effect as "sub name;", i.e. just a forward
6791              * declaration! */
6792             newSUB(start_subparse(FALSE, 0),
6793                    newSVOP(OP_CONST, 0, tmpsv),
6794                    Nullop,
6795                    Nullop);
6796             LEAVE;
6797             if (!GvCVu(gv))
6798                 Perl_croak(aTHX_ "Unable to create sub named \"%"SVf"\"",
6799                            sv);
6800         }
6801         return GvCVu(gv);
6802     }
6803 }
6804
6805 /*
6806 =for apidoc sv_true
6807
6808 Returns true if the SV has a true value by Perl's rules.
6809 Use the C<SvTRUE> macro instead, which may call C<sv_true()> or may
6810 instead use an in-line version.
6811
6812 =cut
6813 */
6814
6815 I32
6816 Perl_sv_true(pTHX_ register SV *sv)
6817 {
6818     if (!sv)
6819         return 0;
6820     if (SvPOK(sv)) {
6821         register const XPV* const tXpv = (XPV*)SvANY(sv);
6822         if (tXpv &&
6823                 (tXpv->xpv_cur > 1 ||
6824                 (tXpv->xpv_cur && *sv->sv_u.svu_pv != '0')))
6825             return 1;
6826         else
6827             return 0;
6828     }
6829     else {
6830         if (SvIOK(sv))
6831             return SvIVX(sv) != 0;
6832         else {
6833             if (SvNOK(sv))
6834                 return SvNVX(sv) != 0.0;
6835             else
6836                 return sv_2bool(sv);
6837         }
6838     }
6839 }
6840
6841 /*
6842 =for apidoc sv_pvn_force
6843
6844 Get a sensible string out of the SV somehow.
6845 A private implementation of the C<SvPV_force> macro for compilers which
6846 can't cope with complex macro expressions. Always use the macro instead.
6847
6848 =for apidoc sv_pvn_force_flags
6849
6850 Get a sensible string out of the SV somehow.
6851 If C<flags> has C<SV_GMAGIC> bit set, will C<mg_get> on C<sv> if
6852 appropriate, else not. C<sv_pvn_force> and C<sv_pvn_force_nomg> are
6853 implemented in terms of this function.
6854 You normally want to use the various wrapper macros instead: see
6855 C<SvPV_force> and C<SvPV_force_nomg>
6856
6857 =cut
6858 */
6859
6860 char *
6861 Perl_sv_pvn_force_flags(pTHX_ SV *sv, STRLEN *lp, I32 flags)
6862 {
6863
6864     if (SvTHINKFIRST(sv) && !SvROK(sv))
6865         sv_force_normal_flags(sv, 0);
6866
6867     if (SvPOK(sv)) {
6868         if (lp)
6869             *lp = SvCUR(sv);
6870     }
6871     else {
6872         char *s;
6873         STRLEN len;
6874  
6875         if (SvREADONLY(sv) && !(flags & SV_MUTABLE_RETURN)) {
6876             const char * const ref = sv_reftype(sv,0);
6877             if (PL_op)
6878                 Perl_croak(aTHX_ "Can't coerce readonly %s to string in %s",
6879                            ref, OP_NAME(PL_op));
6880             else
6881                 Perl_croak(aTHX_ "Can't coerce readonly %s to string", ref);
6882         }
6883         if (SvTYPE(sv) > SVt_PVLV && SvTYPE(sv) != SVt_PVFM)
6884             Perl_croak(aTHX_ "Can't coerce %s to string in %s", sv_reftype(sv,0),
6885                 OP_NAME(PL_op));
6886         s = sv_2pv_flags(sv, &len, flags);
6887         if (lp)
6888             *lp = len;
6889
6890         if (s != SvPVX_const(sv)) {     /* Almost, but not quite, sv_setpvn() */
6891             if (SvROK(sv))
6892                 sv_unref(sv);
6893             SvUPGRADE(sv, SVt_PV);              /* Never FALSE */
6894             SvGROW(sv, len + 1);
6895             Move(s,SvPVX(sv),len,char);
6896             SvCUR_set(sv, len);
6897             *SvEND(sv) = '\0';
6898         }
6899         if (!SvPOK(sv)) {
6900             SvPOK_on(sv);               /* validate pointer */
6901             SvTAINT(sv);
6902             DEBUG_c(PerlIO_printf(Perl_debug_log, "0x%"UVxf" 2pv(%s)\n",
6903                                   PTR2UV(sv),SvPVX_const(sv)));
6904         }
6905     }
6906     return SvPVX_mutable(sv);
6907 }
6908
6909 /*
6910 =for apidoc sv_pvbyten_force
6911
6912 The backend for the C<SvPVbytex_force> macro. Always use the macro instead.
6913
6914 =cut
6915 */
6916
6917 char *
6918 Perl_sv_pvbyten_force(pTHX_ SV *sv, STRLEN *lp)
6919 {
6920     sv_pvn_force(sv,lp);
6921     sv_utf8_downgrade(sv,0);
6922     *lp = SvCUR(sv);
6923     return SvPVX(sv);
6924 }
6925
6926 /*
6927 =for apidoc sv_pvutf8n_force
6928
6929 The backend for the C<SvPVutf8x_force> macro. Always use the macro instead.
6930
6931 =cut
6932 */
6933
6934 char *
6935 Perl_sv_pvutf8n_force(pTHX_ SV *sv, STRLEN *lp)
6936 {
6937     sv_pvn_force(sv,lp);
6938     sv_utf8_upgrade(sv);
6939     *lp = SvCUR(sv);
6940     return SvPVX(sv);
6941 }
6942
6943 /*
6944 =for apidoc sv_reftype
6945
6946 Returns a string describing what the SV is a reference to.
6947
6948 =cut
6949 */
6950
6951 char *
6952 Perl_sv_reftype(pTHX_ const SV *sv, int ob)
6953 {
6954     /* The fact that I don't need to downcast to char * everywhere, only in ?:
6955        inside return suggests a const propagation bug in g++.  */
6956     if (ob && SvOBJECT(sv)) {
6957         char * const name = HvNAME_get(SvSTASH(sv));
6958         return name ? name : (char *) "__ANON__";
6959     }
6960     else {
6961         switch (SvTYPE(sv)) {
6962         case SVt_NULL:
6963         case SVt_IV:
6964         case SVt_NV:
6965         case SVt_RV:
6966         case SVt_PV:
6967         case SVt_PVIV:
6968         case SVt_PVNV:
6969         case SVt_PVMG:
6970         case SVt_PVBM:
6971                                 if (SvVOK(sv))
6972                                     return "VSTRING";
6973                                 if (SvROK(sv))
6974                                     return "REF";
6975                                 else
6976                                     return "SCALAR";
6977
6978         case SVt_PVLV:          return (char *)  (SvROK(sv) ? "REF"
6979                                 /* tied lvalues should appear to be
6980                                  * scalars for backwards compatitbility */
6981                                 : (LvTYPE(sv) == 't' || LvTYPE(sv) == 'T')
6982                                     ? "SCALAR" : "LVALUE");
6983         case SVt_PVAV:          return "ARRAY";
6984         case SVt_PVHV:          return "HASH";
6985         case SVt_PVCV:          return "CODE";
6986         case SVt_PVGV:          return "GLOB";
6987         case SVt_PVFM:          return "FORMAT";
6988         case SVt_PVIO:          return "IO";
6989         default:                return "UNKNOWN";
6990         }
6991     }
6992 }
6993
6994 /*
6995 =for apidoc sv_isobject
6996
6997 Returns a boolean indicating whether the SV is an RV pointing to a blessed
6998 object.  If the SV is not an RV, or if the object is not blessed, then this
6999 will return false.
7000
7001 =cut
7002 */
7003
7004 int
7005 Perl_sv_isobject(pTHX_ SV *sv)
7006 {
7007     if (!sv)
7008         return 0;
7009     SvGETMAGIC(sv);
7010     if (!SvROK(sv))
7011         return 0;
7012     sv = (SV*)SvRV(sv);
7013     if (!SvOBJECT(sv))
7014         return 0;
7015     return 1;
7016 }
7017
7018 /*
7019 =for apidoc sv_isa
7020
7021 Returns a boolean indicating whether the SV is blessed into the specified
7022 class.  This does not check for subtypes; use C<sv_derived_from> to verify
7023 an inheritance relationship.
7024
7025 =cut
7026 */
7027
7028 int
7029 Perl_sv_isa(pTHX_ SV *sv, const char *name)
7030 {
7031     const char *hvname;
7032     if (!sv)
7033         return 0;
7034     SvGETMAGIC(sv);
7035     if (!SvROK(sv))
7036         return 0;
7037     sv = (SV*)SvRV(sv);
7038     if (!SvOBJECT(sv))
7039         return 0;
7040     hvname = HvNAME_get(SvSTASH(sv));
7041     if (!hvname)
7042         return 0;
7043
7044     return strEQ(hvname, name);
7045 }
7046
7047 /*
7048 =for apidoc newSVrv
7049
7050 Creates a new SV for the RV, C<rv>, to point to.  If C<rv> is not an RV then
7051 it will be upgraded to one.  If C<classname> is non-null then the new SV will
7052 be blessed in the specified package.  The new SV is returned and its
7053 reference count is 1.
7054
7055 =cut
7056 */
7057
7058 SV*
7059 Perl_newSVrv(pTHX_ SV *rv, const char *classname)
7060 {
7061     SV *sv;
7062
7063     new_SV(sv);
7064
7065     SV_CHECK_THINKFIRST_COW_DROP(rv);
7066     SvAMAGIC_off(rv);
7067
7068     if (SvTYPE(rv) >= SVt_PVMG) {
7069         const U32 refcnt = SvREFCNT(rv);
7070         SvREFCNT(rv) = 0;
7071         sv_clear(rv);
7072         SvFLAGS(rv) = 0;
7073         SvREFCNT(rv) = refcnt;
7074     }
7075
7076     if (SvTYPE(rv) < SVt_RV)
7077         sv_upgrade(rv, SVt_RV);
7078     else if (SvTYPE(rv) > SVt_RV) {
7079         SvPV_free(rv);
7080         SvCUR_set(rv, 0);
7081         SvLEN_set(rv, 0);
7082     }
7083
7084     SvOK_off(rv);
7085     SvRV_set(rv, sv);
7086     SvROK_on(rv);
7087
7088     if (classname) {
7089         HV* const stash = gv_stashpv(classname, TRUE);
7090         (void)sv_bless(rv, stash);
7091     }
7092     return sv;
7093 }
7094
7095 /*
7096 =for apidoc sv_setref_pv
7097
7098 Copies a pointer into a new SV, optionally blessing the SV.  The C<rv>
7099 argument will be upgraded to an RV.  That RV will be modified to point to
7100 the new SV.  If the C<pv> argument is NULL then C<PL_sv_undef> will be placed
7101 into the SV.  The C<classname> argument indicates the package for the
7102 blessing.  Set C<classname> to C<Nullch> to avoid the blessing.  The new SV
7103 will have a reference count of 1, and the RV will be returned.
7104
7105 Do not use with other Perl types such as HV, AV, SV, CV, because those
7106 objects will become corrupted by the pointer copy process.
7107
7108 Note that C<sv_setref_pvn> copies the string while this copies the pointer.
7109
7110 =cut
7111 */
7112
7113 SV*
7114 Perl_sv_setref_pv(pTHX_ SV *rv, const char *classname, void *pv)
7115 {
7116     if (!pv) {
7117         sv_setsv(rv, &PL_sv_undef);
7118         SvSETMAGIC(rv);
7119     }
7120     else
7121         sv_setiv(newSVrv(rv,classname), PTR2IV(pv));
7122     return rv;
7123 }
7124
7125 /*
7126 =for apidoc sv_setref_iv
7127
7128 Copies an integer into a new SV, optionally blessing the SV.  The C<rv>
7129 argument will be upgraded to an RV.  That RV will be modified to point to
7130 the new SV.  The C<classname> argument indicates the package for the
7131 blessing.  Set C<classname> to C<Nullch> to avoid the blessing.  The new SV
7132 will have a reference count of 1, and the RV will be returned.
7133
7134 =cut
7135 */
7136
7137 SV*
7138 Perl_sv_setref_iv(pTHX_ SV *rv, const char *classname, IV iv)
7139 {
7140     sv_setiv(newSVrv(rv,classname), iv);
7141     return rv;
7142 }
7143
7144 /*
7145 =for apidoc sv_setref_uv
7146
7147 Copies an unsigned integer into a new SV, optionally blessing the SV.  The C<rv>
7148 argument will be upgraded to an RV.  That RV will be modified to point to
7149 the new SV.  The C<classname> argument indicates the package for the
7150 blessing.  Set C<classname> to C<Nullch> to avoid the blessing.  The new SV
7151 will have a reference count of 1, and the RV will be returned.
7152
7153 =cut
7154 */
7155
7156 SV*
7157 Perl_sv_setref_uv(pTHX_ SV *rv, const char *classname, UV uv)
7158 {
7159     sv_setuv(newSVrv(rv,classname), uv);
7160     return rv;
7161 }
7162
7163 /*
7164 =for apidoc sv_setref_nv
7165
7166 Copies a double into a new SV, optionally blessing the SV.  The C<rv>
7167 argument will be upgraded to an RV.  That RV will be modified to point to
7168 the new SV.  The C<classname> argument indicates the package for the
7169 blessing.  Set C<classname> to C<Nullch> to avoid the blessing.  The new SV
7170 will have a reference count of 1, and the RV will be returned.
7171
7172 =cut
7173 */
7174
7175 SV*
7176 Perl_sv_setref_nv(pTHX_ SV *rv, const char *classname, NV nv)
7177 {
7178     sv_setnv(newSVrv(rv,classname), nv);
7179     return rv;
7180 }
7181
7182 /*
7183 =for apidoc sv_setref_pvn
7184
7185 Copies a string into a new SV, optionally blessing the SV.  The length of the
7186 string must be specified with C<n>.  The C<rv> argument will be upgraded to
7187 an RV.  That RV will be modified to point to the new SV.  The C<classname>
7188 argument indicates the package for the blessing.  Set C<classname> to
7189 C<Nullch> to avoid the blessing.  The new SV will have a reference count
7190 of 1, and the RV will be returned.
7191
7192 Note that C<sv_setref_pv> copies the pointer while this copies the string.
7193
7194 =cut
7195 */
7196
7197 SV*
7198 Perl_sv_setref_pvn(pTHX_ SV *rv, const char *classname, const char *pv, STRLEN n)
7199 {
7200     sv_setpvn(newSVrv(rv,classname), pv, n);
7201     return rv;
7202 }
7203
7204 /*
7205 =for apidoc sv_bless
7206
7207 Blesses an SV into a specified package.  The SV must be an RV.  The package
7208 must be designated by its stash (see C<gv_stashpv()>).  The reference count
7209 of the SV is unaffected.
7210
7211 =cut
7212 */
7213
7214 SV*
7215 Perl_sv_bless(pTHX_ SV *sv, HV *stash)
7216 {
7217     SV *tmpRef;
7218     if (!SvROK(sv))
7219         Perl_croak(aTHX_ "Can't bless non-reference value");
7220     tmpRef = SvRV(sv);
7221     if (SvFLAGS(tmpRef) & (SVs_OBJECT|SVf_READONLY)) {
7222         if (SvREADONLY(tmpRef))
7223             Perl_croak(aTHX_ PL_no_modify);
7224         if (SvOBJECT(tmpRef)) {
7225             if (SvTYPE(tmpRef) != SVt_PVIO)
7226                 --PL_sv_objcount;
7227             SvREFCNT_dec(SvSTASH(tmpRef));
7228         }
7229     }
7230     SvOBJECT_on(tmpRef);
7231     if (SvTYPE(tmpRef) != SVt_PVIO)
7232         ++PL_sv_objcount;
7233     SvUPGRADE(tmpRef, SVt_PVMG);
7234     SvSTASH_set(tmpRef, (HV*)SvREFCNT_inc(stash));
7235
7236     if (Gv_AMG(stash))
7237         SvAMAGIC_on(sv);
7238     else
7239         SvAMAGIC_off(sv);
7240
7241     if(SvSMAGICAL(tmpRef))
7242         if(mg_find(tmpRef, PERL_MAGIC_ext) || mg_find(tmpRef, PERL_MAGIC_uvar))
7243             mg_set(tmpRef);
7244
7245
7246
7247     return sv;
7248 }
7249
7250 /* Downgrades a PVGV to a PVMG.
7251  */
7252
7253 STATIC void
7254 S_sv_unglob(pTHX_ SV *sv)
7255 {
7256     void *xpvmg;
7257
7258     assert(SvTYPE(sv) == SVt_PVGV);
7259     SvFAKE_off(sv);
7260     if (GvGP(sv))
7261         gp_free((GV*)sv);
7262     if (GvSTASH(sv)) {
7263         sv_del_backref((SV*)GvSTASH(sv), sv);
7264         GvSTASH(sv) = Nullhv;
7265     }
7266     sv_unmagic(sv, PERL_MAGIC_glob);
7267     Safefree(GvNAME(sv));
7268     GvMULTI_off(sv);
7269
7270     /* need to keep SvANY(sv) in the right arena */
7271     xpvmg = new_XPVMG();
7272     StructCopy(SvANY(sv), xpvmg, XPVMG);
7273     del_XPVGV(SvANY(sv));
7274     SvANY(sv) = xpvmg;
7275
7276     SvFLAGS(sv) &= ~SVTYPEMASK;
7277     SvFLAGS(sv) |= SVt_PVMG;
7278 }
7279
7280 /*
7281 =for apidoc sv_unref_flags
7282
7283 Unsets the RV status of the SV, and decrements the reference count of
7284 whatever was being referenced by the RV.  This can almost be thought of
7285 as a reversal of C<newSVrv>.  The C<cflags> argument can contain
7286 C<SV_IMMEDIATE_UNREF> to force the reference count to be decremented
7287 (otherwise the decrementing is conditional on the reference count being
7288 different from one or the reference being a readonly SV).
7289 See C<SvROK_off>.
7290
7291 =cut
7292 */
7293
7294 void
7295 Perl_sv_unref_flags(pTHX_ SV *ref, U32 flags)
7296 {
7297     SV* const target = SvRV(ref);
7298
7299     if (SvWEAKREF(ref)) {
7300         sv_del_backref(target, ref);
7301         SvWEAKREF_off(ref);
7302         SvRV_set(ref, NULL);
7303         return;
7304     }
7305     SvRV_set(ref, NULL);
7306     SvROK_off(ref);
7307     /* You can't have a || SvREADONLY(target) here, as $a = $$a, where $a was
7308        assigned to as BEGIN {$a = \"Foo"} will fail.  */
7309     if (SvREFCNT(target) != 1 || (flags & SV_IMMEDIATE_UNREF))
7310         SvREFCNT_dec(target);
7311     else /* XXX Hack, but hard to make $a=$a->[1] work otherwise */
7312         sv_2mortal(target);     /* Schedule for freeing later */
7313 }
7314
7315 /*
7316 =for apidoc sv_untaint
7317
7318 Untaint an SV. Use C<SvTAINTED_off> instead.
7319 =cut
7320 */
7321
7322 void
7323 Perl_sv_untaint(pTHX_ SV *sv)
7324 {
7325     if (SvTYPE(sv) >= SVt_PVMG && SvMAGIC(sv)) {
7326         MAGIC * const mg = mg_find(sv, PERL_MAGIC_taint);
7327         if (mg)
7328             mg->mg_len &= ~1;
7329     }
7330 }
7331
7332 /*
7333 =for apidoc sv_tainted
7334
7335 Test an SV for taintedness. Use C<SvTAINTED> instead.
7336 =cut
7337 */
7338
7339 bool
7340 Perl_sv_tainted(pTHX_ SV *sv)
7341 {
7342     if (SvTYPE(sv) >= SVt_PVMG && SvMAGIC(sv)) {
7343         const MAGIC * const mg = mg_find(sv, PERL_MAGIC_taint);
7344         if (mg && (mg->mg_len & 1) )
7345             return TRUE;
7346     }
7347     return FALSE;
7348 }
7349
7350 /*
7351 =for apidoc sv_setpviv
7352
7353 Copies an integer into the given SV, also updating its string value.
7354 Does not handle 'set' magic.  See C<sv_setpviv_mg>.
7355
7356 =cut
7357 */
7358
7359 void
7360 Perl_sv_setpviv(pTHX_ SV *sv, IV iv)
7361 {
7362     char buf[TYPE_CHARS(UV)];
7363     char *ebuf;
7364     char * const ptr = uiv_2buf(buf, iv, 0, 0, &ebuf);
7365
7366     sv_setpvn(sv, ptr, ebuf - ptr);
7367 }
7368
7369 /*
7370 =for apidoc sv_setpviv_mg
7371
7372 Like C<sv_setpviv>, but also handles 'set' magic.
7373
7374 =cut
7375 */
7376
7377 void
7378 Perl_sv_setpviv_mg(pTHX_ SV *sv, IV iv)
7379 {
7380     sv_setpviv(sv, iv);
7381     SvSETMAGIC(sv);
7382 }
7383
7384 #if defined(PERL_IMPLICIT_CONTEXT)
7385
7386 /* pTHX_ magic can't cope with varargs, so this is a no-context
7387  * version of the main function, (which may itself be aliased to us).
7388  * Don't access this version directly.
7389  */
7390
7391 void
7392 Perl_sv_setpvf_nocontext(SV *sv, const char* pat, ...)
7393 {
7394     dTHX;
7395     va_list args;
7396     va_start(args, pat);
7397     sv_vsetpvf(sv, pat, &args);
7398     va_end(args);
7399 }
7400
7401 /* pTHX_ magic can't cope with varargs, so this is a no-context
7402  * version of the main function, (which may itself be aliased to us).
7403  * Don't access this version directly.
7404  */
7405
7406 void
7407 Perl_sv_setpvf_mg_nocontext(SV *sv, const char* pat, ...)
7408 {
7409     dTHX;
7410     va_list args;
7411     va_start(args, pat);
7412     sv_vsetpvf_mg(sv, pat, &args);
7413     va_end(args);
7414 }
7415 #endif
7416
7417 /*
7418 =for apidoc sv_setpvf
7419
7420 Works like C<sv_catpvf> but copies the text into the SV instead of
7421 appending it.  Does not handle 'set' magic.  See C<sv_setpvf_mg>.
7422
7423 =cut
7424 */
7425
7426 void
7427 Perl_sv_setpvf(pTHX_ SV *sv, const char* pat, ...)
7428 {
7429     va_list args;
7430     va_start(args, pat);
7431     sv_vsetpvf(sv, pat, &args);
7432     va_end(args);
7433 }
7434
7435 /*
7436 =for apidoc sv_vsetpvf
7437
7438 Works like C<sv_vcatpvf> but copies the text into the SV instead of
7439 appending it.  Does not handle 'set' magic.  See C<sv_vsetpvf_mg>.
7440
7441 Usually used via its frontend C<sv_setpvf>.
7442
7443 =cut
7444 */
7445
7446 void
7447 Perl_sv_vsetpvf(pTHX_ SV *sv, const char* pat, va_list* args)
7448 {
7449     sv_vsetpvfn(sv, pat, strlen(pat), args, Null(SV**), 0, Null(bool*));
7450 }
7451
7452 /*
7453 =for apidoc sv_setpvf_mg
7454
7455 Like C<sv_setpvf>, but also handles 'set' magic.
7456
7457 =cut
7458 */
7459
7460 void
7461 Perl_sv_setpvf_mg(pTHX_ SV *sv, const char* pat, ...)
7462 {
7463     va_list args;
7464     va_start(args, pat);
7465     sv_vsetpvf_mg(sv, pat, &args);
7466     va_end(args);
7467 }
7468
7469 /*
7470 =for apidoc sv_vsetpvf_mg
7471
7472 Like C<sv_vsetpvf>, but also handles 'set' magic.
7473
7474 Usually used via its frontend C<sv_setpvf_mg>.
7475
7476 =cut
7477 */
7478
7479 void
7480 Perl_sv_vsetpvf_mg(pTHX_ SV *sv, const char* pat, va_list* args)
7481 {
7482     sv_vsetpvfn(sv, pat, strlen(pat), args, Null(SV**), 0, Null(bool*));
7483     SvSETMAGIC(sv);
7484 }
7485
7486 #if defined(PERL_IMPLICIT_CONTEXT)
7487
7488 /* pTHX_ magic can't cope with varargs, so this is a no-context
7489  * version of the main function, (which may itself be aliased to us).
7490  * Don't access this version directly.
7491  */
7492
7493 void
7494 Perl_sv_catpvf_nocontext(SV *sv, const char* pat, ...)
7495 {
7496     dTHX;
7497     va_list args;
7498     va_start(args, pat);
7499     sv_vcatpvf(sv, pat, &args);
7500     va_end(args);
7501 }
7502
7503 /* pTHX_ magic can't cope with varargs, so this is a no-context
7504  * version of the main function, (which may itself be aliased to us).
7505  * Don't access this version directly.
7506  */
7507
7508 void
7509 Perl_sv_catpvf_mg_nocontext(SV *sv, const char* pat, ...)
7510 {
7511     dTHX;
7512     va_list args;
7513     va_start(args, pat);
7514     sv_vcatpvf_mg(sv, pat, &args);
7515     va_end(args);
7516 }
7517 #endif
7518
7519 /*
7520 =for apidoc sv_catpvf
7521
7522 Processes its arguments like C<sprintf> and appends the formatted
7523 output to an SV.  If the appended data contains "wide" characters
7524 (including, but not limited to, SVs with a UTF-8 PV formatted with %s,
7525 and characters >255 formatted with %c), the original SV might get
7526 upgraded to UTF-8.  Handles 'get' magic, but not 'set' magic.  See
7527 C<sv_catpvf_mg>. If the original SV was UTF-8, the pattern should be
7528 valid UTF-8; if the original SV was bytes, the pattern should be too.
7529
7530 =cut */
7531
7532 void
7533 Perl_sv_catpvf(pTHX_ SV *sv, const char* pat, ...)
7534 {
7535     va_list args;
7536     va_start(args, pat);
7537     sv_vcatpvf(sv, pat, &args);
7538     va_end(args);
7539 }
7540
7541 /*
7542 =for apidoc sv_vcatpvf
7543
7544 Processes its arguments like C<vsprintf> and appends the formatted output
7545 to an SV.  Does not handle 'set' magic.  See C<sv_vcatpvf_mg>.
7546
7547 Usually used via its frontend C<sv_catpvf>.
7548
7549 =cut
7550 */
7551
7552 void
7553 Perl_sv_vcatpvf(pTHX_ SV *sv, const char* pat, va_list* args)
7554 {
7555     sv_vcatpvfn(sv, pat, strlen(pat), args, Null(SV**), 0, Null(bool*));
7556 }
7557
7558 /*
7559 =for apidoc sv_catpvf_mg
7560
7561 Like C<sv_catpvf>, but also handles 'set' magic.
7562
7563 =cut
7564 */
7565
7566 void
7567 Perl_sv_catpvf_mg(pTHX_ SV *sv, const char* pat, ...)
7568 {
7569     va_list args;
7570     va_start(args, pat);
7571     sv_vcatpvf_mg(sv, pat, &args);
7572     va_end(args);
7573 }
7574
7575 /*
7576 =for apidoc sv_vcatpvf_mg
7577
7578 Like C<sv_vcatpvf>, but also handles 'set' magic.
7579
7580 Usually used via its frontend C<sv_catpvf_mg>.
7581
7582 =cut
7583 */
7584
7585 void
7586 Perl_sv_vcatpvf_mg(pTHX_ SV *sv, const char* pat, va_list* args)
7587 {
7588     sv_vcatpvfn(sv, pat, strlen(pat), args, Null(SV**), 0, Null(bool*));
7589     SvSETMAGIC(sv);
7590 }
7591
7592 /*
7593 =for apidoc sv_vsetpvfn
7594
7595 Works like C<sv_vcatpvfn> but copies the text into the SV instead of
7596 appending it.
7597
7598 Usually used via one of its frontends C<sv_vsetpvf> and C<sv_vsetpvf_mg>.
7599
7600 =cut
7601 */
7602
7603 void
7604 Perl_sv_vsetpvfn(pTHX_ SV *sv, const char *pat, STRLEN patlen, va_list *args, SV **svargs, I32 svmax, bool *maybe_tainted)
7605 {
7606     sv_setpvn(sv, "", 0);
7607     sv_vcatpvfn(sv, pat, patlen, args, svargs, svmax, maybe_tainted);
7608 }
7609
7610 /* private function for use in sv_vcatpvfn via the EXPECT_NUMBER macro */
7611
7612 STATIC I32
7613 S_expect_number(pTHX_ char** pattern)
7614 {
7615     I32 var = 0;
7616     switch (**pattern) {
7617     case '1': case '2': case '3':
7618     case '4': case '5': case '6':
7619     case '7': case '8': case '9':
7620         var = *(*pattern)++ - '0';
7621         while (isDIGIT(**pattern)) {
7622             I32 tmp = var * 10 + (*(*pattern)++ - '0');
7623             if (tmp < var)
7624                 Perl_croak(aTHX_ "Integer overflow in format string for %s", (PL_op ? OP_NAME(PL_op) : "sv_vcatpvfn"));
7625             var = tmp;
7626         }
7627     }
7628     return var;
7629 }
7630 #define EXPECT_NUMBER(pattern, var) (var = S_expect_number(aTHX_ &pattern))
7631
7632 static char *
7633 F0convert(NV nv, char *endbuf, STRLEN *len)
7634 {
7635     const int neg = nv < 0;
7636     UV uv;
7637
7638     if (neg)
7639         nv = -nv;
7640     if (nv < UV_MAX) {
7641         char *p = endbuf;
7642         nv += 0.5;
7643         uv = (UV)nv;
7644         if (uv & 1 && uv == nv)
7645             uv--;                       /* Round to even */
7646         do {
7647             const unsigned dig = uv % 10;
7648             *--p = '0' + dig;
7649         } while (uv /= 10);
7650         if (neg)
7651             *--p = '-';
7652         *len = endbuf - p;
7653         return p;
7654     }
7655     return Nullch;
7656 }
7657
7658
7659 /*
7660 =for apidoc sv_vcatpvfn
7661
7662 Processes its arguments like C<vsprintf> and appends the formatted output
7663 to an SV.  Uses an array of SVs if the C style variable argument list is
7664 missing (NULL).  When running with taint checks enabled, indicates via
7665 C<maybe_tainted> if results are untrustworthy (often due to the use of
7666 locales).
7667
7668 Usually used via one of its frontends C<sv_vcatpvf> and C<sv_vcatpvf_mg>.
7669
7670 =cut
7671 */
7672
7673
7674 #define VECTORIZE_ARGS  vecsv = va_arg(*args, SV*);\
7675                         vecstr = (U8*)SvPV_const(vecsv,veclen);\
7676                         vec_utf8 = DO_UTF8(vecsv);
7677
7678 /* XXX maybe_tainted is never assigned to, so the doc above is lying. */
7679
7680 void
7681 Perl_sv_vcatpvfn(pTHX_ SV *sv, const char *pat, STRLEN patlen, va_list *args, SV **svargs, I32 svmax, bool *maybe_tainted)
7682 {
7683     char *p;
7684     char *q;
7685     const char *patend;
7686     STRLEN origlen;
7687     I32 svix = 0;
7688     static const char nullstr[] = "(null)";
7689     SV *argsv = Nullsv;
7690     bool has_utf8 = DO_UTF8(sv);    /* has the result utf8? */
7691     const bool pat_utf8 = has_utf8; /* the pattern is in utf8? */
7692     SV *nsv = Nullsv;
7693     /* Times 4: a decimal digit takes more than 3 binary digits.
7694      * NV_DIG: mantissa takes than many decimal digits.
7695      * Plus 32: Playing safe. */
7696     char ebuf[IV_DIG * 4 + NV_DIG + 32];
7697     /* large enough for "%#.#f" --chip */
7698     /* what about long double NVs? --jhi */
7699
7700     PERL_UNUSED_ARG(maybe_tainted);
7701
7702     /* no matter what, this is a string now */
7703     (void)SvPV_force(sv, origlen);
7704
7705     /* special-case "", "%s", and "%-p" (SVf - see below) */
7706     if (patlen == 0)
7707         return;
7708     if (patlen == 2 && pat[0] == '%' && pat[1] == 's') {
7709         if (args) {
7710             const char * const s = va_arg(*args, char*);
7711             sv_catpv(sv, s ? s : nullstr);
7712         }
7713         else if (svix < svmax) {
7714             sv_catsv(sv, *svargs);
7715         }
7716         return;
7717     }
7718     if (args && patlen == 3 && pat[0] == '%' &&
7719                 pat[1] == '-' && pat[2] == 'p') {
7720         argsv = va_arg(*args, SV*);
7721         sv_catsv(sv, argsv);
7722         return;
7723     }
7724
7725 #ifndef USE_LONG_DOUBLE
7726     /* special-case "%.<number>[gf]" */
7727     if ( !args && patlen <= 5 && pat[0] == '%' && pat[1] == '.'
7728          && (pat[patlen-1] == 'g' || pat[patlen-1] == 'f') ) {
7729         unsigned digits = 0;
7730         const char *pp;
7731
7732         pp = pat + 2;
7733         while (*pp >= '0' && *pp <= '9')
7734             digits = 10 * digits + (*pp++ - '0');
7735         if (pp - pat == (int)patlen - 1) {
7736             NV nv;
7737
7738             if (svix < svmax)
7739                 nv = SvNV(*svargs);
7740             else
7741                 return;
7742             if (*pp == 'g') {
7743                 /* Add check for digits != 0 because it seems that some
7744                    gconverts are buggy in this case, and we don't yet have
7745                    a Configure test for this.  */
7746                 if (digits && digits < sizeof(ebuf) - NV_DIG - 10) {
7747                      /* 0, point, slack */
7748                     Gconvert(nv, (int)digits, 0, ebuf);
7749                     sv_catpv(sv, ebuf);
7750                     if (*ebuf)  /* May return an empty string for digits==0 */
7751                         return;
7752                 }
7753             } else if (!digits) {
7754                 STRLEN l;
7755
7756                 if ((p = F0convert(nv, ebuf + sizeof ebuf, &l))) {
7757                     sv_catpvn(sv, p, l);
7758                     return;
7759                 }
7760             }
7761         }
7762     }
7763 #endif /* !USE_LONG_DOUBLE */
7764
7765     if (!args && svix < svmax && DO_UTF8(*svargs))
7766         has_utf8 = TRUE;
7767
7768     patend = (char*)pat + patlen;
7769     for (p = (char*)pat; p < patend; p = q) {
7770         bool alt = FALSE;
7771         bool left = FALSE;
7772         bool vectorize = FALSE;
7773         bool vectorarg = FALSE;
7774         bool vec_utf8 = FALSE;
7775         char fill = ' ';
7776         char plus = 0;
7777         char intsize = 0;
7778         STRLEN width = 0;
7779         STRLEN zeros = 0;
7780         bool has_precis = FALSE;
7781         STRLEN precis = 0;
7782         I32 osvix = svix;
7783         bool is_utf8 = FALSE;  /* is this item utf8?   */
7784 #ifdef HAS_LDBL_SPRINTF_BUG
7785         /* This is to try to fix a bug with irix/nonstop-ux/powerux and
7786            with sfio - Allen <allens@cpan.org> */
7787         bool fix_ldbl_sprintf_bug = FALSE;
7788 #endif
7789
7790         char esignbuf[4];
7791         U8 utf8buf[UTF8_MAXBYTES+1];
7792         STRLEN esignlen = 0;
7793
7794         const char *eptr = Nullch;
7795         STRLEN elen = 0;
7796         SV *vecsv = Nullsv;
7797         const U8 *vecstr = Null(U8*);
7798         STRLEN veclen = 0;
7799         char c = 0;
7800         int i;
7801         unsigned base = 0;
7802         IV iv = 0;
7803         UV uv = 0;
7804         /* we need a long double target in case HAS_LONG_DOUBLE but
7805            not USE_LONG_DOUBLE
7806         */
7807 #if defined(HAS_LONG_DOUBLE) && LONG_DOUBLESIZE > DOUBLESIZE
7808         long double nv;
7809 #else
7810         NV nv;
7811 #endif
7812         STRLEN have;
7813         STRLEN need;
7814         STRLEN gap;
7815         const char *dotstr = ".";
7816         STRLEN dotstrlen = 1;
7817         I32 efix = 0; /* explicit format parameter index */
7818         I32 ewix = 0; /* explicit width index */
7819         I32 epix = 0; /* explicit precision index */
7820         I32 evix = 0; /* explicit vector index */
7821         bool asterisk = FALSE;
7822
7823         /* echo everything up to the next format specification */
7824         for (q = p; q < patend && *q != '%'; ++q) ;
7825         if (q > p) {
7826             if (has_utf8 && !pat_utf8)
7827                 sv_catpvn_utf8_upgrade(sv, p, q - p, nsv);
7828             else
7829                 sv_catpvn(sv, p, q - p);
7830             p = q;
7831         }
7832         if (q++ >= patend)
7833             break;
7834
7835 /*
7836     We allow format specification elements in this order:
7837         \d+\$              explicit format parameter index
7838         [-+ 0#]+           flags
7839         v|\*(\d+\$)?v      vector with optional (optionally specified) arg
7840         0                  flag (as above): repeated to allow "v02"     
7841         \d+|\*(\d+\$)?     width using optional (optionally specified) arg
7842         \.(\d*|\*(\d+\$)?) precision using optional (optionally specified) arg
7843         [hlqLV]            size
7844     [%bcdefginopsuxDFOUX] format (mandatory)
7845 */
7846
7847         if (args) {
7848 /*  
7849         As of perl5.9.3, printf format checking is on by default.
7850         Internally, perl uses %p formats to provide an escape to
7851         some extended formatting.  This block deals with those
7852         extensions: if it does not match, (char*)q is reset and
7853         the normal format processing code is used.
7854
7855         Currently defined extensions are:
7856                 %p              include pointer address (standard)      
7857                 %-p     (SVf)   include an SV (previously %_)
7858                 %-<num>p        include an SV with precision <num>      
7859                 %1p     (VDf)   include a v-string (as %vd)
7860                 %<num>p         reserved for future extensions
7861
7862         Robin Barker 2005-07-14
7863 */
7864             char* r = q; 
7865             bool sv = FALSE;    
7866             STRLEN n = 0;
7867             if (*q == '-')
7868                 sv = *q++;
7869             EXPECT_NUMBER(q, n);
7870             if (*q++ == 'p') {
7871                 if (sv) {                       /* SVf */
7872                     if (n) {
7873                         precis = n;
7874                         has_precis = TRUE;
7875                     }
7876                     argsv = va_arg(*args, SV*);
7877                     eptr = SvPVx_const(argsv, elen);
7878                     if (DO_UTF8(argsv))
7879                         is_utf8 = TRUE;
7880                     goto string;
7881                 }
7882 #if vdNUMBER
7883                 else if (n == vdNUMBER) {       /* VDf */
7884                     vectorize = TRUE;
7885                     VECTORIZE_ARGS
7886                     goto format_vd;
7887                 }
7888 #endif
7889                 else if (n) {
7890                     if (ckWARN_d(WARN_INTERNAL))
7891                         Perl_warner(aTHX_ packWARN(WARN_INTERNAL),
7892                         "internal %%<num>p might conflict with future printf extensions");
7893                 }
7894             }
7895             q = r; 
7896         }
7897
7898         if (EXPECT_NUMBER(q, width)) {
7899             if (*q == '$') {
7900                 ++q;
7901                 efix = width;
7902             } else {
7903                 goto gotwidth;
7904             }
7905         }
7906
7907         /* FLAGS */
7908
7909         while (*q) {
7910             switch (*q) {
7911             case ' ':
7912             case '+':
7913                 plus = *q++;
7914                 continue;
7915
7916             case '-':
7917                 left = TRUE;
7918                 q++;
7919                 continue;
7920
7921             case '0':
7922                 fill = *q++;
7923                 continue;
7924
7925             case '#':
7926                 alt = TRUE;
7927                 q++;
7928                 continue;
7929
7930             default:
7931                 break;
7932             }
7933             break;
7934         }
7935
7936       tryasterisk:
7937         if (*q == '*') {
7938             q++;
7939             if (EXPECT_NUMBER(q, ewix))
7940                 if (*q++ != '$')
7941                     goto unknown;
7942             asterisk = TRUE;
7943         }
7944         if (*q == 'v') {
7945             q++;
7946             if (vectorize)
7947                 goto unknown;
7948             if ((vectorarg = asterisk)) {
7949                 evix = ewix;
7950                 ewix = 0;
7951                 asterisk = FALSE;
7952             }
7953             vectorize = TRUE;
7954             goto tryasterisk;
7955         }
7956
7957         if (!asterisk)
7958         {
7959             if( *q == '0' )
7960                 fill = *q++;
7961             EXPECT_NUMBER(q, width);
7962         }
7963
7964         if (vectorize) {
7965             if (vectorarg) {
7966                 if (args)
7967                     vecsv = va_arg(*args, SV*);
7968                 else if (evix) {
7969                     vecsv = (evix > 0 && evix <= svmax)
7970                         ? svargs[evix-1] : &PL_sv_undef;
7971                 } else {
7972                     vecsv = svix < svmax ? svargs[svix++] : &PL_sv_undef;
7973                 }
7974                 dotstr = SvPV_const(vecsv, dotstrlen);
7975                 /* Keep the DO_UTF8 test *after* the SvPV call, else things go
7976                    bad with tied or overloaded values that return UTF8.  */
7977                 if (DO_UTF8(vecsv))
7978                     is_utf8 = TRUE;
7979                 else if (has_utf8) {
7980                     vecsv = sv_mortalcopy(vecsv);
7981                     sv_utf8_upgrade(vecsv);
7982                     dotstr = SvPV_const(vecsv, dotstrlen);
7983                     is_utf8 = TRUE;
7984                 }                   
7985             }
7986             if (args) {
7987                 VECTORIZE_ARGS
7988             }
7989             else if (efix ? (efix > 0 && efix <= svmax) : svix < svmax) {
7990                 vecsv = svargs[efix ? efix-1 : svix++];
7991                 vecstr = (U8*)SvPV_const(vecsv,veclen);
7992                 vec_utf8 = DO_UTF8(vecsv);
7993                 /* if this is a version object, we need to return the
7994                  * stringified representation (which the SvPVX_const has
7995                  * already done for us), but not vectorize the args
7996                  */
7997                 if ( *q == 'd' && sv_derived_from(vecsv,"version") )
7998                 {
7999                         q++; /* skip past the rest of the %vd format */
8000                         eptr = (const char *) vecstr;
8001                         elen = veclen;
8002                         if (elen && *eptr == 'v') {
8003                             eptr++;
8004                             elen--;
8005                         }
8006                         vectorize=FALSE;
8007                         goto string;
8008                 }
8009             }
8010             else {
8011                 vecstr = (U8*)"";
8012                 veclen = 0;
8013             }
8014         }
8015
8016         if (asterisk) {
8017             if (args)
8018                 i = va_arg(*args, int);
8019             else
8020                 i = (ewix ? ewix <= svmax : svix < svmax) ?
8021                     SvIVx(svargs[ewix ? ewix-1 : svix++]) : 0;
8022             left |= (i < 0);
8023             width = (i < 0) ? -i : i;
8024         }
8025       gotwidth:
8026
8027         /* PRECISION */
8028
8029         if (*q == '.') {
8030             q++;
8031             if (*q == '*') {
8032                 q++;
8033                 if (EXPECT_NUMBER(q, epix) && *q++ != '$')
8034                     goto unknown;
8035                 /* XXX: todo, support specified precision parameter */
8036                 if (epix)
8037                     goto unknown;
8038                 if (args)
8039                     i = va_arg(*args, int);
8040                 else
8041                     i = (ewix ? ewix <= svmax : svix < svmax)
8042                         ? SvIVx(svargs[ewix ? ewix-1 : svix++]) : 0;
8043                 precis = (i < 0) ? 0 : i;
8044             }
8045             else {
8046                 precis = 0;
8047                 while (isDIGIT(*q))
8048                     precis = precis * 10 + (*q++ - '0');
8049             }
8050             has_precis = TRUE;
8051         }
8052
8053         /* SIZE */
8054
8055         switch (*q) {
8056 #ifdef WIN32
8057         case 'I':                       /* Ix, I32x, and I64x */
8058 #  ifdef WIN64
8059             if (q[1] == '6' && q[2] == '4') {
8060                 q += 3;
8061                 intsize = 'q';
8062                 break;
8063             }
8064 #  endif
8065             if (q[1] == '3' && q[2] == '2') {
8066                 q += 3;
8067                 break;
8068             }
8069 #  ifdef WIN64
8070             intsize = 'q';
8071 #  endif
8072             q++;
8073             break;
8074 #endif
8075 #if defined(HAS_QUAD) || defined(HAS_LONG_DOUBLE)
8076         case 'L':                       /* Ld */
8077             /* FALL THROUGH */
8078 #ifdef HAS_QUAD
8079         case 'q':                       /* qd */
8080 #endif
8081             intsize = 'q';
8082             q++;
8083             break;
8084 #endif
8085         case 'l':
8086 #if defined(HAS_QUAD) || defined(HAS_LONG_DOUBLE)
8087             if (*(q + 1) == 'l') {      /* lld, llf */
8088                 intsize = 'q';
8089                 q += 2;
8090                 break;
8091              }
8092 #endif
8093             /* FALL THROUGH */
8094         case 'h':
8095             /* FALL THROUGH */
8096         case 'V':
8097             intsize = *q++;
8098             break;
8099         }
8100
8101         /* CONVERSION */
8102
8103         if (*q == '%') {
8104             eptr = q++;
8105             elen = 1;
8106             if (vectorize) {
8107                 c = '%';
8108                 goto unknown;
8109             }
8110             goto string;
8111         }
8112
8113         if (!vectorize && !args) {
8114             if (efix) {
8115                 const I32 i = efix-1;
8116                 argsv = (i >= 0 && i < svmax) ? svargs[i] : &PL_sv_undef;
8117             } else {
8118                 argsv = (svix >= 0 && svix < svmax)
8119                     ? svargs[svix++] : &PL_sv_undef;
8120             }
8121         }
8122
8123         switch (c = *q++) {
8124
8125             /* STRINGS */
8126
8127         case 'c':
8128             if (vectorize)
8129                 goto unknown;
8130             uv = (args) ? va_arg(*args, int) : SvIVx(argsv);
8131             if ((uv > 255 ||
8132                  (!UNI_IS_INVARIANT(uv) && SvUTF8(sv)))
8133                 && !IN_BYTES) {
8134                 eptr = (char*)utf8buf;
8135                 elen = uvchr_to_utf8((U8*)eptr, uv) - utf8buf;
8136                 is_utf8 = TRUE;
8137             }
8138             else {
8139                 c = (char)uv;
8140                 eptr = &c;
8141                 elen = 1;
8142             }
8143             goto string;
8144
8145         case 's':
8146             if (vectorize)
8147                 goto unknown;
8148             if (args) {
8149                 eptr = va_arg(*args, char*);
8150                 if (eptr)
8151 #ifdef MACOS_TRADITIONAL
8152                   /* On MacOS, %#s format is used for Pascal strings */
8153                   if (alt)
8154                     elen = *eptr++;
8155                   else
8156 #endif
8157                     elen = strlen(eptr);
8158                 else {
8159                     eptr = (char *)nullstr;
8160                     elen = sizeof nullstr - 1;
8161                 }
8162             }
8163             else {
8164                 eptr = SvPVx_const(argsv, elen);
8165                 if (DO_UTF8(argsv)) {
8166                     if (has_precis && precis < elen) {
8167                         I32 p = precis;
8168                         sv_pos_u2b(argsv, &p, 0); /* sticks at end */
8169                         precis = p;
8170                     }
8171                     if (width) { /* fudge width (can't fudge elen) */
8172                         width += elen - sv_len_utf8(argsv);
8173                     }
8174                     is_utf8 = TRUE;
8175                 }
8176             }
8177
8178         string:
8179             if (has_precis && elen > precis)
8180                 elen = precis;
8181             break;
8182
8183             /* INTEGERS */
8184
8185         case 'p':
8186             if (alt || vectorize)
8187                 goto unknown;
8188             uv = PTR2UV(args ? va_arg(*args, void*) : argsv);
8189             base = 16;
8190             goto integer;
8191
8192         case 'D':
8193 #ifdef IV_IS_QUAD
8194             intsize = 'q';
8195 #else
8196             intsize = 'l';
8197 #endif
8198             /* FALL THROUGH */
8199         case 'd':
8200         case 'i':
8201 #if vdNUMBER
8202         format_vd:
8203 #endif
8204             if (vectorize) {
8205                 STRLEN ulen;
8206                 if (!veclen)
8207                     continue;
8208                 if (vec_utf8)
8209                     uv = utf8n_to_uvchr(vecstr, veclen, &ulen,
8210                                         UTF8_ALLOW_ANYUV);
8211                 else {
8212                     uv = *vecstr;
8213                     ulen = 1;
8214                 }
8215                 vecstr += ulen;
8216                 veclen -= ulen;
8217                 if (plus)
8218                      esignbuf[esignlen++] = plus;
8219             }
8220             else if (args) {
8221                 switch (intsize) {
8222                 case 'h':       iv = (short)va_arg(*args, int); break;
8223                 case 'l':       iv = va_arg(*args, long); break;
8224                 case 'V':       iv = va_arg(*args, IV); break;
8225                 default:        iv = va_arg(*args, int); break;
8226 #ifdef HAS_QUAD
8227                 case 'q':       iv = va_arg(*args, Quad_t); break;
8228 #endif
8229                 }
8230             }
8231             else {
8232                 IV tiv = SvIVx(argsv); /* work around GCC bug #13488 */
8233                 switch (intsize) {
8234                 case 'h':       iv = (short)tiv; break;
8235                 case 'l':       iv = (long)tiv; break;
8236                 case 'V':
8237                 default:        iv = tiv; break;
8238 #ifdef HAS_QUAD
8239                 case 'q':       iv = (Quad_t)tiv; break;
8240 #endif
8241                 }
8242             }
8243             if ( !vectorize )   /* we already set uv above */
8244             {
8245                 if (iv >= 0) {
8246                     uv = iv;
8247                     if (plus)
8248                         esignbuf[esignlen++] = plus;
8249                 }
8250                 else {
8251                     uv = -iv;
8252                     esignbuf[esignlen++] = '-';
8253                 }
8254             }
8255             base = 10;
8256             goto integer;
8257
8258         case 'U':
8259 #ifdef IV_IS_QUAD
8260             intsize = 'q';
8261 #else
8262             intsize = 'l';
8263 #endif
8264             /* FALL THROUGH */
8265         case 'u':
8266             base = 10;
8267             goto uns_integer;
8268
8269         case 'b':
8270             base = 2;
8271             goto uns_integer;
8272
8273         case 'O':
8274 #ifdef IV_IS_QUAD
8275             intsize = 'q';
8276 #else
8277             intsize = 'l';
8278 #endif
8279             /* FALL THROUGH */
8280         case 'o':
8281             base = 8;
8282             goto uns_integer;
8283
8284         case 'X':
8285         case 'x':
8286             base = 16;
8287
8288         uns_integer:
8289             if (vectorize) {
8290                 STRLEN ulen;
8291         vector:
8292                 if (!veclen)
8293                     continue;
8294                 if (vec_utf8)
8295                     uv = utf8n_to_uvchr(vecstr, veclen, &ulen,
8296                                         UTF8_ALLOW_ANYUV);
8297                 else {
8298                     uv = *vecstr;
8299                     ulen = 1;
8300                 }
8301                 vecstr += ulen;
8302                 veclen -= ulen;
8303             }
8304             else if (args) {
8305                 switch (intsize) {
8306                 case 'h':  uv = (unsigned short)va_arg(*args, unsigned); break;
8307                 case 'l':  uv = va_arg(*args, unsigned long); break;
8308                 case 'V':  uv = va_arg(*args, UV); break;
8309                 default:   uv = va_arg(*args, unsigned); break;
8310 #ifdef HAS_QUAD
8311                 case 'q':  uv = va_arg(*args, Uquad_t); break;
8312 #endif
8313                 }
8314             }
8315             else {
8316                 UV tuv = SvUVx(argsv); /* work around GCC bug #13488 */
8317                 switch (intsize) {
8318                 case 'h':       uv = (unsigned short)tuv; break;
8319                 case 'l':       uv = (unsigned long)tuv; break;
8320                 case 'V':
8321                 default:        uv = tuv; break;
8322 #ifdef HAS_QUAD
8323                 case 'q':       uv = (Uquad_t)tuv; break;
8324 #endif
8325                 }
8326             }
8327
8328         integer:
8329             {
8330                 char *ptr = ebuf + sizeof ebuf;
8331                 switch (base) {
8332                     unsigned dig;
8333                 case 16:
8334                     if (!uv)
8335                         alt = FALSE;
8336                     p = (char*)((c == 'X')
8337                                 ? "0123456789ABCDEF" : "0123456789abcdef");
8338                     do {
8339                         dig = uv & 15;
8340                         *--ptr = p[dig];
8341                     } while (uv >>= 4);
8342                     if (alt) {
8343                         esignbuf[esignlen++] = '0';
8344                         esignbuf[esignlen++] = c;  /* 'x' or 'X' */
8345                     }
8346                     break;
8347                 case 8:
8348                     do {
8349                         dig = uv & 7;
8350                         *--ptr = '0' + dig;
8351                     } while (uv >>= 3);
8352                     if (alt && *ptr != '0')
8353                         *--ptr = '0';
8354                     break;
8355                 case 2:
8356                     if (!uv)
8357                         alt = FALSE;
8358                     do {
8359                         dig = uv & 1;
8360                         *--ptr = '0' + dig;
8361                     } while (uv >>= 1);
8362                     if (alt) {
8363                         esignbuf[esignlen++] = '0';
8364                         esignbuf[esignlen++] = 'b';
8365                     }
8366                     break;
8367                 default:                /* it had better be ten or less */
8368                     do {
8369                         dig = uv % base;
8370                         *--ptr = '0' + dig;
8371                     } while (uv /= base);
8372                     break;
8373                 }
8374                 elen = (ebuf + sizeof ebuf) - ptr;
8375                 eptr = ptr;
8376                 if (has_precis) {
8377                     if (precis > elen)
8378                         zeros = precis - elen;
8379                     else if (precis == 0 && elen == 1 && *eptr == '0')
8380                         elen = 0;
8381                 }
8382             }
8383             break;
8384
8385             /* FLOATING POINT */
8386
8387         case 'F':
8388             c = 'f';            /* maybe %F isn't supported here */
8389             /* FALL THROUGH */
8390         case 'e': case 'E':
8391         case 'f':
8392         case 'g': case 'G':
8393             if (vectorize)
8394                 goto unknown;
8395
8396             /* This is evil, but floating point is even more evil */
8397
8398             /* for SV-style calling, we can only get NV
8399                for C-style calling, we assume %f is double;
8400                for simplicity we allow any of %Lf, %llf, %qf for long double
8401             */
8402             switch (intsize) {
8403             case 'V':
8404 #if defined(USE_LONG_DOUBLE)
8405                 intsize = 'q';
8406 #endif
8407                 break;
8408 /* [perl #20339] - we should accept and ignore %lf rather than die */
8409             case 'l':
8410                 /* FALL THROUGH */
8411             default:
8412 #if defined(USE_LONG_DOUBLE)
8413                 intsize = args ? 0 : 'q';
8414 #endif
8415                 break;
8416             case 'q':
8417 #if defined(HAS_LONG_DOUBLE)
8418                 break;
8419 #else
8420                 /* FALL THROUGH */
8421 #endif
8422             case 'h':
8423                 goto unknown;
8424             }
8425
8426             /* now we need (long double) if intsize == 'q', else (double) */
8427             nv = (args) ?
8428 #if LONG_DOUBLESIZE > DOUBLESIZE
8429                 intsize == 'q' ?
8430                     va_arg(*args, long double) :
8431                     va_arg(*args, double)
8432 #else
8433                     va_arg(*args, double)
8434 #endif
8435                 : SvNVx(argsv);
8436
8437             need = 0;
8438             if (c != 'e' && c != 'E') {
8439                 i = PERL_INT_MIN;
8440                 /* FIXME: if HAS_LONG_DOUBLE but not USE_LONG_DOUBLE this
8441                    will cast our (long double) to (double) */
8442                 (void)Perl_frexp(nv, &i);
8443                 if (i == PERL_INT_MIN)
8444                     Perl_die(aTHX_ "panic: frexp");
8445                 if (i > 0)
8446                     need = BIT_DIGITS(i);
8447             }
8448             need += has_precis ? precis : 6; /* known default */
8449
8450             if (need < width)
8451                 need = width;
8452
8453 #ifdef HAS_LDBL_SPRINTF_BUG
8454             /* This is to try to fix a bug with irix/nonstop-ux/powerux and
8455                with sfio - Allen <allens@cpan.org> */
8456
8457 #  ifdef DBL_MAX
8458 #    define MY_DBL_MAX DBL_MAX
8459 #  else /* XXX guessing! HUGE_VAL may be defined as infinity, so not using */
8460 #    if DOUBLESIZE >= 8
8461 #      define MY_DBL_MAX 1.7976931348623157E+308L
8462 #    else
8463 #      define MY_DBL_MAX 3.40282347E+38L
8464 #    endif
8465 #  endif
8466
8467 #  ifdef HAS_LDBL_SPRINTF_BUG_LESS1 /* only between -1L & 1L - Allen */
8468 #    define MY_DBL_MAX_BUG 1L
8469 #  else
8470 #    define MY_DBL_MAX_BUG MY_DBL_MAX
8471 #  endif
8472
8473 #  ifdef DBL_MIN
8474 #    define MY_DBL_MIN DBL_MIN
8475 #  else  /* XXX guessing! -Allen */
8476 #    if DOUBLESIZE >= 8
8477 #      define MY_DBL_MIN 2.2250738585072014E-308L
8478 #    else
8479 #      define MY_DBL_MIN 1.17549435E-38L
8480 #    endif
8481 #  endif
8482
8483             if ((intsize == 'q') && (c == 'f') &&
8484                 ((nv < MY_DBL_MAX_BUG) && (nv > -MY_DBL_MAX_BUG)) &&
8485                 (need < DBL_DIG)) {
8486                 /* it's going to be short enough that
8487                  * long double precision is not needed */
8488
8489                 if ((nv <= 0L) && (nv >= -0L))
8490                     fix_ldbl_sprintf_bug = TRUE; /* 0 is 0 - easiest */
8491                 else {
8492                     /* would use Perl_fp_class as a double-check but not
8493                      * functional on IRIX - see perl.h comments */
8494
8495                     if ((nv >= MY_DBL_MIN) || (nv <= -MY_DBL_MIN)) {
8496                         /* It's within the range that a double can represent */
8497 #if defined(DBL_MAX) && !defined(DBL_MIN)
8498                         if ((nv >= ((long double)1/DBL_MAX)) ||
8499                             (nv <= (-(long double)1/DBL_MAX)))
8500 #endif
8501                         fix_ldbl_sprintf_bug = TRUE;
8502                     }
8503                 }
8504                 if (fix_ldbl_sprintf_bug == TRUE) {
8505                     double temp;
8506
8507                     intsize = 0;
8508                     temp = (double)nv;
8509                     nv = (NV)temp;
8510                 }
8511             }
8512
8513 #  undef MY_DBL_MAX
8514 #  undef MY_DBL_MAX_BUG
8515 #  undef MY_DBL_MIN
8516
8517 #endif /* HAS_LDBL_SPRINTF_BUG */
8518
8519             need += 20; /* fudge factor */
8520             if (PL_efloatsize < need) {
8521                 Safefree(PL_efloatbuf);
8522                 PL_efloatsize = need + 20; /* more fudge */
8523                 Newx(PL_efloatbuf, PL_efloatsize, char);
8524                 PL_efloatbuf[0] = '\0';
8525             }
8526
8527             if ( !(width || left || plus || alt) && fill != '0'
8528                  && has_precis && intsize != 'q' ) {    /* Shortcuts */
8529                 /* See earlier comment about buggy Gconvert when digits,
8530                    aka precis is 0  */
8531                 if ( c == 'g' && precis) {
8532                     Gconvert((NV)nv, (int)precis, 0, PL_efloatbuf);
8533                     /* May return an empty string for digits==0 */
8534                     if (*PL_efloatbuf) {
8535                         elen = strlen(PL_efloatbuf);
8536                         goto float_converted;
8537                     }
8538                 } else if ( c == 'f' && !precis) {
8539                     if ((eptr = F0convert(nv, ebuf + sizeof ebuf, &elen)))
8540                         break;
8541                 }
8542             }
8543             {
8544                 char *ptr = ebuf + sizeof ebuf;
8545                 *--ptr = '\0';
8546                 *--ptr = c;
8547                 /* FIXME: what to do if HAS_LONG_DOUBLE but not PERL_PRIfldbl? */
8548 #if defined(HAS_LONG_DOUBLE) && defined(PERL_PRIfldbl)
8549                 if (intsize == 'q') {
8550                     /* Copy the one or more characters in a long double
8551                      * format before the 'base' ([efgEFG]) character to
8552                      * the format string. */
8553                     static char const prifldbl[] = PERL_PRIfldbl;
8554                     char const *p = prifldbl + sizeof(prifldbl) - 3;
8555                     while (p >= prifldbl) { *--ptr = *p--; }
8556                 }
8557 #endif
8558                 if (has_precis) {
8559                     base = precis;
8560                     do { *--ptr = '0' + (base % 10); } while (base /= 10);
8561                     *--ptr = '.';
8562                 }
8563                 if (width) {
8564                     base = width;
8565                     do { *--ptr = '0' + (base % 10); } while (base /= 10);
8566                 }
8567                 if (fill == '0')
8568                     *--ptr = fill;
8569                 if (left)
8570                     *--ptr = '-';
8571                 if (plus)
8572                     *--ptr = plus;
8573                 if (alt)
8574                     *--ptr = '#';
8575                 *--ptr = '%';
8576
8577                 /* No taint.  Otherwise we are in the strange situation
8578                  * where printf() taints but print($float) doesn't.
8579                  * --jhi */
8580 #if defined(HAS_LONG_DOUBLE)
8581                 elen = ((intsize == 'q')
8582                         ? my_sprintf(PL_efloatbuf, ptr, nv)
8583                         : my_sprintf(PL_efloatbuf, ptr, (double)nv));
8584 #else
8585                 elen = my_sprintf(PL_efloatbuf, ptr, nv);
8586 #endif
8587             }
8588         float_converted:
8589             eptr = PL_efloatbuf;
8590             break;
8591
8592             /* SPECIAL */
8593
8594         case 'n':
8595             if (vectorize)
8596                 goto unknown;
8597             i = SvCUR(sv) - origlen;
8598             if (args) {
8599                 switch (intsize) {
8600                 case 'h':       *(va_arg(*args, short*)) = i; break;
8601                 default:        *(va_arg(*args, int*)) = i; break;
8602                 case 'l':       *(va_arg(*args, long*)) = i; break;
8603                 case 'V':       *(va_arg(*args, IV*)) = i; break;
8604 #ifdef HAS_QUAD
8605                 case 'q':       *(va_arg(*args, Quad_t*)) = i; break;
8606 #endif
8607                 }
8608             }
8609             else
8610                 sv_setuv_mg(argsv, (UV)i);
8611             continue;   /* not "break" */
8612
8613             /* UNKNOWN */
8614
8615         default:
8616       unknown:
8617             if (!args
8618                 && (PL_op->op_type == OP_PRTF || PL_op->op_type == OP_SPRINTF)
8619                 && ckWARN(WARN_PRINTF))
8620             {
8621                 SV * const msg = sv_newmortal();
8622                 Perl_sv_setpvf(aTHX_ msg, "Invalid conversion in %sprintf: ",
8623                           (PL_op->op_type == OP_PRTF) ? "" : "s");
8624                 if (c) {
8625                     if (isPRINT(c))
8626                         Perl_sv_catpvf(aTHX_ msg,
8627                                        "\"%%%c\"", c & 0xFF);
8628                     else
8629                         Perl_sv_catpvf(aTHX_ msg,
8630                                        "\"%%\\%03"UVof"\"",
8631                                        (UV)c & 0xFF);
8632                 } else
8633                     sv_catpv(msg, "end of string");
8634                 Perl_warner(aTHX_ packWARN(WARN_PRINTF), "%"SVf, msg); /* yes, this is reentrant */
8635             }
8636
8637             /* output mangled stuff ... */
8638             if (c == '\0')
8639                 --q;
8640             eptr = p;
8641             elen = q - p;
8642
8643             /* ... right here, because formatting flags should not apply */
8644             SvGROW(sv, SvCUR(sv) + elen + 1);
8645             p = SvEND(sv);
8646             Copy(eptr, p, elen, char);
8647             p += elen;
8648             *p = '\0';
8649             SvCUR_set(sv, p - SvPVX_const(sv));
8650             svix = osvix;
8651             continue;   /* not "break" */
8652         }
8653
8654         /* calculate width before utf8_upgrade changes it */
8655         have = esignlen + zeros + elen;
8656         if (have < zeros)
8657             Perl_croak_nocontext(PL_memory_wrap);
8658
8659         if (is_utf8 != has_utf8) {
8660              if (is_utf8) {
8661                   if (SvCUR(sv))
8662                        sv_utf8_upgrade(sv);
8663              }
8664              else {
8665                   SV * const nsv = sv_2mortal(newSVpvn(eptr, elen));
8666                   sv_utf8_upgrade(nsv);
8667                   eptr = SvPVX_const(nsv);
8668                   elen = SvCUR(nsv);
8669              }
8670              SvGROW(sv, SvCUR(sv) + elen + 1);
8671              p = SvEND(sv);
8672              *p = '\0';
8673         }
8674
8675         need = (have > width ? have : width);
8676         gap = need - have;
8677
8678         if (need >= (((STRLEN)~0) - SvCUR(sv) - dotstrlen - 1))
8679             Perl_croak_nocontext(PL_memory_wrap);
8680         SvGROW(sv, SvCUR(sv) + need + dotstrlen + 1);
8681         p = SvEND(sv);
8682         if (esignlen && fill == '0') {
8683             int i;
8684             for (i = 0; i < (int)esignlen; i++)
8685                 *p++ = esignbuf[i];
8686         }
8687         if (gap && !left) {
8688             memset(p, fill, gap);
8689             p += gap;
8690         }
8691         if (esignlen && fill != '0') {
8692             int i;
8693             for (i = 0; i < (int)esignlen; i++)
8694                 *p++ = esignbuf[i];
8695         }
8696         if (zeros) {
8697             int i;
8698             for (i = zeros; i; i--)
8699                 *p++ = '0';
8700         }
8701         if (elen) {
8702             Copy(eptr, p, elen, char);
8703             p += elen;
8704         }
8705         if (gap && left) {
8706             memset(p, ' ', gap);
8707             p += gap;
8708         }
8709         if (vectorize) {
8710             if (veclen) {
8711                 Copy(dotstr, p, dotstrlen, char);
8712                 p += dotstrlen;
8713             }
8714             else
8715                 vectorize = FALSE;              /* done iterating over vecstr */
8716         }
8717         if (is_utf8)
8718             has_utf8 = TRUE;
8719         if (has_utf8)
8720             SvUTF8_on(sv);
8721         *p = '\0';
8722         SvCUR_set(sv, p - SvPVX_const(sv));
8723         if (vectorize) {
8724             esignlen = 0;
8725             goto vector;
8726         }
8727     }
8728 }
8729
8730 /* =========================================================================
8731
8732 =head1 Cloning an interpreter
8733
8734 All the macros and functions in this section are for the private use of
8735 the main function, perl_clone().
8736
8737 The foo_dup() functions make an exact copy of an existing foo thinngy.
8738 During the course of a cloning, a hash table is used to map old addresses
8739 to new addresses. The table is created and manipulated with the
8740 ptr_table_* functions.
8741
8742 =cut
8743
8744 ============================================================================*/
8745
8746
8747 #if defined(USE_ITHREADS)
8748
8749 #ifndef GpREFCNT_inc
8750 #  define GpREFCNT_inc(gp)      ((gp) ? (++(gp)->gp_refcnt, (gp)) : (GP*)NULL)
8751 #endif
8752
8753
8754 #define sv_dup_inc(s,t) SvREFCNT_inc(sv_dup(s,t))
8755 #define av_dup(s,t)     (AV*)sv_dup((SV*)s,t)
8756 #define av_dup_inc(s,t) (AV*)SvREFCNT_inc(sv_dup((SV*)s,t))
8757 #define hv_dup(s,t)     (HV*)sv_dup((SV*)s,t)
8758 #define hv_dup_inc(s,t) (HV*)SvREFCNT_inc(sv_dup((SV*)s,t))
8759 #define cv_dup(s,t)     (CV*)sv_dup((SV*)s,t)
8760 #define cv_dup_inc(s,t) (CV*)SvREFCNT_inc(sv_dup((SV*)s,t))
8761 #define io_dup(s,t)     (IO*)sv_dup((SV*)s,t)
8762 #define io_dup_inc(s,t) (IO*)SvREFCNT_inc(sv_dup((SV*)s,t))
8763 #define gv_dup(s,t)     (GV*)sv_dup((SV*)s,t)
8764 #define gv_dup_inc(s,t) (GV*)SvREFCNT_inc(sv_dup((SV*)s,t))
8765 #define SAVEPV(p)       (p ? savepv(p) : Nullch)
8766 #define SAVEPVN(p,n)    (p ? savepvn(p,n) : Nullch)
8767
8768
8769 /* Duplicate a regexp. Required reading: pregcomp() and pregfree() in
8770    regcomp.c. AMS 20010712 */
8771
8772 REGEXP *
8773 Perl_re_dup(pTHX_ const REGEXP *r, CLONE_PARAMS *param)
8774 {
8775     dVAR;
8776     REGEXP *ret;
8777     int i, len, npar;
8778     struct reg_substr_datum *s;
8779
8780     if (!r)
8781         return (REGEXP *)NULL;
8782
8783     if ((ret = (REGEXP *)ptr_table_fetch(PL_ptr_table, r)))
8784         return ret;
8785
8786     len = r->offsets[0];
8787     npar = r->nparens+1;
8788
8789     Newxc(ret, sizeof(regexp) + (len+1)*sizeof(regnode), char, regexp);
8790     Copy(r->program, ret->program, len+1, regnode);
8791
8792     Newx(ret->startp, npar, I32);
8793     Copy(r->startp, ret->startp, npar, I32);
8794     Newx(ret->endp, npar, I32);
8795     Copy(r->startp, ret->startp, npar, I32);
8796
8797     Newx(ret->substrs, 1, struct reg_substr_data);
8798     for (s = ret->substrs->data, i = 0; i < 3; i++, s++) {
8799         s->min_offset = r->substrs->data[i].min_offset;
8800         s->max_offset = r->substrs->data[i].max_offset;
8801         s->substr     = sv_dup_inc(r->substrs->data[i].substr, param);
8802         s->utf8_substr = sv_dup_inc(r->substrs->data[i].utf8_substr, param);
8803     }
8804
8805     ret->regstclass = NULL;
8806     if (r->data) {
8807         struct reg_data *d;
8808         const int count = r->data->count;
8809         int i;
8810
8811         Newxc(d, sizeof(struct reg_data) + count*sizeof(void *),
8812                 char, struct reg_data);
8813         Newx(d->what, count, U8);
8814
8815         d->count = count;
8816         for (i = 0; i < count; i++) {
8817             d->what[i] = r->data->what[i];
8818             switch (d->what[i]) {
8819                 /* legal options are one of: sfpont
8820                    see also regcomp.h and pregfree() */
8821             case 's':
8822                 d->data[i] = sv_dup_inc((SV *)r->data->data[i], param);
8823                 break;
8824             case 'p':
8825                 d->data[i] = av_dup_inc((AV *)r->data->data[i], param);
8826                 break;
8827             case 'f':
8828                 /* This is cheating. */
8829                 Newx(d->data[i], 1, struct regnode_charclass_class);
8830                 StructCopy(r->data->data[i], d->data[i],
8831                             struct regnode_charclass_class);
8832                 ret->regstclass = (regnode*)d->data[i];
8833                 break;
8834             case 'o':
8835                 /* Compiled op trees are readonly, and can thus be
8836                    shared without duplication. */
8837                 OP_REFCNT_LOCK;
8838                 d->data[i] = (void*)OpREFCNT_inc((OP*)r->data->data[i]);
8839                 OP_REFCNT_UNLOCK;
8840                 break;
8841             case 'n':
8842                 d->data[i] = r->data->data[i];
8843                 break;
8844             case 't':
8845                 d->data[i] = r->data->data[i];
8846                 OP_REFCNT_LOCK;
8847                 ((reg_trie_data*)d->data[i])->refcount++;
8848                 OP_REFCNT_UNLOCK;
8849                 break;
8850             default:
8851                 Perl_croak(aTHX_ "panic: re_dup unknown data code '%c'", r->data->what[i]);
8852             }
8853         }
8854
8855         ret->data = d;
8856     }
8857     else
8858         ret->data = NULL;
8859
8860     Newx(ret->offsets, 2*len+1, U32);
8861     Copy(r->offsets, ret->offsets, 2*len+1, U32);
8862
8863     ret->precomp        = SAVEPVN(r->precomp, r->prelen);
8864     ret->refcnt         = r->refcnt;
8865     ret->minlen         = r->minlen;
8866     ret->prelen         = r->prelen;
8867     ret->nparens        = r->nparens;
8868     ret->lastparen      = r->lastparen;
8869     ret->lastcloseparen = r->lastcloseparen;
8870     ret->reganch        = r->reganch;
8871
8872     ret->sublen         = r->sublen;
8873
8874     if (RX_MATCH_COPIED(ret))
8875         ret->subbeg  = SAVEPVN(r->subbeg, r->sublen);
8876     else
8877         ret->subbeg = Nullch;
8878 #ifdef PERL_OLD_COPY_ON_WRITE
8879     ret->saved_copy = Nullsv;
8880 #endif
8881
8882     ptr_table_store(PL_ptr_table, r, ret);
8883     return ret;
8884 }
8885
8886 /* duplicate a file handle */
8887
8888 PerlIO *
8889 Perl_fp_dup(pTHX_ PerlIO *fp, char type, CLONE_PARAMS *param)
8890 {
8891     PerlIO *ret;
8892
8893     PERL_UNUSED_ARG(type);
8894
8895     if (!fp)
8896         return (PerlIO*)NULL;
8897
8898     /* look for it in the table first */
8899     ret = (PerlIO*)ptr_table_fetch(PL_ptr_table, fp);
8900     if (ret)
8901         return ret;
8902
8903     /* create anew and remember what it is */
8904     ret = PerlIO_fdupopen(aTHX_ fp, param, PERLIO_DUP_CLONE);
8905     ptr_table_store(PL_ptr_table, fp, ret);
8906     return ret;
8907 }
8908
8909 /* duplicate a directory handle */
8910
8911 DIR *
8912 Perl_dirp_dup(pTHX_ DIR *dp)
8913 {
8914     if (!dp)
8915         return (DIR*)NULL;
8916     /* XXX TODO */
8917     return dp;
8918 }
8919
8920 /* duplicate a typeglob */
8921
8922 GP *
8923 Perl_gp_dup(pTHX_ GP *gp, CLONE_PARAMS* param)
8924 {
8925     GP *ret;
8926     if (!gp)
8927         return (GP*)NULL;
8928     /* look for it in the table first */
8929     ret = (GP*)ptr_table_fetch(PL_ptr_table, gp);
8930     if (ret)
8931         return ret;
8932
8933     /* create anew and remember what it is */
8934     Newxz(ret, 1, GP);
8935     ptr_table_store(PL_ptr_table, gp, ret);
8936
8937     /* clone */
8938     ret->gp_refcnt      = 0;                    /* must be before any other dups! */
8939     ret->gp_sv          = sv_dup_inc(gp->gp_sv, param);
8940     ret->gp_io          = io_dup_inc(gp->gp_io, param);
8941     ret->gp_form        = cv_dup_inc(gp->gp_form, param);
8942     ret->gp_av          = av_dup_inc(gp->gp_av, param);
8943     ret->gp_hv          = hv_dup_inc(gp->gp_hv, param);
8944     ret->gp_egv = gv_dup(gp->gp_egv, param);/* GvEGV is not refcounted */
8945     ret->gp_cv          = cv_dup_inc(gp->gp_cv, param);
8946     ret->gp_cvgen       = gp->gp_cvgen;
8947     ret->gp_line        = gp->gp_line;
8948     ret->gp_file        = gp->gp_file;          /* points to COP.cop_file */
8949     return ret;
8950 }
8951
8952 /* duplicate a chain of magic */
8953
8954 MAGIC *
8955 Perl_mg_dup(pTHX_ MAGIC *mg, CLONE_PARAMS* param)
8956 {
8957     MAGIC *mgprev = (MAGIC*)NULL;
8958     MAGIC *mgret;
8959     if (!mg)
8960         return (MAGIC*)NULL;
8961     /* look for it in the table first */
8962     mgret = (MAGIC*)ptr_table_fetch(PL_ptr_table, mg);
8963     if (mgret)
8964         return mgret;
8965
8966     for (; mg; mg = mg->mg_moremagic) {
8967         MAGIC *nmg;
8968         Newxz(nmg, 1, MAGIC);
8969         if (mgprev)
8970             mgprev->mg_moremagic = nmg;
8971         else
8972             mgret = nmg;
8973         nmg->mg_virtual = mg->mg_virtual;       /* XXX copy dynamic vtable? */
8974         nmg->mg_private = mg->mg_private;
8975         nmg->mg_type    = mg->mg_type;
8976         nmg->mg_flags   = mg->mg_flags;
8977         if (mg->mg_type == PERL_MAGIC_qr) {
8978             nmg->mg_obj = (SV*)re_dup((REGEXP*)mg->mg_obj, param);
8979         }
8980         else if(mg->mg_type == PERL_MAGIC_backref) {
8981             const AV * const av = (AV*) mg->mg_obj;
8982             SV **svp;
8983             I32 i;
8984             (void)SvREFCNT_inc(nmg->mg_obj = (SV*)newAV());
8985             svp = AvARRAY(av);
8986             for (i = AvFILLp(av); i >= 0; i--) {
8987                 if (!svp[i]) continue;
8988                 av_push((AV*)nmg->mg_obj,sv_dup(svp[i],param));
8989             }
8990         }
8991         else if (mg->mg_type == PERL_MAGIC_symtab) {
8992             nmg->mg_obj = mg->mg_obj;
8993         }
8994         else {
8995             nmg->mg_obj = (mg->mg_flags & MGf_REFCOUNTED)
8996                               ? sv_dup_inc(mg->mg_obj, param)
8997                               : sv_dup(mg->mg_obj, param);
8998         }
8999         nmg->mg_len     = mg->mg_len;
9000         nmg->mg_ptr     = mg->mg_ptr;   /* XXX random ptr? */
9001         if (mg->mg_ptr && mg->mg_type != PERL_MAGIC_regex_global) {
9002             if (mg->mg_len > 0) {
9003                 nmg->mg_ptr     = SAVEPVN(mg->mg_ptr, mg->mg_len);
9004                 if (mg->mg_type == PERL_MAGIC_overload_table &&
9005                         AMT_AMAGIC((AMT*)mg->mg_ptr))
9006                 {
9007                     AMT * const amtp = (AMT*)mg->mg_ptr;
9008                     AMT * const namtp = (AMT*)nmg->mg_ptr;
9009                     I32 i;
9010                     for (i = 1; i < NofAMmeth; i++) {
9011                         namtp->table[i] = cv_dup_inc(amtp->table[i], param);
9012                     }
9013                 }
9014             }
9015             else if (mg->mg_len == HEf_SVKEY)
9016                 nmg->mg_ptr     = (char*)sv_dup_inc((SV*)mg->mg_ptr, param);
9017         }
9018         if ((mg->mg_flags & MGf_DUP) && mg->mg_virtual && mg->mg_virtual->svt_dup) {
9019             CALL_FPTR(nmg->mg_virtual->svt_dup)(aTHX_ nmg, param);
9020         }
9021         mgprev = nmg;
9022     }
9023     return mgret;
9024 }
9025
9026 /* create a new pointer-mapping table */
9027
9028 PTR_TBL_t *
9029 Perl_ptr_table_new(pTHX)
9030 {
9031     PTR_TBL_t *tbl;
9032     Newxz(tbl, 1, PTR_TBL_t);
9033     tbl->tbl_max        = 511;
9034     tbl->tbl_items      = 0;
9035     Newxz(tbl->tbl_ary, tbl->tbl_max + 1, PTR_TBL_ENT_t*);
9036     return tbl;
9037 }
9038
9039 #define PTR_TABLE_HASH(ptr) \
9040   ((PTR2UV(ptr) >> 3) ^ (PTR2UV(ptr) >> (3 + 7)) ^ (PTR2UV(ptr) >> (3 + 17)))
9041
9042 /* 
9043    we use the PTE_SVSLOT 'reservation' made above, both here (in the
9044    following define) and at call to new_body_inline made below in 
9045    Perl_ptr_table_store()
9046  */
9047
9048 #define del_pte(p)     del_body_type(p, PTE_SVSLOT)
9049
9050 /* map an existing pointer using a table */
9051
9052 STATIC PTR_TBL_ENT_t *
9053 S_ptr_table_find(pTHX_ PTR_TBL_t *tbl, const void *sv) {
9054     PTR_TBL_ENT_t *tblent;
9055     const UV hash = PTR_TABLE_HASH(sv);
9056     assert(tbl);
9057     tblent = tbl->tbl_ary[hash & tbl->tbl_max];
9058     for (; tblent; tblent = tblent->next) {
9059         if (tblent->oldval == sv)
9060             return tblent;
9061     }
9062     return 0;
9063 }
9064
9065 void *
9066 Perl_ptr_table_fetch(pTHX_ PTR_TBL_t *tbl, const void *sv)
9067 {
9068     PTR_TBL_ENT_t const *const tblent = S_ptr_table_find(aTHX_ tbl, sv);
9069     return tblent ? tblent->newval : (void *) 0;
9070 }
9071
9072 /* add a new entry to a pointer-mapping table */
9073
9074 void
9075 Perl_ptr_table_store(pTHX_ PTR_TBL_t *tbl, const void *oldsv, void *newsv)
9076 {
9077     PTR_TBL_ENT_t *tblent = S_ptr_table_find(aTHX_ tbl, oldsv);
9078
9079     if (tblent) {
9080         tblent->newval = newsv;
9081     } else {
9082         const UV entry = PTR_TABLE_HASH(oldsv) & tbl->tbl_max;
9083
9084         new_body_inline(tblent, sizeof(struct ptr_tbl_ent), PTE_SVSLOT);
9085         tblent->oldval = oldsv;
9086         tblent->newval = newsv;
9087         tblent->next = tbl->tbl_ary[entry];
9088         tbl->tbl_ary[entry] = tblent;
9089         tbl->tbl_items++;
9090         if (tblent->next && tbl->tbl_items > tbl->tbl_max)
9091             ptr_table_split(tbl);
9092     }
9093 }
9094
9095 /* double the hash bucket size of an existing ptr table */
9096
9097 void
9098 Perl_ptr_table_split(pTHX_ PTR_TBL_t *tbl)
9099 {
9100     PTR_TBL_ENT_t **ary = tbl->tbl_ary;
9101     const UV oldsize = tbl->tbl_max + 1;
9102     UV newsize = oldsize * 2;
9103     UV i;
9104
9105     Renew(ary, newsize, PTR_TBL_ENT_t*);
9106     Zero(&ary[oldsize], newsize-oldsize, PTR_TBL_ENT_t*);
9107     tbl->tbl_max = --newsize;
9108     tbl->tbl_ary = ary;
9109     for (i=0; i < oldsize; i++, ary++) {
9110         PTR_TBL_ENT_t **curentp, **entp, *ent;
9111         if (!*ary)
9112             continue;
9113         curentp = ary + oldsize;
9114         for (entp = ary, ent = *ary; ent; ent = *entp) {
9115             if ((newsize & PTR_TABLE_HASH(ent->oldval)) != i) {
9116                 *entp = ent->next;
9117                 ent->next = *curentp;
9118                 *curentp = ent;
9119                 continue;
9120             }
9121             else
9122                 entp = &ent->next;
9123         }
9124     }
9125 }
9126
9127 /* remove all the entries from a ptr table */
9128
9129 void
9130 Perl_ptr_table_clear(pTHX_ PTR_TBL_t *tbl)
9131 {
9132     if (tbl && tbl->tbl_items) {
9133         register PTR_TBL_ENT_t **array = tbl->tbl_ary;
9134         UV riter = tbl->tbl_max;
9135
9136         do {
9137             PTR_TBL_ENT_t *entry = array[riter];
9138
9139             while (entry) {
9140                 PTR_TBL_ENT_t * const oentry = entry;
9141                 entry = entry->next;
9142                 del_pte(oentry);
9143             }
9144         } while (riter--);
9145
9146         tbl->tbl_items = 0;
9147     }
9148 }
9149
9150 /* clear and free a ptr table */
9151
9152 void
9153 Perl_ptr_table_free(pTHX_ PTR_TBL_t *tbl)
9154 {
9155     if (!tbl) {
9156         return;
9157     }
9158     ptr_table_clear(tbl);
9159     Safefree(tbl->tbl_ary);
9160     Safefree(tbl);
9161 }
9162
9163
9164 void
9165 Perl_rvpv_dup(pTHX_ SV *dstr, SV *sstr, CLONE_PARAMS* param)
9166 {
9167     if (SvROK(sstr)) {
9168         SvRV_set(dstr, SvWEAKREF(sstr)
9169                        ? sv_dup(SvRV(sstr), param)
9170                        : sv_dup_inc(SvRV(sstr), param));
9171
9172     }
9173     else if (SvPVX_const(sstr)) {
9174         /* Has something there */
9175         if (SvLEN(sstr)) {
9176             /* Normal PV - clone whole allocated space */
9177             SvPV_set(dstr, SAVEPVN(SvPVX_const(sstr), SvLEN(sstr)-1));
9178             if (SvREADONLY(sstr) && SvFAKE(sstr)) {
9179                 /* Not that normal - actually sstr is copy on write.
9180                    But we are a true, independant SV, so:  */
9181                 SvREADONLY_off(dstr);
9182                 SvFAKE_off(dstr);
9183             }
9184         }
9185         else {
9186             /* Special case - not normally malloced for some reason */
9187             if ((SvREADONLY(sstr) && SvFAKE(sstr))) {
9188                 /* A "shared" PV - clone it as "shared" PV */
9189                 SvPV_set(dstr,
9190                          HEK_KEY(hek_dup(SvSHARED_HEK_FROM_PV(SvPVX_const(sstr)),
9191                                          param)));
9192             }
9193             else {
9194                 /* Some other special case - random pointer */
9195                 SvPV_set(dstr, SvPVX(sstr));            
9196             }
9197         }
9198     }
9199     else {
9200         /* Copy the Null */
9201         if (SvTYPE(dstr) == SVt_RV)
9202             SvRV_set(dstr, NULL);
9203         else
9204             SvPV_set(dstr, 0);
9205     }
9206 }
9207
9208 /* duplicate an SV of any type (including AV, HV etc) */
9209
9210 SV *
9211 Perl_sv_dup(pTHX_ SV *sstr, CLONE_PARAMS* param)
9212 {
9213     dVAR;
9214     SV *dstr;
9215
9216     if (!sstr || SvTYPE(sstr) == SVTYPEMASK)
9217         return Nullsv;
9218     /* look for it in the table first */
9219     dstr = (SV*)ptr_table_fetch(PL_ptr_table, sstr);
9220     if (dstr)
9221         return dstr;
9222
9223     if(param->flags & CLONEf_JOIN_IN) {
9224         /** We are joining here so we don't want do clone
9225             something that is bad **/
9226         const char *hvname;
9227
9228         if(SvTYPE(sstr) == SVt_PVHV &&
9229            (hvname = HvNAME_get(sstr))) {
9230             /** don't clone stashes if they already exist **/
9231             return (SV*)gv_stashpv(hvname,0);
9232         }
9233     }
9234
9235     /* create anew and remember what it is */
9236     new_SV(dstr);
9237
9238 #ifdef DEBUG_LEAKING_SCALARS
9239     dstr->sv_debug_optype = sstr->sv_debug_optype;
9240     dstr->sv_debug_line = sstr->sv_debug_line;
9241     dstr->sv_debug_inpad = sstr->sv_debug_inpad;
9242     dstr->sv_debug_cloned = 1;
9243 #  ifdef NETWARE
9244     dstr->sv_debug_file = savepv(sstr->sv_debug_file);
9245 #  else
9246     dstr->sv_debug_file = savesharedpv(sstr->sv_debug_file);
9247 #  endif
9248 #endif
9249
9250     ptr_table_store(PL_ptr_table, sstr, dstr);
9251
9252     /* clone */
9253     SvFLAGS(dstr)       = SvFLAGS(sstr);
9254     SvFLAGS(dstr)       &= ~SVf_OOK;            /* don't propagate OOK hack */
9255     SvREFCNT(dstr)      = 0;                    /* must be before any other dups! */
9256
9257 #ifdef DEBUGGING
9258     if (SvANY(sstr) && PL_watch_pvx && SvPVX_const(sstr) == PL_watch_pvx)
9259         PerlIO_printf(Perl_debug_log, "watch at %p hit, found string \"%s\"\n",
9260                       PL_watch_pvx, SvPVX_const(sstr));
9261 #endif
9262
9263     /* don't clone objects whose class has asked us not to */
9264     if (SvOBJECT(sstr) && ! (SvFLAGS(SvSTASH(sstr)) & SVphv_CLONEABLE)) {
9265         SvFLAGS(dstr) &= ~SVTYPEMASK;
9266         SvOBJECT_off(dstr);
9267         return dstr;
9268     }
9269
9270     switch (SvTYPE(sstr)) {
9271     case SVt_NULL:
9272         SvANY(dstr)     = NULL;
9273         break;
9274     case SVt_IV:
9275         SvANY(dstr)     = (XPVIV*)((char*)&(dstr->sv_u.svu_iv) - STRUCT_OFFSET(XPVIV, xiv_iv));
9276         SvIV_set(dstr, SvIVX(sstr));
9277         break;
9278     case SVt_NV:
9279         SvANY(dstr)     = new_XNV();
9280         SvNV_set(dstr, SvNVX(sstr));
9281         break;
9282     case SVt_RV:
9283         SvANY(dstr)     = &(dstr->sv_u.svu_rv);
9284         Perl_rvpv_dup(aTHX_ dstr, sstr, param);
9285         break;
9286     default:
9287         {
9288             /* These are all the types that need complex bodies allocating.  */
9289             void *new_body;
9290             const svtype sv_type = SvTYPE(sstr);
9291             const struct body_details *const sv_type_details
9292                 = bodies_by_type + sv_type;
9293
9294             switch (sv_type) {
9295             default:
9296                 Perl_croak(aTHX_ "Bizarre SvTYPE [%" IVdf "]",
9297                            (IV)SvTYPE(sstr));
9298                 break;
9299
9300             case SVt_PVGV:
9301                 if (GvUNIQUE((GV*)sstr)) {
9302                     /* Do sharing here, and fall through */
9303                 }
9304             case SVt_PVIO:
9305             case SVt_PVFM:
9306             case SVt_PVHV:
9307             case SVt_PVAV:
9308             case SVt_PVBM:
9309             case SVt_PVCV:
9310             case SVt_PVLV:
9311             case SVt_PVMG:
9312             case SVt_PVNV:
9313             case SVt_PVIV:
9314             case SVt_PV:
9315                 assert(sv_type_details->copy);
9316                 if (sv_type_details->arena) {
9317                     new_body_inline(new_body, sv_type_details->copy, sv_type);
9318                     new_body
9319                         = (void*)((char*)new_body - sv_type_details->offset);
9320                 } else {
9321                     new_body = new_NOARENA(sv_type_details);
9322                 }
9323             }
9324             assert(new_body);
9325             SvANY(dstr) = new_body;
9326
9327 #ifndef PURIFY
9328             Copy(((char*)SvANY(sstr)) + sv_type_details->offset,
9329                  ((char*)SvANY(dstr)) + sv_type_details->offset,
9330                  sv_type_details->copy, char);
9331 #else
9332             Copy(((char*)SvANY(sstr)),
9333                  ((char*)SvANY(dstr)),
9334                  sv_type_details->size + sv_type_details->offset, char);
9335 #endif
9336
9337             if (sv_type != SVt_PVAV && sv_type != SVt_PVHV)
9338                 Perl_rvpv_dup(aTHX_ dstr, sstr, param);
9339
9340             /* The Copy above means that all the source (unduplicated) pointers
9341                are now in the destination.  We can check the flags and the
9342                pointers in either, but it's possible that there's less cache
9343                missing by always going for the destination.
9344                FIXME - instrument and check that assumption  */
9345             if (sv_type >= SVt_PVMG) {
9346                 if (SvMAGIC(dstr))
9347                     SvMAGIC_set(dstr, mg_dup(SvMAGIC(dstr), param));
9348                 if (SvSTASH(dstr))
9349                     SvSTASH_set(dstr, hv_dup_inc(SvSTASH(dstr), param));
9350             }
9351
9352             /* The cast silences a GCC warning about unhandled types.  */
9353             switch ((int)sv_type) {
9354             case SVt_PV:
9355                 break;
9356             case SVt_PVIV:
9357                 break;
9358             case SVt_PVNV:
9359                 break;
9360             case SVt_PVMG:
9361                 break;
9362             case SVt_PVBM:
9363                 break;
9364             case SVt_PVLV:
9365                 /* XXX LvTARGOFF sometimes holds PMOP* when DEBUGGING */
9366                 if (LvTYPE(dstr) == 't') /* for tie: unrefcnted fake (SV**) */
9367                     LvTARG(dstr) = dstr;
9368                 else if (LvTYPE(dstr) == 'T') /* for tie: fake HE */
9369                     LvTARG(dstr) = (SV*)he_dup((HE*)LvTARG(dstr), 0, param);
9370                 else
9371                     LvTARG(dstr) = sv_dup_inc(LvTARG(dstr), param);
9372                 break;
9373             case SVt_PVGV:
9374                 GvNAME(dstr)    = SAVEPVN(GvNAME(dstr), GvNAMELEN(dstr));
9375                 GvSTASH(dstr)   = hv_dup(GvSTASH(dstr), param);
9376                 /* Don't call sv_add_backref here as it's going to be created
9377                    as part of the magic cloning of the symbol table.  */
9378                 GvGP(dstr)      = gp_dup(GvGP(dstr), param);
9379                 (void)GpREFCNT_inc(GvGP(dstr));
9380                 break;
9381             case SVt_PVIO:
9382                 IoIFP(dstr)     = fp_dup(IoIFP(dstr), IoTYPE(dstr), param);
9383                 if (IoOFP(dstr) == IoIFP(sstr))
9384                     IoOFP(dstr) = IoIFP(dstr);
9385                 else
9386                     IoOFP(dstr) = fp_dup(IoOFP(dstr), IoTYPE(dstr), param);
9387                 /* PL_rsfp_filters entries have fake IoDIRP() */
9388                 if (IoDIRP(dstr) && !(IoFLAGS(dstr) & IOf_FAKE_DIRP))
9389                     IoDIRP(dstr)        = dirp_dup(IoDIRP(dstr));
9390                 if(IoFLAGS(dstr) & IOf_FAKE_DIRP) {
9391                     /* I have no idea why fake dirp (rsfps)
9392                        should be treated differently but otherwise
9393                        we end up with leaks -- sky*/
9394                     IoTOP_GV(dstr)      = gv_dup_inc(IoTOP_GV(dstr), param);
9395                     IoFMT_GV(dstr)      = gv_dup_inc(IoFMT_GV(dstr), param);
9396                     IoBOTTOM_GV(dstr)   = gv_dup_inc(IoBOTTOM_GV(dstr), param);
9397                 } else {
9398                     IoTOP_GV(dstr)      = gv_dup(IoTOP_GV(dstr), param);
9399                     IoFMT_GV(dstr)      = gv_dup(IoFMT_GV(dstr), param);
9400                     IoBOTTOM_GV(dstr)   = gv_dup(IoBOTTOM_GV(dstr), param);
9401                 }
9402                 IoTOP_NAME(dstr)        = SAVEPV(IoTOP_NAME(dstr));
9403                 IoFMT_NAME(dstr)        = SAVEPV(IoFMT_NAME(dstr));
9404                 IoBOTTOM_NAME(dstr)     = SAVEPV(IoBOTTOM_NAME(dstr));
9405                 break;
9406             case SVt_PVAV:
9407                 if (AvARRAY((AV*)sstr)) {
9408                     SV **dst_ary, **src_ary;
9409                     SSize_t items = AvFILLp((AV*)sstr) + 1;
9410
9411                     src_ary = AvARRAY((AV*)sstr);
9412                     Newxz(dst_ary, AvMAX((AV*)sstr)+1, SV*);
9413                     ptr_table_store(PL_ptr_table, src_ary, dst_ary);
9414                     SvPV_set(dstr, (char*)dst_ary);
9415                     AvALLOC((AV*)dstr) = dst_ary;
9416                     if (AvREAL((AV*)sstr)) {
9417                         while (items-- > 0)
9418                             *dst_ary++ = sv_dup_inc(*src_ary++, param);
9419                     }
9420                     else {
9421                         while (items-- > 0)
9422                             *dst_ary++ = sv_dup(*src_ary++, param);
9423                     }
9424                     items = AvMAX((AV*)sstr) - AvFILLp((AV*)sstr);
9425                     while (items-- > 0) {
9426                         *dst_ary++ = &PL_sv_undef;
9427                     }
9428                 }
9429                 else {
9430                     SvPV_set(dstr, Nullch);
9431                     AvALLOC((AV*)dstr)  = (SV**)NULL;
9432                 }
9433                 break;
9434             case SVt_PVHV:
9435                 {
9436                     HEK *hvname = 0;
9437
9438                     if (HvARRAY((HV*)sstr)) {
9439                         STRLEN i = 0;
9440                         const bool sharekeys = !!HvSHAREKEYS(sstr);
9441                         XPVHV * const dxhv = (XPVHV*)SvANY(dstr);
9442                         XPVHV * const sxhv = (XPVHV*)SvANY(sstr);
9443                         char *darray;
9444                         Newx(darray, PERL_HV_ARRAY_ALLOC_BYTES(dxhv->xhv_max+1)
9445                             + (SvOOK(sstr) ? sizeof(struct xpvhv_aux) : 0),
9446                             char);
9447                         HvARRAY(dstr) = (HE**)darray;
9448                         while (i <= sxhv->xhv_max) {
9449                             const HE *source = HvARRAY(sstr)[i];
9450                             HvARRAY(dstr)[i] = source
9451                                 ? he_dup(source, sharekeys, param) : 0;
9452                             ++i;
9453                         }
9454                         if (SvOOK(sstr)) {
9455                             struct xpvhv_aux * const saux = HvAUX(sstr);
9456                             struct xpvhv_aux * const daux = HvAUX(dstr);
9457                             /* This flag isn't copied.  */
9458                             /* SvOOK_on(hv) attacks the IV flags.  */
9459                             SvFLAGS(dstr) |= SVf_OOK;
9460
9461                             hvname = saux->xhv_name;
9462                             daux->xhv_name
9463                                 = hvname ? hek_dup(hvname, param) : hvname;
9464
9465                             daux->xhv_riter = saux->xhv_riter;
9466                             daux->xhv_eiter = saux->xhv_eiter
9467                                 ? he_dup(saux->xhv_eiter,
9468                                          (bool)!!HvSHAREKEYS(sstr), param) : 0;
9469                         }
9470                     }
9471                     else {
9472                         SvPV_set(dstr, Nullch);
9473                     }
9474                     /* Record stashes for possible cloning in Perl_clone(). */
9475                     if(hvname)
9476                         av_push(param->stashes, dstr);
9477                 }
9478                 break;
9479             case SVt_PVFM:
9480             case SVt_PVCV:
9481                 /* NOTE: not refcounted */
9482                 CvSTASH(dstr)   = hv_dup(CvSTASH(dstr), param);
9483                 OP_REFCNT_LOCK;
9484                 CvROOT(dstr)    = OpREFCNT_inc(CvROOT(dstr));
9485                 OP_REFCNT_UNLOCK;
9486                 if (CvCONST(dstr)) {
9487                     CvXSUBANY(dstr).any_ptr = GvUNIQUE(CvGV(dstr)) ?
9488                         SvREFCNT_inc(CvXSUBANY(dstr).any_ptr) :
9489                         sv_dup_inc((SV *)CvXSUBANY(dstr).any_ptr, param);
9490                 }
9491                 /* don't dup if copying back - CvGV isn't refcounted, so the
9492                  * duped GV may never be freed. A bit of a hack! DAPM */
9493                 CvGV(dstr)      = (param->flags & CLONEf_JOIN_IN) ?
9494                     Nullgv : gv_dup(CvGV(dstr), param) ;
9495                 if (!(param->flags & CLONEf_COPY_STACKS)) {
9496                     CvDEPTH(dstr) = 0;
9497                 }
9498                 PAD_DUP(CvPADLIST(dstr), CvPADLIST(sstr), param);
9499                 CvOUTSIDE(dstr) =
9500                     CvWEAKOUTSIDE(sstr)
9501                     ? cv_dup(    CvOUTSIDE(dstr), param)
9502                     : cv_dup_inc(CvOUTSIDE(dstr), param);
9503                 if (!CvXSUB(dstr))
9504                     CvFILE(dstr) = SAVEPV(CvFILE(dstr));
9505                 break;
9506             }
9507         }
9508     }
9509
9510     if (SvOBJECT(dstr) && SvTYPE(dstr) != SVt_PVIO)
9511         ++PL_sv_objcount;
9512
9513     return dstr;
9514  }
9515
9516 /* duplicate a context */
9517
9518 PERL_CONTEXT *
9519 Perl_cx_dup(pTHX_ PERL_CONTEXT *cxs, I32 ix, I32 max, CLONE_PARAMS* param)
9520 {
9521     PERL_CONTEXT *ncxs;
9522
9523     if (!cxs)
9524         return (PERL_CONTEXT*)NULL;
9525
9526     /* look for it in the table first */
9527     ncxs = (PERL_CONTEXT*)ptr_table_fetch(PL_ptr_table, cxs);
9528     if (ncxs)
9529         return ncxs;
9530
9531     /* create anew and remember what it is */
9532     Newxz(ncxs, max + 1, PERL_CONTEXT);
9533     ptr_table_store(PL_ptr_table, cxs, ncxs);
9534
9535     while (ix >= 0) {
9536         PERL_CONTEXT *cx = &cxs[ix];
9537         PERL_CONTEXT *ncx = &ncxs[ix];
9538         ncx->cx_type    = cx->cx_type;
9539         if (CxTYPE(cx) == CXt_SUBST) {
9540             Perl_croak(aTHX_ "Cloning substitution context is unimplemented");
9541         }
9542         else {
9543             ncx->blk_oldsp      = cx->blk_oldsp;
9544             ncx->blk_oldcop     = cx->blk_oldcop;
9545             ncx->blk_oldmarksp  = cx->blk_oldmarksp;
9546             ncx->blk_oldscopesp = cx->blk_oldscopesp;
9547             ncx->blk_oldpm      = cx->blk_oldpm;
9548             ncx->blk_gimme      = cx->blk_gimme;
9549             switch (CxTYPE(cx)) {
9550             case CXt_SUB:
9551                 ncx->blk_sub.cv         = (cx->blk_sub.olddepth == 0
9552                                            ? cv_dup_inc(cx->blk_sub.cv, param)
9553                                            : cv_dup(cx->blk_sub.cv,param));
9554                 ncx->blk_sub.argarray   = (cx->blk_sub.hasargs
9555                                            ? av_dup_inc(cx->blk_sub.argarray, param)
9556                                            : Nullav);
9557                 ncx->blk_sub.savearray  = av_dup_inc(cx->blk_sub.savearray, param);
9558                 ncx->blk_sub.olddepth   = cx->blk_sub.olddepth;
9559                 ncx->blk_sub.hasargs    = cx->blk_sub.hasargs;
9560                 ncx->blk_sub.lval       = cx->blk_sub.lval;
9561                 ncx->blk_sub.retop      = cx->blk_sub.retop;
9562                 break;
9563             case CXt_EVAL:
9564                 ncx->blk_eval.old_in_eval = cx->blk_eval.old_in_eval;
9565                 ncx->blk_eval.old_op_type = cx->blk_eval.old_op_type;
9566                 ncx->blk_eval.old_namesv = sv_dup_inc(cx->blk_eval.old_namesv, param);
9567                 ncx->blk_eval.old_eval_root = cx->blk_eval.old_eval_root;
9568                 ncx->blk_eval.cur_text  = sv_dup(cx->blk_eval.cur_text, param);
9569                 ncx->blk_eval.retop = cx->blk_eval.retop;
9570                 break;
9571             case CXt_LOOP:
9572                 ncx->blk_loop.label     = cx->blk_loop.label;
9573                 ncx->blk_loop.resetsp   = cx->blk_loop.resetsp;
9574                 ncx->blk_loop.redo_op   = cx->blk_loop.redo_op;
9575                 ncx->blk_loop.next_op   = cx->blk_loop.next_op;
9576                 ncx->blk_loop.last_op   = cx->blk_loop.last_op;
9577                 ncx->blk_loop.iterdata  = (CxPADLOOP(cx)
9578                                            ? cx->blk_loop.iterdata
9579                                            : gv_dup((GV*)cx->blk_loop.iterdata, param));
9580                 ncx->blk_loop.oldcomppad
9581                     = (PAD*)ptr_table_fetch(PL_ptr_table,
9582                                             cx->blk_loop.oldcomppad);
9583                 ncx->blk_loop.itersave  = sv_dup_inc(cx->blk_loop.itersave, param);
9584                 ncx->blk_loop.iterlval  = sv_dup_inc(cx->blk_loop.iterlval, param);
9585                 ncx->blk_loop.iterary   = av_dup_inc(cx->blk_loop.iterary, param);
9586                 ncx->blk_loop.iterix    = cx->blk_loop.iterix;
9587                 ncx->blk_loop.itermax   = cx->blk_loop.itermax;
9588                 break;
9589             case CXt_FORMAT:
9590                 ncx->blk_sub.cv         = cv_dup(cx->blk_sub.cv, param);
9591                 ncx->blk_sub.gv         = gv_dup(cx->blk_sub.gv, param);
9592                 ncx->blk_sub.dfoutgv    = gv_dup_inc(cx->blk_sub.dfoutgv, param);
9593                 ncx->blk_sub.hasargs    = cx->blk_sub.hasargs;
9594                 ncx->blk_sub.retop      = cx->blk_sub.retop;
9595                 break;
9596             case CXt_BLOCK:
9597             case CXt_NULL:
9598                 break;
9599             }
9600         }
9601         --ix;
9602     }
9603     return ncxs;
9604 }
9605
9606 /* duplicate a stack info structure */
9607
9608 PERL_SI *
9609 Perl_si_dup(pTHX_ PERL_SI *si, CLONE_PARAMS* param)
9610 {
9611     PERL_SI *nsi;
9612
9613     if (!si)
9614         return (PERL_SI*)NULL;
9615
9616     /* look for it in the table first */
9617     nsi = (PERL_SI*)ptr_table_fetch(PL_ptr_table, si);
9618     if (nsi)
9619         return nsi;
9620
9621     /* create anew and remember what it is */
9622     Newxz(nsi, 1, PERL_SI);
9623     ptr_table_store(PL_ptr_table, si, nsi);
9624
9625     nsi->si_stack       = av_dup_inc(si->si_stack, param);
9626     nsi->si_cxix        = si->si_cxix;
9627     nsi->si_cxmax       = si->si_cxmax;
9628     nsi->si_cxstack     = cx_dup(si->si_cxstack, si->si_cxix, si->si_cxmax, param);
9629     nsi->si_type        = si->si_type;
9630     nsi->si_prev        = si_dup(si->si_prev, param);
9631     nsi->si_next        = si_dup(si->si_next, param);
9632     nsi->si_markoff     = si->si_markoff;
9633
9634     return nsi;
9635 }
9636
9637 #define POPINT(ss,ix)   ((ss)[--(ix)].any_i32)
9638 #define TOPINT(ss,ix)   ((ss)[ix].any_i32)
9639 #define POPLONG(ss,ix)  ((ss)[--(ix)].any_long)
9640 #define TOPLONG(ss,ix)  ((ss)[ix].any_long)
9641 #define POPIV(ss,ix)    ((ss)[--(ix)].any_iv)
9642 #define TOPIV(ss,ix)    ((ss)[ix].any_iv)
9643 #define POPBOOL(ss,ix)  ((ss)[--(ix)].any_bool)
9644 #define TOPBOOL(ss,ix)  ((ss)[ix].any_bool)
9645 #define POPPTR(ss,ix)   ((ss)[--(ix)].any_ptr)
9646 #define TOPPTR(ss,ix)   ((ss)[ix].any_ptr)
9647 #define POPDPTR(ss,ix)  ((ss)[--(ix)].any_dptr)
9648 #define TOPDPTR(ss,ix)  ((ss)[ix].any_dptr)
9649 #define POPDXPTR(ss,ix) ((ss)[--(ix)].any_dxptr)
9650 #define TOPDXPTR(ss,ix) ((ss)[ix].any_dxptr)
9651
9652 /* XXXXX todo */
9653 #define pv_dup_inc(p)   SAVEPV(p)
9654 #define pv_dup(p)       SAVEPV(p)
9655 #define svp_dup_inc(p,pp)       any_dup(p,pp)
9656
9657 /* map any object to the new equivent - either something in the
9658  * ptr table, or something in the interpreter structure
9659  */
9660
9661 void *
9662 Perl_any_dup(pTHX_ void *v, const PerlInterpreter *proto_perl)
9663 {
9664     void *ret;
9665
9666     if (!v)
9667         return (void*)NULL;
9668
9669     /* look for it in the table first */
9670     ret = ptr_table_fetch(PL_ptr_table, v);
9671     if (ret)
9672         return ret;
9673
9674     /* see if it is part of the interpreter structure */
9675     if (v >= (void*)proto_perl && v < (void*)(proto_perl+1))
9676         ret = (void*)(((char*)aTHX) + (((char*)v) - (char*)proto_perl));
9677     else {
9678         ret = v;
9679     }
9680
9681     return ret;
9682 }
9683
9684 /* duplicate the save stack */
9685
9686 ANY *
9687 Perl_ss_dup(pTHX_ PerlInterpreter *proto_perl, CLONE_PARAMS* param)
9688 {
9689     ANY * const ss      = proto_perl->Tsavestack;
9690     const I32 max       = proto_perl->Tsavestack_max;
9691     I32 ix              = proto_perl->Tsavestack_ix;
9692     ANY *nss;
9693     SV *sv;
9694     GV *gv;
9695     AV *av;
9696     HV *hv;
9697     void* ptr;
9698     int intval;
9699     long longval;
9700     GP *gp;
9701     IV iv;
9702     char *c = NULL;
9703     void (*dptr) (void*);
9704     void (*dxptr) (pTHX_ void*);
9705
9706     Newxz(nss, max, ANY);
9707
9708     while (ix > 0) {
9709         I32 i = POPINT(ss,ix);
9710         TOPINT(nss,ix) = i;
9711         switch (i) {
9712         case SAVEt_ITEM:                        /* normal string */
9713             sv = (SV*)POPPTR(ss,ix);
9714             TOPPTR(nss,ix) = sv_dup_inc(sv, param);
9715             sv = (SV*)POPPTR(ss,ix);
9716             TOPPTR(nss,ix) = sv_dup_inc(sv, param);
9717             break;
9718         case SAVEt_SV:                          /* scalar reference */
9719             sv = (SV*)POPPTR(ss,ix);
9720             TOPPTR(nss,ix) = sv_dup_inc(sv, param);
9721             gv = (GV*)POPPTR(ss,ix);
9722             TOPPTR(nss,ix) = gv_dup_inc(gv, param);
9723             break;
9724         case SAVEt_GENERIC_PVREF:               /* generic char* */
9725             c = (char*)POPPTR(ss,ix);
9726             TOPPTR(nss,ix) = pv_dup(c);
9727             ptr = POPPTR(ss,ix);
9728             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);
9729             break;
9730         case SAVEt_SHARED_PVREF:                /* char* in shared space */
9731             c = (char*)POPPTR(ss,ix);
9732             TOPPTR(nss,ix) = savesharedpv(c);
9733             ptr = POPPTR(ss,ix);
9734             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);
9735             break;
9736         case SAVEt_GENERIC_SVREF:               /* generic sv */
9737         case SAVEt_SVREF:                       /* scalar reference */
9738             sv = (SV*)POPPTR(ss,ix);
9739             TOPPTR(nss,ix) = sv_dup_inc(sv, param);
9740             ptr = POPPTR(ss,ix);
9741             TOPPTR(nss,ix) = svp_dup_inc((SV**)ptr, proto_perl);/* XXXXX */
9742             break;
9743         case SAVEt_AV:                          /* array reference */
9744             av = (AV*)POPPTR(ss,ix);
9745             TOPPTR(nss,ix) = av_dup_inc(av, param);
9746             gv = (GV*)POPPTR(ss,ix);
9747             TOPPTR(nss,ix) = gv_dup(gv, param);
9748             break;
9749         case SAVEt_HV:                          /* hash reference */
9750             hv = (HV*)POPPTR(ss,ix);
9751             TOPPTR(nss,ix) = hv_dup_inc(hv, param);
9752             gv = (GV*)POPPTR(ss,ix);
9753             TOPPTR(nss,ix) = gv_dup(gv, param);
9754             break;
9755         case SAVEt_INT:                         /* int reference */
9756             ptr = POPPTR(ss,ix);
9757             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);
9758             intval = (int)POPINT(ss,ix);
9759             TOPINT(nss,ix) = intval;
9760             break;
9761         case SAVEt_LONG:                        /* long reference */
9762             ptr = POPPTR(ss,ix);
9763             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);
9764             longval = (long)POPLONG(ss,ix);
9765             TOPLONG(nss,ix) = longval;
9766             break;
9767         case SAVEt_I32:                         /* I32 reference */
9768         case SAVEt_I16:                         /* I16 reference */
9769         case SAVEt_I8:                          /* I8 reference */
9770             ptr = POPPTR(ss,ix);
9771             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);
9772             i = POPINT(ss,ix);
9773             TOPINT(nss,ix) = i;
9774             break;
9775         case SAVEt_IV:                          /* IV reference */
9776             ptr = POPPTR(ss,ix);
9777             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);
9778             iv = POPIV(ss,ix);
9779             TOPIV(nss,ix) = iv;
9780             break;
9781         case SAVEt_SPTR:                        /* SV* reference */
9782             ptr = POPPTR(ss,ix);
9783             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);
9784             sv = (SV*)POPPTR(ss,ix);
9785             TOPPTR(nss,ix) = sv_dup(sv, param);
9786             break;
9787         case SAVEt_VPTR:                        /* random* reference */
9788             ptr = POPPTR(ss,ix);
9789             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);
9790             ptr = POPPTR(ss,ix);
9791             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);
9792             break;
9793         case SAVEt_PPTR:                        /* char* reference */
9794             ptr = POPPTR(ss,ix);
9795             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);
9796             c = (char*)POPPTR(ss,ix);
9797             TOPPTR(nss,ix) = pv_dup(c);
9798             break;
9799         case SAVEt_HPTR:                        /* HV* reference */
9800             ptr = POPPTR(ss,ix);
9801             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);
9802             hv = (HV*)POPPTR(ss,ix);
9803             TOPPTR(nss,ix) = hv_dup(hv, param);
9804             break;
9805         case SAVEt_APTR:                        /* AV* reference */
9806             ptr = POPPTR(ss,ix);
9807             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);
9808             av = (AV*)POPPTR(ss,ix);
9809             TOPPTR(nss,ix) = av_dup(av, param);
9810             break;
9811         case SAVEt_NSTAB:
9812             gv = (GV*)POPPTR(ss,ix);
9813             TOPPTR(nss,ix) = gv_dup(gv, param);
9814             break;
9815         case SAVEt_GP:                          /* scalar reference */
9816             gp = (GP*)POPPTR(ss,ix);
9817             TOPPTR(nss,ix) = gp = gp_dup(gp, param);
9818             (void)GpREFCNT_inc(gp);
9819             gv = (GV*)POPPTR(ss,ix);
9820             TOPPTR(nss,ix) = gv_dup_inc(gv, param);
9821             c = (char*)POPPTR(ss,ix);
9822             TOPPTR(nss,ix) = pv_dup(c);
9823             iv = POPIV(ss,ix);
9824             TOPIV(nss,ix) = iv;
9825             iv = POPIV(ss,ix);
9826             TOPIV(nss,ix) = iv;
9827             break;
9828         case SAVEt_FREESV:
9829         case SAVEt_MORTALIZESV:
9830             sv = (SV*)POPPTR(ss,ix);
9831             TOPPTR(nss,ix) = sv_dup_inc(sv, param);
9832             break;
9833         case SAVEt_FREEOP:
9834             ptr = POPPTR(ss,ix);
9835             if (ptr && (((OP*)ptr)->op_private & OPpREFCOUNTED)) {
9836                 /* these are assumed to be refcounted properly */
9837                 OP *o;
9838                 switch (((OP*)ptr)->op_type) {
9839                 case OP_LEAVESUB:
9840                 case OP_LEAVESUBLV:
9841                 case OP_LEAVEEVAL:
9842                 case OP_LEAVE:
9843                 case OP_SCOPE:
9844                 case OP_LEAVEWRITE:
9845                     TOPPTR(nss,ix) = ptr;
9846                     o = (OP*)ptr;
9847                     OpREFCNT_inc(o);
9848                     break;
9849                 default:
9850                     TOPPTR(nss,ix) = Nullop;
9851                     break;
9852                 }
9853             }
9854             else
9855                 TOPPTR(nss,ix) = Nullop;
9856             break;
9857         case SAVEt_FREEPV:
9858             c = (char*)POPPTR(ss,ix);
9859             TOPPTR(nss,ix) = pv_dup_inc(c);
9860             break;
9861         case SAVEt_CLEARSV:
9862             longval = POPLONG(ss,ix);
9863             TOPLONG(nss,ix) = longval;
9864             break;
9865         case SAVEt_DELETE:
9866             hv = (HV*)POPPTR(ss,ix);
9867             TOPPTR(nss,ix) = hv_dup_inc(hv, param);
9868             c = (char*)POPPTR(ss,ix);
9869             TOPPTR(nss,ix) = pv_dup_inc(c);
9870             i = POPINT(ss,ix);
9871             TOPINT(nss,ix) = i;
9872             break;
9873         case SAVEt_DESTRUCTOR:
9874             ptr = POPPTR(ss,ix);
9875             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);  /* XXX quite arbitrary */
9876             dptr = POPDPTR(ss,ix);
9877             TOPDPTR(nss,ix) = DPTR2FPTR(void (*)(void*),
9878                                         any_dup(FPTR2DPTR(void *, dptr),
9879                                                 proto_perl));
9880             break;
9881         case SAVEt_DESTRUCTOR_X:
9882             ptr = POPPTR(ss,ix);
9883             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);  /* XXX quite arbitrary */
9884             dxptr = POPDXPTR(ss,ix);
9885             TOPDXPTR(nss,ix) = DPTR2FPTR(void (*)(pTHX_ void*),
9886                                          any_dup(FPTR2DPTR(void *, dxptr),
9887                                                  proto_perl));
9888             break;
9889         case SAVEt_REGCONTEXT:
9890         case SAVEt_ALLOC:
9891             i = POPINT(ss,ix);
9892             TOPINT(nss,ix) = i;
9893             ix -= i;
9894             break;
9895         case SAVEt_STACK_POS:           /* Position on Perl stack */
9896             i = POPINT(ss,ix);
9897             TOPINT(nss,ix) = i;
9898             break;
9899         case SAVEt_AELEM:               /* array element */
9900             sv = (SV*)POPPTR(ss,ix);
9901             TOPPTR(nss,ix) = sv_dup_inc(sv, param);
9902             i = POPINT(ss,ix);
9903             TOPINT(nss,ix) = i;
9904             av = (AV*)POPPTR(ss,ix);
9905             TOPPTR(nss,ix) = av_dup_inc(av, param);
9906             break;
9907         case SAVEt_HELEM:               /* hash element */
9908             sv = (SV*)POPPTR(ss,ix);
9909             TOPPTR(nss,ix) = sv_dup_inc(sv, param);
9910             sv = (SV*)POPPTR(ss,ix);
9911             TOPPTR(nss,ix) = sv_dup_inc(sv, param);
9912             hv = (HV*)POPPTR(ss,ix);
9913             TOPPTR(nss,ix) = hv_dup_inc(hv, param);
9914             break;
9915         case SAVEt_OP:
9916             ptr = POPPTR(ss,ix);
9917             TOPPTR(nss,ix) = ptr;
9918             break;
9919         case SAVEt_HINTS:
9920             i = POPINT(ss,ix);
9921             TOPINT(nss,ix) = i;
9922             break;
9923         case SAVEt_COMPPAD:
9924             av = (AV*)POPPTR(ss,ix);
9925             TOPPTR(nss,ix) = av_dup(av, param);
9926             break;
9927         case SAVEt_PADSV:
9928             longval = (long)POPLONG(ss,ix);
9929             TOPLONG(nss,ix) = longval;
9930             ptr = POPPTR(ss,ix);
9931             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);
9932             sv = (SV*)POPPTR(ss,ix);
9933             TOPPTR(nss,ix) = sv_dup(sv, param);
9934             break;
9935         case SAVEt_BOOL:
9936             ptr = POPPTR(ss,ix);
9937             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);
9938             longval = (long)POPBOOL(ss,ix);
9939             TOPBOOL(nss,ix) = (bool)longval;
9940             break;
9941         case SAVEt_SET_SVFLAGS:
9942             i = POPINT(ss,ix);
9943             TOPINT(nss,ix) = i;
9944             i = POPINT(ss,ix);
9945             TOPINT(nss,ix) = i;
9946             sv = (SV*)POPPTR(ss,ix);
9947             TOPPTR(nss,ix) = sv_dup(sv, param);
9948             break;
9949         default:
9950             Perl_croak(aTHX_ "panic: ss_dup inconsistency");
9951         }
9952     }
9953
9954     return nss;
9955 }
9956
9957
9958 /* if sv is a stash, call $class->CLONE_SKIP(), and set the SVphv_CLONEABLE
9959  * flag to the result. This is done for each stash before cloning starts,
9960  * so we know which stashes want their objects cloned */
9961
9962 static void
9963 do_mark_cloneable_stash(pTHX_ SV *sv)
9964 {
9965     const HEK * const hvname = HvNAME_HEK((HV*)sv);
9966     if (hvname) {
9967         GV* const cloner = gv_fetchmethod_autoload((HV*)sv, "CLONE_SKIP", 0);
9968         SvFLAGS(sv) |= SVphv_CLONEABLE; /* clone objects by default */
9969         if (cloner && GvCV(cloner)) {
9970             dSP;
9971             UV status;
9972
9973             ENTER;
9974             SAVETMPS;
9975             PUSHMARK(SP);
9976             XPUSHs(sv_2mortal(newSVhek(hvname)));
9977             PUTBACK;
9978             call_sv((SV*)GvCV(cloner), G_SCALAR);
9979             SPAGAIN;
9980             status = POPu;
9981             PUTBACK;
9982             FREETMPS;
9983             LEAVE;
9984             if (status)
9985                 SvFLAGS(sv) &= ~SVphv_CLONEABLE;
9986         }
9987     }
9988 }
9989
9990
9991
9992 /*
9993 =for apidoc perl_clone
9994
9995 Create and return a new interpreter by cloning the current one.
9996
9997 perl_clone takes these flags as parameters:
9998
9999 CLONEf_COPY_STACKS - is used to, well, copy the stacks also,
10000 without it we only clone the data and zero the stacks,
10001 with it we copy the stacks and the new perl interpreter is
10002 ready to run at the exact same point as the previous one.
10003 The pseudo-fork code uses COPY_STACKS while the
10004 threads->new doesn't.
10005
10006 CLONEf_KEEP_PTR_TABLE
10007 perl_clone keeps a ptr_table with the pointer of the old
10008 variable as a key and the new variable as a value,
10009 this allows it to check if something has been cloned and not
10010 clone it again but rather just use the value and increase the
10011 refcount. If KEEP_PTR_TABLE is not set then perl_clone will kill
10012 the ptr_table using the function
10013 C<ptr_table_free(PL_ptr_table); PL_ptr_table = NULL;>,
10014 reason to keep it around is if you want to dup some of your own
10015 variable who are outside the graph perl scans, example of this
10016 code is in threads.xs create
10017
10018 CLONEf_CLONE_HOST
10019 This is a win32 thing, it is ignored on unix, it tells perls
10020 win32host code (which is c++) to clone itself, this is needed on
10021 win32 if you want to run two threads at the same time,
10022 if you just want to do some stuff in a separate perl interpreter
10023 and then throw it away and return to the original one,
10024 you don't need to do anything.
10025
10026 =cut
10027 */
10028
10029 /* XXX the above needs expanding by someone who actually understands it ! */
10030 EXTERN_C PerlInterpreter *
10031 perl_clone_host(PerlInterpreter* proto_perl, UV flags);
10032
10033 PerlInterpreter *
10034 perl_clone(PerlInterpreter *proto_perl, UV flags)
10035 {
10036    dVAR;
10037 #ifdef PERL_IMPLICIT_SYS
10038
10039    /* perlhost.h so we need to call into it
10040    to clone the host, CPerlHost should have a c interface, sky */
10041
10042    if (flags & CLONEf_CLONE_HOST) {
10043        return perl_clone_host(proto_perl,flags);
10044    }
10045    return perl_clone_using(proto_perl, flags,
10046                             proto_perl->IMem,
10047                             proto_perl->IMemShared,
10048                             proto_perl->IMemParse,
10049                             proto_perl->IEnv,
10050                             proto_perl->IStdIO,
10051                             proto_perl->ILIO,
10052                             proto_perl->IDir,
10053                             proto_perl->ISock,
10054                             proto_perl->IProc);
10055 }
10056
10057 PerlInterpreter *
10058 perl_clone_using(PerlInterpreter *proto_perl, UV flags,
10059                  struct IPerlMem* ipM, struct IPerlMem* ipMS,
10060                  struct IPerlMem* ipMP, struct IPerlEnv* ipE,
10061                  struct IPerlStdIO* ipStd, struct IPerlLIO* ipLIO,
10062                  struct IPerlDir* ipD, struct IPerlSock* ipS,
10063                  struct IPerlProc* ipP)
10064 {
10065     /* XXX many of the string copies here can be optimized if they're
10066      * constants; they need to be allocated as common memory and just
10067      * their pointers copied. */
10068
10069     IV i;
10070     CLONE_PARAMS clone_params;
10071     CLONE_PARAMS* param = &clone_params;
10072
10073     PerlInterpreter *my_perl = (PerlInterpreter*)(*ipM->pMalloc)(ipM, sizeof(PerlInterpreter));
10074     /* for each stash, determine whether its objects should be cloned */
10075     S_visit(proto_perl, do_mark_cloneable_stash, SVt_PVHV, SVTYPEMASK);
10076     PERL_SET_THX(my_perl);
10077
10078 #  ifdef DEBUGGING
10079     Poison(my_perl, 1, PerlInterpreter);
10080     PL_op = Nullop;
10081     PL_curcop = (COP *)Nullop;
10082     PL_markstack = 0;
10083     PL_scopestack = 0;
10084     PL_savestack = 0;
10085     PL_savestack_ix = 0;
10086     PL_savestack_max = -1;
10087     PL_sig_pending = 0;
10088     Zero(&PL_debug_pad, 1, struct perl_debug_pad);
10089 #  else /* !DEBUGGING */
10090     Zero(my_perl, 1, PerlInterpreter);
10091 #  endif        /* DEBUGGING */
10092
10093     /* host pointers */
10094     PL_Mem              = ipM;
10095     PL_MemShared        = ipMS;
10096     PL_MemParse         = ipMP;
10097     PL_Env              = ipE;
10098     PL_StdIO            = ipStd;
10099     PL_LIO              = ipLIO;
10100     PL_Dir              = ipD;
10101     PL_Sock             = ipS;
10102     PL_Proc             = ipP;
10103 #else           /* !PERL_IMPLICIT_SYS */
10104     IV i;
10105     CLONE_PARAMS clone_params;
10106     CLONE_PARAMS* param = &clone_params;
10107     PerlInterpreter *my_perl = (PerlInterpreter*)PerlMem_malloc(sizeof(PerlInterpreter));
10108     /* for each stash, determine whether its objects should be cloned */
10109     S_visit(proto_perl, do_mark_cloneable_stash, SVt_PVHV, SVTYPEMASK);
10110     PERL_SET_THX(my_perl);
10111
10112 #    ifdef DEBUGGING
10113     Poison(my_perl, 1, PerlInterpreter);
10114     PL_op = Nullop;
10115     PL_curcop = (COP *)Nullop;
10116     PL_markstack = 0;
10117     PL_scopestack = 0;
10118     PL_savestack = 0;
10119     PL_savestack_ix = 0;
10120     PL_savestack_max = -1;
10121     PL_sig_pending = 0;
10122     Zero(&PL_debug_pad, 1, struct perl_debug_pad);
10123 #    else       /* !DEBUGGING */
10124     Zero(my_perl, 1, PerlInterpreter);
10125 #    endif      /* DEBUGGING */
10126 #endif          /* PERL_IMPLICIT_SYS */
10127     param->flags = flags;
10128     param->proto_perl = proto_perl;
10129
10130     Zero(&PL_body_arenaroots, 1, PL_body_arenaroots);
10131     Zero(&PL_body_roots, 1, PL_body_roots);
10132     
10133     PL_nice_chunk       = NULL;
10134     PL_nice_chunk_size  = 0;
10135     PL_sv_count         = 0;
10136     PL_sv_objcount      = 0;
10137     PL_sv_root          = Nullsv;
10138     PL_sv_arenaroot     = Nullsv;
10139
10140     PL_debug            = proto_perl->Idebug;
10141
10142     PL_hash_seed        = proto_perl->Ihash_seed;
10143     PL_rehash_seed      = proto_perl->Irehash_seed;
10144
10145 #ifdef USE_REENTRANT_API
10146     /* XXX: things like -Dm will segfault here in perlio, but doing
10147      *  PERL_SET_CONTEXT(proto_perl);
10148      * breaks too many other things
10149      */
10150     Perl_reentrant_init(aTHX);
10151 #endif
10152
10153     /* create SV map for pointer relocation */
10154     PL_ptr_table = ptr_table_new();
10155
10156     /* initialize these special pointers as early as possible */
10157     SvANY(&PL_sv_undef)         = NULL;
10158     SvREFCNT(&PL_sv_undef)      = (~(U32)0)/2;
10159     SvFLAGS(&PL_sv_undef)       = SVf_READONLY|SVt_NULL;
10160     ptr_table_store(PL_ptr_table, &proto_perl->Isv_undef, &PL_sv_undef);
10161
10162     SvANY(&PL_sv_no)            = new_XPVNV();
10163     SvREFCNT(&PL_sv_no)         = (~(U32)0)/2;
10164     SvFLAGS(&PL_sv_no)          = SVp_IOK|SVf_IOK|SVp_NOK|SVf_NOK
10165                                   |SVp_POK|SVf_POK|SVf_READONLY|SVt_PVNV;
10166     SvPV_set(&PL_sv_no, SAVEPVN(PL_No, 0));
10167     SvCUR_set(&PL_sv_no, 0);
10168     SvLEN_set(&PL_sv_no, 1);
10169     SvIV_set(&PL_sv_no, 0);
10170     SvNV_set(&PL_sv_no, 0);
10171     ptr_table_store(PL_ptr_table, &proto_perl->Isv_no, &PL_sv_no);
10172
10173     SvANY(&PL_sv_yes)           = new_XPVNV();
10174     SvREFCNT(&PL_sv_yes)        = (~(U32)0)/2;
10175     SvFLAGS(&PL_sv_yes)         = SVp_IOK|SVf_IOK|SVp_NOK|SVf_NOK
10176                                   |SVp_POK|SVf_POK|SVf_READONLY|SVt_PVNV;
10177     SvPV_set(&PL_sv_yes, SAVEPVN(PL_Yes, 1));
10178     SvCUR_set(&PL_sv_yes, 1);
10179     SvLEN_set(&PL_sv_yes, 2);
10180     SvIV_set(&PL_sv_yes, 1);
10181     SvNV_set(&PL_sv_yes, 1);
10182     ptr_table_store(PL_ptr_table, &proto_perl->Isv_yes, &PL_sv_yes);
10183
10184     /* create (a non-shared!) shared string table */
10185     PL_strtab           = newHV();
10186     HvSHAREKEYS_off(PL_strtab);
10187     hv_ksplit(PL_strtab, HvTOTALKEYS(proto_perl->Istrtab));
10188     ptr_table_store(PL_ptr_table, proto_perl->Istrtab, PL_strtab);
10189
10190     PL_compiling = proto_perl->Icompiling;
10191
10192     /* These two PVs will be free'd special way so must set them same way op.c does */
10193     PL_compiling.cop_stashpv = savesharedpv(PL_compiling.cop_stashpv);
10194     ptr_table_store(PL_ptr_table, proto_perl->Icompiling.cop_stashpv, PL_compiling.cop_stashpv);
10195
10196     PL_compiling.cop_file    = savesharedpv(PL_compiling.cop_file);
10197     ptr_table_store(PL_ptr_table, proto_perl->Icompiling.cop_file, PL_compiling.cop_file);
10198
10199     ptr_table_store(PL_ptr_table, &proto_perl->Icompiling, &PL_compiling);
10200     if (!specialWARN(PL_compiling.cop_warnings))
10201         PL_compiling.cop_warnings = sv_dup_inc(PL_compiling.cop_warnings, param);
10202     if (!specialCopIO(PL_compiling.cop_io))
10203         PL_compiling.cop_io = sv_dup_inc(PL_compiling.cop_io, param);
10204     PL_curcop           = (COP*)any_dup(proto_perl->Tcurcop, proto_perl);
10205
10206     /* pseudo environmental stuff */
10207     PL_origargc         = proto_perl->Iorigargc;
10208     PL_origargv         = proto_perl->Iorigargv;
10209
10210     param->stashes      = newAV();  /* Setup array of objects to call clone on */
10211
10212     /* Set tainting stuff before PerlIO_debug can possibly get called */
10213     PL_tainting         = proto_perl->Itainting;
10214     PL_taint_warn       = proto_perl->Itaint_warn;
10215
10216 #ifdef PERLIO_LAYERS
10217     /* Clone PerlIO tables as soon as we can handle general xx_dup() */
10218     PerlIO_clone(aTHX_ proto_perl, param);
10219 #endif
10220
10221     PL_envgv            = gv_dup(proto_perl->Ienvgv, param);
10222     PL_incgv            = gv_dup(proto_perl->Iincgv, param);
10223     PL_hintgv           = gv_dup(proto_perl->Ihintgv, param);
10224     PL_origfilename     = SAVEPV(proto_perl->Iorigfilename);
10225     PL_diehook          = sv_dup_inc(proto_perl->Idiehook, param);
10226     PL_warnhook         = sv_dup_inc(proto_perl->Iwarnhook, param);
10227
10228     /* switches */
10229     PL_minus_c          = proto_perl->Iminus_c;
10230     PL_patchlevel       = sv_dup_inc(proto_perl->Ipatchlevel, param);
10231     PL_localpatches     = proto_perl->Ilocalpatches;
10232     PL_splitstr         = proto_perl->Isplitstr;
10233     PL_preprocess       = proto_perl->Ipreprocess;
10234     PL_minus_n          = proto_perl->Iminus_n;
10235     PL_minus_p          = proto_perl->Iminus_p;
10236     PL_minus_l          = proto_perl->Iminus_l;
10237     PL_minus_a          = proto_perl->Iminus_a;
10238     PL_minus_F          = proto_perl->Iminus_F;
10239     PL_doswitches       = proto_perl->Idoswitches;
10240     PL_dowarn           = proto_perl->Idowarn;
10241     PL_doextract        = proto_perl->Idoextract;
10242     PL_sawampersand     = proto_perl->Isawampersand;
10243     PL_unsafe           = proto_perl->Iunsafe;
10244     PL_inplace          = SAVEPV(proto_perl->Iinplace);
10245     PL_e_script         = sv_dup_inc(proto_perl->Ie_script, param);
10246     PL_perldb           = proto_perl->Iperldb;
10247     PL_perl_destruct_level = proto_perl->Iperl_destruct_level;
10248     PL_exit_flags       = proto_perl->Iexit_flags;
10249
10250     /* magical thingies */
10251     /* XXX time(&PL_basetime) when asked for? */
10252     PL_basetime         = proto_perl->Ibasetime;
10253     PL_formfeed         = sv_dup(proto_perl->Iformfeed, param);
10254
10255     PL_maxsysfd         = proto_perl->Imaxsysfd;
10256     PL_multiline        = proto_perl->Imultiline;
10257     PL_statusvalue      = proto_perl->Istatusvalue;
10258 #ifdef VMS
10259     PL_statusvalue_vms  = proto_perl->Istatusvalue_vms;
10260 #else
10261     PL_statusvalue_posix = proto_perl->Istatusvalue_posix;
10262 #endif
10263     PL_encoding         = sv_dup(proto_perl->Iencoding, param);
10264
10265     sv_setpvn(PERL_DEBUG_PAD(0), "", 0);        /* For regex debugging. */
10266     sv_setpvn(PERL_DEBUG_PAD(1), "", 0);        /* ext/re needs these */
10267     sv_setpvn(PERL_DEBUG_PAD(2), "", 0);        /* even without DEBUGGING. */
10268
10269     /* Clone the regex array */
10270     PL_regex_padav = newAV();
10271     {
10272         const I32 len = av_len((AV*)proto_perl->Iregex_padav);
10273         SV** const regexen = AvARRAY((AV*)proto_perl->Iregex_padav);
10274         IV i;
10275         av_push(PL_regex_padav,
10276                 sv_dup_inc(regexen[0],param));
10277         for(i = 1; i <= len; i++) {
10278             if(SvREPADTMP(regexen[i])) {
10279               av_push(PL_regex_padav, sv_dup_inc(regexen[i], param));
10280             } else {
10281                 av_push(PL_regex_padav,
10282                     SvREFCNT_inc(
10283                         newSViv(PTR2IV(re_dup(INT2PTR(REGEXP *,
10284                              SvIVX(regexen[i])), param)))
10285                        ));
10286             }
10287         }
10288     }
10289     PL_regex_pad = AvARRAY(PL_regex_padav);
10290
10291     /* shortcuts to various I/O objects */
10292     PL_stdingv          = gv_dup(proto_perl->Istdingv, param);
10293     PL_stderrgv         = gv_dup(proto_perl->Istderrgv, param);
10294     PL_defgv            = gv_dup(proto_perl->Idefgv, param);
10295     PL_argvgv           = gv_dup(proto_perl->Iargvgv, param);
10296     PL_argvoutgv        = gv_dup(proto_perl->Iargvoutgv, param);
10297     PL_argvout_stack    = av_dup_inc(proto_perl->Iargvout_stack, param);
10298
10299     /* shortcuts to regexp stuff */
10300     PL_replgv           = gv_dup(proto_perl->Ireplgv, param);
10301
10302     /* shortcuts to misc objects */
10303     PL_errgv            = gv_dup(proto_perl->Ierrgv, param);
10304
10305     /* shortcuts to debugging objects */
10306     PL_DBgv             = gv_dup(proto_perl->IDBgv, param);
10307     PL_DBline           = gv_dup(proto_perl->IDBline, param);
10308     PL_DBsub            = gv_dup(proto_perl->IDBsub, param);
10309     PL_DBsingle         = sv_dup(proto_perl->IDBsingle, param);
10310     PL_DBtrace          = sv_dup(proto_perl->IDBtrace, param);
10311     PL_DBsignal         = sv_dup(proto_perl->IDBsignal, param);
10312     PL_DBassertion      = sv_dup(proto_perl->IDBassertion, param);
10313     PL_lineary          = av_dup(proto_perl->Ilineary, param);
10314     PL_dbargs           = av_dup(proto_perl->Idbargs, param);
10315
10316     /* symbol tables */
10317     PL_defstash         = hv_dup_inc(proto_perl->Tdefstash, param);
10318     PL_curstash         = hv_dup(proto_perl->Tcurstash, param);
10319     PL_debstash         = hv_dup(proto_perl->Idebstash, param);
10320     PL_globalstash      = hv_dup(proto_perl->Iglobalstash, param);
10321     PL_curstname        = sv_dup_inc(proto_perl->Icurstname, param);
10322
10323     PL_beginav          = av_dup_inc(proto_perl->Ibeginav, param);
10324     PL_beginav_save     = av_dup_inc(proto_perl->Ibeginav_save, param);
10325     PL_checkav_save     = av_dup_inc(proto_perl->Icheckav_save, param);
10326     PL_endav            = av_dup_inc(proto_perl->Iendav, param);
10327     PL_checkav          = av_dup_inc(proto_perl->Icheckav, param);
10328     PL_initav           = av_dup_inc(proto_perl->Iinitav, param);
10329
10330     PL_sub_generation   = proto_perl->Isub_generation;
10331
10332     /* funky return mechanisms */
10333     PL_forkprocess      = proto_perl->Iforkprocess;
10334
10335     /* subprocess state */
10336     PL_fdpid            = av_dup_inc(proto_perl->Ifdpid, param);
10337
10338     /* internal state */
10339     PL_maxo             = proto_perl->Imaxo;
10340     if (proto_perl->Iop_mask)
10341         PL_op_mask      = SAVEPVN(proto_perl->Iop_mask, PL_maxo);
10342     else
10343         PL_op_mask      = Nullch;
10344     /* PL_asserting        = proto_perl->Iasserting; */
10345
10346     /* current interpreter roots */
10347     PL_main_cv          = cv_dup_inc(proto_perl->Imain_cv, param);
10348     PL_main_root        = OpREFCNT_inc(proto_perl->Imain_root);
10349     PL_main_start       = proto_perl->Imain_start;
10350     PL_eval_root        = proto_perl->Ieval_root;
10351     PL_eval_start       = proto_perl->Ieval_start;
10352
10353     /* runtime control stuff */
10354     PL_curcopdb         = (COP*)any_dup(proto_perl->Icurcopdb, proto_perl);
10355     PL_copline          = proto_perl->Icopline;
10356
10357     PL_filemode         = proto_perl->Ifilemode;
10358     PL_lastfd           = proto_perl->Ilastfd;
10359     PL_oldname          = proto_perl->Ioldname;         /* XXX not quite right */
10360     PL_Argv             = NULL;
10361     PL_Cmd              = Nullch;
10362     PL_gensym           = proto_perl->Igensym;
10363     PL_preambled        = proto_perl->Ipreambled;
10364     PL_preambleav       = av_dup_inc(proto_perl->Ipreambleav, param);
10365     PL_laststatval      = proto_perl->Ilaststatval;
10366     PL_laststype        = proto_perl->Ilaststype;
10367     PL_mess_sv          = Nullsv;
10368
10369     PL_ors_sv           = sv_dup_inc(proto_perl->Iors_sv, param);
10370
10371     /* interpreter atexit processing */
10372     PL_exitlistlen      = proto_perl->Iexitlistlen;
10373     if (PL_exitlistlen) {
10374         Newx(PL_exitlist, PL_exitlistlen, PerlExitListEntry);
10375         Copy(proto_perl->Iexitlist, PL_exitlist, PL_exitlistlen, PerlExitListEntry);
10376     }
10377     else
10378         PL_exitlist     = (PerlExitListEntry*)NULL;
10379     PL_modglobal        = hv_dup_inc(proto_perl->Imodglobal, param);
10380     PL_custom_op_names  = hv_dup_inc(proto_perl->Icustom_op_names,param);
10381     PL_custom_op_descs  = hv_dup_inc(proto_perl->Icustom_op_descs,param);
10382
10383     PL_profiledata      = NULL;
10384     PL_rsfp             = fp_dup(proto_perl->Irsfp, '<', param);
10385     /* PL_rsfp_filters entries have fake IoDIRP() */
10386     PL_rsfp_filters     = av_dup_inc(proto_perl->Irsfp_filters, param);
10387
10388     PL_compcv                   = cv_dup(proto_perl->Icompcv, param);
10389
10390     PAD_CLONE_VARS(proto_perl, param);
10391
10392 #ifdef HAVE_INTERP_INTERN
10393     sys_intern_dup(&proto_perl->Isys_intern, &PL_sys_intern);
10394 #endif
10395
10396     /* more statics moved here */
10397     PL_generation       = proto_perl->Igeneration;
10398     PL_DBcv             = cv_dup(proto_perl->IDBcv, param);
10399
10400     PL_in_clean_objs    = proto_perl->Iin_clean_objs;
10401     PL_in_clean_all     = proto_perl->Iin_clean_all;
10402
10403     PL_uid              = proto_perl->Iuid;
10404     PL_euid             = proto_perl->Ieuid;
10405     PL_gid              = proto_perl->Igid;
10406     PL_egid             = proto_perl->Iegid;
10407     PL_nomemok          = proto_perl->Inomemok;
10408     PL_an               = proto_perl->Ian;
10409     PL_evalseq          = proto_perl->Ievalseq;
10410     PL_origenviron      = proto_perl->Iorigenviron;     /* XXX not quite right */
10411     PL_origalen         = proto_perl->Iorigalen;
10412 #ifdef PERL_USES_PL_PIDSTATUS
10413     PL_pidstatus        = newHV();                      /* XXX flag for cloning? */
10414 #endif
10415     PL_osname           = SAVEPV(proto_perl->Iosname);
10416     PL_sighandlerp      = proto_perl->Isighandlerp;
10417
10418     PL_runops           = proto_perl->Irunops;
10419
10420     Copy(proto_perl->Itokenbuf, PL_tokenbuf, 256, char);
10421
10422 #ifdef CSH
10423     PL_cshlen           = proto_perl->Icshlen;
10424     PL_cshname          = proto_perl->Icshname; /* XXX never deallocated */
10425 #endif
10426
10427     PL_lex_state        = proto_perl->Ilex_state;
10428     PL_lex_defer        = proto_perl->Ilex_defer;
10429     PL_lex_expect       = proto_perl->Ilex_expect;
10430     PL_lex_formbrack    = proto_perl->Ilex_formbrack;
10431     PL_lex_dojoin       = proto_perl->Ilex_dojoin;
10432     PL_lex_starts       = proto_perl->Ilex_starts;
10433     PL_lex_stuff        = sv_dup_inc(proto_perl->Ilex_stuff, param);
10434     PL_lex_repl         = sv_dup_inc(proto_perl->Ilex_repl, param);
10435     PL_lex_op           = proto_perl->Ilex_op;
10436     PL_lex_inpat        = proto_perl->Ilex_inpat;
10437     PL_lex_inwhat       = proto_perl->Ilex_inwhat;
10438     PL_lex_brackets     = proto_perl->Ilex_brackets;
10439     i = (PL_lex_brackets < 120 ? 120 : PL_lex_brackets);
10440     PL_lex_brackstack   = SAVEPVN(proto_perl->Ilex_brackstack,i);
10441     PL_lex_casemods     = proto_perl->Ilex_casemods;
10442     i = (PL_lex_casemods < 12 ? 12 : PL_lex_casemods);
10443     PL_lex_casestack    = SAVEPVN(proto_perl->Ilex_casestack,i);
10444
10445     Copy(proto_perl->Inextval, PL_nextval, 5, YYSTYPE);
10446     Copy(proto_perl->Inexttype, PL_nexttype, 5, I32);
10447     PL_nexttoke         = proto_perl->Inexttoke;
10448
10449     /* XXX This is probably masking the deeper issue of why
10450      * SvANY(proto_perl->Ilinestr) can be NULL at this point. For test case:
10451      * http://archive.develooper.com/perl5-porters%40perl.org/msg83298.html
10452      * (A little debugging with a watchpoint on it may help.)
10453      */
10454     if (SvANY(proto_perl->Ilinestr)) {
10455         PL_linestr              = sv_dup_inc(proto_perl->Ilinestr, param);
10456         i = proto_perl->Ibufptr - SvPVX_const(proto_perl->Ilinestr);
10457         PL_bufptr               = SvPVX(PL_linestr) + (i < 0 ? 0 : i);
10458         i = proto_perl->Ioldbufptr - SvPVX_const(proto_perl->Ilinestr);
10459         PL_oldbufptr    = SvPVX(PL_linestr) + (i < 0 ? 0 : i);
10460         i = proto_perl->Ioldoldbufptr - SvPVX_const(proto_perl->Ilinestr);
10461         PL_oldoldbufptr = SvPVX(PL_linestr) + (i < 0 ? 0 : i);
10462         i = proto_perl->Ilinestart - SvPVX_const(proto_perl->Ilinestr);
10463         PL_linestart    = SvPVX(PL_linestr) + (i < 0 ? 0 : i);
10464     }
10465     else {
10466         PL_linestr = NEWSV(65,79);
10467         sv_upgrade(PL_linestr,SVt_PVIV);
10468         sv_setpvn(PL_linestr,"",0);
10469         PL_bufptr = PL_oldbufptr = PL_oldoldbufptr = PL_linestart = SvPVX(PL_linestr);
10470     }
10471     PL_bufend           = SvPVX(PL_linestr) + SvCUR(PL_linestr);
10472     PL_pending_ident    = proto_perl->Ipending_ident;
10473     PL_sublex_info      = proto_perl->Isublex_info;     /* XXX not quite right */
10474
10475     PL_expect           = proto_perl->Iexpect;
10476
10477     PL_multi_start      = proto_perl->Imulti_start;
10478     PL_multi_end        = proto_perl->Imulti_end;
10479     PL_multi_open       = proto_perl->Imulti_open;
10480     PL_multi_close      = proto_perl->Imulti_close;
10481
10482     PL_error_count      = proto_perl->Ierror_count;
10483     PL_subline          = proto_perl->Isubline;
10484     PL_subname          = sv_dup_inc(proto_perl->Isubname, param);
10485
10486     /* XXX See comment on SvANY(proto_perl->Ilinestr) above */
10487     if (SvANY(proto_perl->Ilinestr)) {
10488         i = proto_perl->Ilast_uni - SvPVX_const(proto_perl->Ilinestr);
10489         PL_last_uni             = SvPVX(PL_linestr) + (i < 0 ? 0 : i);
10490         i = proto_perl->Ilast_lop - SvPVX_const(proto_perl->Ilinestr);
10491         PL_last_lop             = SvPVX(PL_linestr) + (i < 0 ? 0 : i);
10492         PL_last_lop_op  = proto_perl->Ilast_lop_op;
10493     }
10494     else {
10495         PL_last_uni     = SvPVX(PL_linestr);
10496         PL_last_lop     = SvPVX(PL_linestr);
10497         PL_last_lop_op  = 0;
10498     }
10499     PL_in_my            = proto_perl->Iin_my;
10500     PL_in_my_stash      = hv_dup(proto_perl->Iin_my_stash, param);
10501 #ifdef FCRYPT
10502     PL_cryptseen        = proto_perl->Icryptseen;
10503 #endif
10504
10505     PL_hints            = proto_perl->Ihints;
10506
10507     PL_amagic_generation        = proto_perl->Iamagic_generation;
10508
10509 #ifdef USE_LOCALE_COLLATE
10510     PL_collation_ix     = proto_perl->Icollation_ix;
10511     PL_collation_name   = SAVEPV(proto_perl->Icollation_name);
10512     PL_collation_standard       = proto_perl->Icollation_standard;
10513     PL_collxfrm_base    = proto_perl->Icollxfrm_base;
10514     PL_collxfrm_mult    = proto_perl->Icollxfrm_mult;
10515 #endif /* USE_LOCALE_COLLATE */
10516
10517 #ifdef USE_LOCALE_NUMERIC
10518     PL_numeric_name     = SAVEPV(proto_perl->Inumeric_name);
10519     PL_numeric_standard = proto_perl->Inumeric_standard;
10520     PL_numeric_local    = proto_perl->Inumeric_local;
10521     PL_numeric_radix_sv = sv_dup_inc(proto_perl->Inumeric_radix_sv, param);
10522 #endif /* !USE_LOCALE_NUMERIC */
10523
10524     /* utf8 character classes */
10525     PL_utf8_alnum       = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_alnum, param);
10526     PL_utf8_alnumc      = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_alnumc, param);
10527     PL_utf8_ascii       = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_ascii, param);
10528     PL_utf8_alpha       = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_alpha, param);
10529     PL_utf8_space       = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_space, param);
10530     PL_utf8_cntrl       = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_cntrl, param);
10531     PL_utf8_graph       = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_graph, param);
10532     PL_utf8_digit       = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_digit, param);
10533     PL_utf8_upper       = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_upper, param);
10534     PL_utf8_lower       = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_lower, param);
10535     PL_utf8_print       = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_print, param);
10536     PL_utf8_punct       = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_punct, param);
10537     PL_utf8_xdigit      = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_xdigit, param);
10538     PL_utf8_mark        = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_mark, param);
10539     PL_utf8_toupper     = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_toupper, param);
10540     PL_utf8_totitle     = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_totitle, param);
10541     PL_utf8_tolower     = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_tolower, param);
10542     PL_utf8_tofold      = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_tofold, param);
10543     PL_utf8_idstart     = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_idstart, param);
10544     PL_utf8_idcont      = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_idcont, param);
10545
10546     /* Did the locale setup indicate UTF-8? */
10547     PL_utf8locale       = proto_perl->Iutf8locale;
10548     /* Unicode features (see perlrun/-C) */
10549     PL_unicode          = proto_perl->Iunicode;
10550
10551     /* Pre-5.8 signals control */
10552     PL_signals          = proto_perl->Isignals;
10553
10554     /* times() ticks per second */
10555     PL_clocktick        = proto_perl->Iclocktick;
10556
10557     /* Recursion stopper for PerlIO_find_layer */
10558     PL_in_load_module   = proto_perl->Iin_load_module;
10559
10560     /* sort() routine */
10561     PL_sort_RealCmp     = proto_perl->Isort_RealCmp;
10562
10563     /* Not really needed/useful since the reenrant_retint is "volatile",
10564      * but do it for consistency's sake. */
10565     PL_reentrant_retint = proto_perl->Ireentrant_retint;
10566
10567     /* Hooks to shared SVs and locks. */
10568     PL_sharehook        = proto_perl->Isharehook;
10569     PL_lockhook         = proto_perl->Ilockhook;
10570     PL_unlockhook       = proto_perl->Iunlockhook;
10571     PL_threadhook       = proto_perl->Ithreadhook;
10572
10573     PL_runops_std       = proto_perl->Irunops_std;
10574     PL_runops_dbg       = proto_perl->Irunops_dbg;
10575
10576 #ifdef THREADS_HAVE_PIDS
10577     PL_ppid             = proto_perl->Ippid;
10578 #endif
10579
10580     /* swatch cache */
10581     PL_last_swash_hv    = Nullhv;       /* reinits on demand */
10582     PL_last_swash_klen  = 0;
10583     PL_last_swash_key[0]= '\0';
10584     PL_last_swash_tmps  = (U8*)NULL;
10585     PL_last_swash_slen  = 0;
10586
10587     PL_glob_index       = proto_perl->Iglob_index;
10588     PL_srand_called     = proto_perl->Isrand_called;
10589     PL_uudmap['M']      = 0;            /* reinits on demand */
10590     PL_bitcount         = Nullch;       /* reinits on demand */
10591
10592     if (proto_perl->Ipsig_pend) {
10593         Newxz(PL_psig_pend, SIG_SIZE, int);
10594     }
10595     else {
10596         PL_psig_pend    = (int*)NULL;
10597     }
10598
10599     if (proto_perl->Ipsig_ptr) {
10600         Newxz(PL_psig_ptr,  SIG_SIZE, SV*);
10601         Newxz(PL_psig_name, SIG_SIZE, SV*);
10602         for (i = 1; i < SIG_SIZE; i++) {
10603             PL_psig_ptr[i]  = sv_dup_inc(proto_perl->Ipsig_ptr[i], param);
10604             PL_psig_name[i] = sv_dup_inc(proto_perl->Ipsig_name[i], param);
10605         }
10606     }
10607     else {
10608         PL_psig_ptr     = (SV**)NULL;
10609         PL_psig_name    = (SV**)NULL;
10610     }
10611
10612     /* thrdvar.h stuff */
10613
10614     if (flags & CLONEf_COPY_STACKS) {
10615         /* next allocation will be PL_tmps_stack[PL_tmps_ix+1] */
10616         PL_tmps_ix              = proto_perl->Ttmps_ix;
10617         PL_tmps_max             = proto_perl->Ttmps_max;
10618         PL_tmps_floor           = proto_perl->Ttmps_floor;
10619         Newxz(PL_tmps_stack, PL_tmps_max, SV*);
10620         i = 0;
10621         while (i <= PL_tmps_ix) {
10622             PL_tmps_stack[i]    = sv_dup_inc(proto_perl->Ttmps_stack[i], param);
10623             ++i;
10624         }
10625
10626         /* next PUSHMARK() sets *(PL_markstack_ptr+1) */
10627         i = proto_perl->Tmarkstack_max - proto_perl->Tmarkstack;
10628         Newxz(PL_markstack, i, I32);
10629         PL_markstack_max        = PL_markstack + (proto_perl->Tmarkstack_max
10630                                                   - proto_perl->Tmarkstack);
10631         PL_markstack_ptr        = PL_markstack + (proto_perl->Tmarkstack_ptr
10632                                                   - proto_perl->Tmarkstack);
10633         Copy(proto_perl->Tmarkstack, PL_markstack,
10634              PL_markstack_ptr - PL_markstack + 1, I32);
10635
10636         /* next push_scope()/ENTER sets PL_scopestack[PL_scopestack_ix]
10637          * NOTE: unlike the others! */
10638         PL_scopestack_ix        = proto_perl->Tscopestack_ix;
10639         PL_scopestack_max       = proto_perl->Tscopestack_max;
10640         Newxz(PL_scopestack, PL_scopestack_max, I32);
10641         Copy(proto_perl->Tscopestack, PL_scopestack, PL_scopestack_ix, I32);
10642
10643         /* NOTE: si_dup() looks at PL_markstack */
10644         PL_curstackinfo         = si_dup(proto_perl->Tcurstackinfo, param);
10645
10646         /* PL_curstack          = PL_curstackinfo->si_stack; */
10647         PL_curstack             = av_dup(proto_perl->Tcurstack, param);
10648         PL_mainstack            = av_dup(proto_perl->Tmainstack, param);
10649
10650         /* next PUSHs() etc. set *(PL_stack_sp+1) */
10651         PL_stack_base           = AvARRAY(PL_curstack);
10652         PL_stack_sp             = PL_stack_base + (proto_perl->Tstack_sp
10653                                                    - proto_perl->Tstack_base);
10654         PL_stack_max            = PL_stack_base + AvMAX(PL_curstack);
10655
10656         /* next SSPUSHFOO() sets PL_savestack[PL_savestack_ix]
10657          * NOTE: unlike the others! */
10658         PL_savestack_ix         = proto_perl->Tsavestack_ix;
10659         PL_savestack_max        = proto_perl->Tsavestack_max;
10660         /*Newxz(PL_savestack, PL_savestack_max, ANY);*/
10661         PL_savestack            = ss_dup(proto_perl, param);
10662     }
10663     else {
10664         init_stacks();
10665         ENTER;                  /* perl_destruct() wants to LEAVE; */
10666     }
10667
10668     PL_start_env        = proto_perl->Tstart_env;       /* XXXXXX */
10669     PL_top_env          = &PL_start_env;
10670
10671     PL_op               = proto_perl->Top;
10672
10673     PL_Sv               = Nullsv;
10674     PL_Xpv              = (XPV*)NULL;
10675     PL_na               = proto_perl->Tna;
10676
10677     PL_statbuf          = proto_perl->Tstatbuf;
10678     PL_statcache        = proto_perl->Tstatcache;
10679     PL_statgv           = gv_dup(proto_perl->Tstatgv, param);
10680     PL_statname         = sv_dup_inc(proto_perl->Tstatname, param);
10681 #ifdef HAS_TIMES
10682     PL_timesbuf         = proto_perl->Ttimesbuf;
10683 #endif
10684
10685     PL_tainted          = proto_perl->Ttainted;
10686     PL_curpm            = proto_perl->Tcurpm;   /* XXX No PMOP ref count */
10687     PL_rs               = sv_dup_inc(proto_perl->Trs, param);
10688     PL_last_in_gv       = gv_dup(proto_perl->Tlast_in_gv, param);
10689     PL_ofs_sv           = sv_dup_inc(proto_perl->Tofs_sv, param);
10690     PL_defoutgv         = gv_dup_inc(proto_perl->Tdefoutgv, param);
10691     PL_chopset          = proto_perl->Tchopset; /* XXX never deallocated */
10692     PL_toptarget        = sv_dup_inc(proto_perl->Ttoptarget, param);
10693     PL_bodytarget       = sv_dup_inc(proto_perl->Tbodytarget, param);
10694     PL_formtarget       = sv_dup(proto_perl->Tformtarget, param);
10695
10696     PL_restartop        = proto_perl->Trestartop;
10697     PL_in_eval          = proto_perl->Tin_eval;
10698     PL_delaymagic       = proto_perl->Tdelaymagic;
10699     PL_dirty            = proto_perl->Tdirty;
10700     PL_localizing       = proto_perl->Tlocalizing;
10701
10702     PL_errors           = sv_dup_inc(proto_perl->Terrors, param);
10703     PL_hv_fetch_ent_mh  = Nullhe;
10704     PL_modcount         = proto_perl->Tmodcount;
10705     PL_lastgotoprobe    = Nullop;
10706     PL_dumpindent       = proto_perl->Tdumpindent;
10707
10708     PL_sortcop          = (OP*)any_dup(proto_perl->Tsortcop, proto_perl);
10709     PL_sortstash        = hv_dup(proto_perl->Tsortstash, param);
10710     PL_firstgv          = gv_dup(proto_perl->Tfirstgv, param);
10711     PL_secondgv         = gv_dup(proto_perl->Tsecondgv, param);
10712     PL_efloatbuf        = Nullch;               /* reinits on demand */
10713     PL_efloatsize       = 0;                    /* reinits on demand */
10714
10715     /* regex stuff */
10716
10717     PL_screamfirst      = NULL;
10718     PL_screamnext       = NULL;
10719     PL_maxscream        = -1;                   /* reinits on demand */
10720     PL_lastscream       = Nullsv;
10721
10722     PL_watchaddr        = NULL;
10723     PL_watchok          = Nullch;
10724
10725     PL_regdummy         = proto_perl->Tregdummy;
10726     PL_regprecomp       = Nullch;
10727     PL_regnpar          = 0;
10728     PL_regsize          = 0;
10729     PL_colorset         = 0;            /* reinits PL_colors[] */
10730     /*PL_colors[6]      = {0,0,0,0,0,0};*/
10731     PL_reginput         = Nullch;
10732     PL_regbol           = Nullch;
10733     PL_regeol           = Nullch;
10734     PL_regstartp        = (I32*)NULL;
10735     PL_regendp          = (I32*)NULL;
10736     PL_reglastparen     = (U32*)NULL;
10737     PL_reglastcloseparen        = (U32*)NULL;
10738     PL_regtill          = Nullch;
10739     PL_reg_start_tmp    = (char**)NULL;
10740     PL_reg_start_tmpl   = 0;
10741     PL_regdata          = (struct reg_data*)NULL;
10742     PL_bostr            = Nullch;
10743     PL_reg_flags        = 0;
10744     PL_reg_eval_set     = 0;
10745     PL_regnarrate       = 0;
10746     PL_regprogram       = (regnode*)NULL;
10747     PL_regindent        = 0;
10748     PL_regcc            = (CURCUR*)NULL;
10749     PL_reg_call_cc      = (struct re_cc_state*)NULL;
10750     PL_reg_re           = (regexp*)NULL;
10751     PL_reg_ganch        = Nullch;
10752     PL_reg_sv           = Nullsv;
10753     PL_reg_match_utf8   = FALSE;
10754     PL_reg_magic        = (MAGIC*)NULL;
10755     PL_reg_oldpos       = 0;
10756     PL_reg_oldcurpm     = (PMOP*)NULL;
10757     PL_reg_curpm        = (PMOP*)NULL;
10758     PL_reg_oldsaved     = Nullch;
10759     PL_reg_oldsavedlen  = 0;
10760 #ifdef PERL_OLD_COPY_ON_WRITE
10761     PL_nrs              = Nullsv;
10762 #endif
10763     PL_reg_maxiter      = 0;
10764     PL_reg_leftiter     = 0;
10765     PL_reg_poscache     = Nullch;
10766     PL_reg_poscache_size= 0;
10767
10768     /* RE engine - function pointers */
10769     PL_regcompp         = proto_perl->Tregcompp;
10770     PL_regexecp         = proto_perl->Tregexecp;
10771     PL_regint_start     = proto_perl->Tregint_start;
10772     PL_regint_string    = proto_perl->Tregint_string;
10773     PL_regfree          = proto_perl->Tregfree;
10774
10775     PL_reginterp_cnt    = 0;
10776     PL_reg_starttry     = 0;
10777
10778     /* Pluggable optimizer */
10779     PL_peepp            = proto_perl->Tpeepp;
10780
10781     PL_stashcache       = newHV();
10782
10783     if (!(flags & CLONEf_KEEP_PTR_TABLE)) {
10784         ptr_table_free(PL_ptr_table);
10785         PL_ptr_table = NULL;
10786     }
10787
10788     /* Call the ->CLONE method, if it exists, for each of the stashes
10789        identified by sv_dup() above.
10790     */
10791     while(av_len(param->stashes) != -1) {
10792         HV* const stash = (HV*) av_shift(param->stashes);
10793         GV* const cloner = gv_fetchmethod_autoload(stash, "CLONE", 0);
10794         if (cloner && GvCV(cloner)) {
10795             dSP;
10796             ENTER;
10797             SAVETMPS;
10798             PUSHMARK(SP);
10799             XPUSHs(sv_2mortal(newSVhek(HvNAME_HEK(stash))));
10800             PUTBACK;
10801             call_sv((SV*)GvCV(cloner), G_DISCARD);
10802             FREETMPS;
10803             LEAVE;
10804         }
10805     }
10806
10807     SvREFCNT_dec(param->stashes);
10808
10809     /* orphaned? eg threads->new inside BEGIN or use */
10810     if (PL_compcv && ! SvREFCNT(PL_compcv)) {
10811         (void)SvREFCNT_inc(PL_compcv);
10812         SAVEFREESV(PL_compcv);
10813     }
10814
10815     return my_perl;
10816 }
10817
10818 #endif /* USE_ITHREADS */
10819
10820 /*
10821 =head1 Unicode Support
10822
10823 =for apidoc sv_recode_to_utf8
10824
10825 The encoding is assumed to be an Encode object, on entry the PV
10826 of the sv is assumed to be octets in that encoding, and the sv
10827 will be converted into Unicode (and UTF-8).
10828
10829 If the sv already is UTF-8 (or if it is not POK), or if the encoding
10830 is not a reference, nothing is done to the sv.  If the encoding is not
10831 an C<Encode::XS> Encoding object, bad things will happen.
10832 (See F<lib/encoding.pm> and L<Encode>).
10833
10834 The PV of the sv is returned.
10835
10836 =cut */
10837
10838 char *
10839 Perl_sv_recode_to_utf8(pTHX_ SV *sv, SV *encoding)
10840 {
10841     dVAR;
10842     if (SvPOK(sv) && !SvUTF8(sv) && !IN_BYTES && SvROK(encoding)) {
10843         SV *uni;
10844         STRLEN len;
10845         const char *s;
10846         dSP;
10847         ENTER;
10848         SAVETMPS;
10849         save_re_context();
10850         PUSHMARK(sp);
10851         EXTEND(SP, 3);
10852         XPUSHs(encoding);
10853         XPUSHs(sv);
10854 /*
10855   NI-S 2002/07/09
10856   Passing sv_yes is wrong - it needs to be or'ed set of constants
10857   for Encode::XS, while UTf-8 decode (currently) assumes a true value means
10858   remove converted chars from source.
10859
10860   Both will default the value - let them.
10861
10862         XPUSHs(&PL_sv_yes);
10863 */
10864         PUTBACK;
10865         call_method("decode", G_SCALAR);
10866         SPAGAIN;
10867         uni = POPs;
10868         PUTBACK;
10869         s = SvPV_const(uni, len);
10870         if (s != SvPVX_const(sv)) {
10871             SvGROW(sv, len + 1);
10872             Move(s, SvPVX(sv), len + 1, char);
10873             SvCUR_set(sv, len);
10874         }
10875         FREETMPS;
10876         LEAVE;
10877         SvUTF8_on(sv);
10878         return SvPVX(sv);
10879     }
10880     return SvPOKp(sv) ? SvPVX(sv) : NULL;
10881 }
10882
10883 /*
10884 =for apidoc sv_cat_decode
10885
10886 The encoding is assumed to be an Encode object, the PV of the ssv is
10887 assumed to be octets in that encoding and decoding the input starts
10888 from the position which (PV + *offset) pointed to.  The dsv will be
10889 concatenated the decoded UTF-8 string from ssv.  Decoding will terminate
10890 when the string tstr appears in decoding output or the input ends on
10891 the PV of the ssv. The value which the offset points will be modified
10892 to the last input position on the ssv.
10893
10894 Returns TRUE if the terminator was found, else returns FALSE.
10895
10896 =cut */
10897
10898 bool
10899 Perl_sv_cat_decode(pTHX_ SV *dsv, SV *encoding,
10900                    SV *ssv, int *offset, char *tstr, int tlen)
10901 {
10902     dVAR;
10903     bool ret = FALSE;
10904     if (SvPOK(ssv) && SvPOK(dsv) && SvROK(encoding) && offset) {
10905         SV *offsv;
10906         dSP;
10907         ENTER;
10908         SAVETMPS;
10909         save_re_context();
10910         PUSHMARK(sp);
10911         EXTEND(SP, 6);
10912         XPUSHs(encoding);
10913         XPUSHs(dsv);
10914         XPUSHs(ssv);
10915         XPUSHs(offsv = sv_2mortal(newSViv(*offset)));
10916         XPUSHs(sv_2mortal(newSVpvn(tstr, tlen)));
10917         PUTBACK;
10918         call_method("cat_decode", G_SCALAR);
10919         SPAGAIN;
10920         ret = SvTRUE(TOPs);
10921         *offset = SvIV(offsv);
10922         PUTBACK;
10923         FREETMPS;
10924         LEAVE;
10925     }
10926     else
10927         Perl_croak(aTHX_ "Invalid argument to sv_cat_decode");
10928     return ret;
10929
10930 }
10931
10932 /* ---------------------------------------------------------------------
10933  *
10934  * support functions for report_uninit()
10935  */
10936
10937 /* the maxiumum size of array or hash where we will scan looking
10938  * for the undefined element that triggered the warning */
10939
10940 #define FUV_MAX_SEARCH_SIZE 1000
10941
10942 /* Look for an entry in the hash whose value has the same SV as val;
10943  * If so, return a mortal copy of the key. */
10944
10945 STATIC SV*
10946 S_find_hash_subscript(pTHX_ HV *hv, SV* val)
10947 {
10948     dVAR;
10949     register HE **array;
10950     I32 i;
10951
10952     if (!hv || SvMAGICAL(hv) || !HvARRAY(hv) ||
10953                         (HvTOTALKEYS(hv) > FUV_MAX_SEARCH_SIZE))
10954         return Nullsv;
10955
10956     array = HvARRAY(hv);
10957
10958     for (i=HvMAX(hv); i>0; i--) {
10959         register HE *entry;
10960         for (entry = array[i]; entry; entry = HeNEXT(entry)) {
10961             if (HeVAL(entry) != val)
10962                 continue;
10963             if (    HeVAL(entry) == &PL_sv_undef ||
10964                     HeVAL(entry) == &PL_sv_placeholder)
10965                 continue;
10966             if (!HeKEY(entry))
10967                 return Nullsv;
10968             if (HeKLEN(entry) == HEf_SVKEY)
10969                 return sv_mortalcopy(HeKEY_sv(entry));
10970             return sv_2mortal(newSVpvn(HeKEY(entry), HeKLEN(entry)));
10971         }
10972     }
10973     return Nullsv;
10974 }
10975
10976 /* Look for an entry in the array whose value has the same SV as val;
10977  * If so, return the index, otherwise return -1. */
10978
10979 STATIC I32
10980 S_find_array_subscript(pTHX_ AV *av, SV* val)
10981 {
10982     SV** svp;
10983     I32 i;
10984     if (!av || SvMAGICAL(av) || !AvARRAY(av) ||
10985                         (AvFILLp(av) > FUV_MAX_SEARCH_SIZE))
10986         return -1;
10987
10988     svp = AvARRAY(av);
10989     for (i=AvFILLp(av); i>=0; i--) {
10990         if (svp[i] == val && svp[i] != &PL_sv_undef)
10991             return i;
10992     }
10993     return -1;
10994 }
10995
10996 /* S_varname(): return the name of a variable, optionally with a subscript.
10997  * If gv is non-zero, use the name of that global, along with gvtype (one
10998  * of "$", "@", "%"); otherwise use the name of the lexical at pad offset
10999  * targ.  Depending on the value of the subscript_type flag, return:
11000  */
11001
11002 #define FUV_SUBSCRIPT_NONE      1       /* "@foo"          */
11003 #define FUV_SUBSCRIPT_ARRAY     2       /* "$foo[aindex]"  */
11004 #define FUV_SUBSCRIPT_HASH      3       /* "$foo{keyname}" */
11005 #define FUV_SUBSCRIPT_WITHIN    4       /* "within @foo"   */
11006
11007 STATIC SV*
11008 S_varname(pTHX_ GV *gv, const char gvtype, PADOFFSET targ,
11009         SV* keyname, I32 aindex, int subscript_type)
11010 {
11011
11012     SV * const name = sv_newmortal();
11013     if (gv) {
11014         char buffer[2];
11015         buffer[0] = gvtype;
11016         buffer[1] = 0;
11017
11018         /* as gv_fullname4(), but add literal '^' for $^FOO names  */
11019
11020         gv_fullname4(name, gv, buffer, 0);
11021
11022         if ((unsigned int)SvPVX(name)[1] <= 26) {
11023             buffer[0] = '^';
11024             buffer[1] = SvPVX(name)[1] + 'A' - 1;
11025
11026             /* Swap the 1 unprintable control character for the 2 byte pretty
11027                version - ie substr($name, 1, 1) = $buffer; */
11028             sv_insert(name, 1, 1, buffer, 2);
11029         }
11030     }
11031     else {
11032         U32 unused;
11033         CV * const cv = find_runcv(&unused);
11034         SV *sv;
11035         AV *av;
11036
11037         if (!cv || !CvPADLIST(cv))
11038             return Nullsv;
11039         av = (AV*)(*av_fetch(CvPADLIST(cv), 0, FALSE));
11040         sv = *av_fetch(av, targ, FALSE);
11041         /* SvLEN in a pad name is not to be trusted */
11042         sv_setpv(name, SvPV_nolen_const(sv));
11043     }
11044
11045     if (subscript_type == FUV_SUBSCRIPT_HASH) {
11046         SV * const sv = NEWSV(0,0);
11047         *SvPVX(name) = '$';
11048         Perl_sv_catpvf(aTHX_ name, "{%s}",
11049             pv_display(sv,SvPVX_const(keyname), SvCUR(keyname), 0, 32));
11050         SvREFCNT_dec(sv);
11051     }
11052     else if (subscript_type == FUV_SUBSCRIPT_ARRAY) {
11053         *SvPVX(name) = '$';
11054         Perl_sv_catpvf(aTHX_ name, "[%"IVdf"]", (IV)aindex);
11055     }
11056     else if (subscript_type == FUV_SUBSCRIPT_WITHIN)
11057         sv_insert(name, 0, 0,  "within ", 7);
11058
11059     return name;
11060 }
11061
11062
11063 /*
11064 =for apidoc find_uninit_var
11065
11066 Find the name of the undefined variable (if any) that caused the operator o
11067 to issue a "Use of uninitialized value" warning.
11068 If match is true, only return a name if it's value matches uninit_sv.
11069 So roughly speaking, if a unary operator (such as OP_COS) generates a
11070 warning, then following the direct child of the op may yield an
11071 OP_PADSV or OP_GV that gives the name of the undefined variable. On the
11072 other hand, with OP_ADD there are two branches to follow, so we only print
11073 the variable name if we get an exact match.
11074
11075 The name is returned as a mortal SV.
11076
11077 Assumes that PL_op is the op that originally triggered the error, and that
11078 PL_comppad/PL_curpad points to the currently executing pad.
11079
11080 =cut
11081 */
11082
11083 STATIC SV *
11084 S_find_uninit_var(pTHX_ OP* obase, SV* uninit_sv, bool match)
11085 {
11086     dVAR;
11087     SV *sv;
11088     AV *av;
11089     GV *gv;
11090     OP *o, *o2, *kid;
11091
11092     if (!obase || (match && (!uninit_sv || uninit_sv == &PL_sv_undef ||
11093                             uninit_sv == &PL_sv_placeholder)))
11094         return Nullsv;
11095
11096     switch (obase->op_type) {
11097
11098     case OP_RV2AV:
11099     case OP_RV2HV:
11100     case OP_PADAV:
11101     case OP_PADHV:
11102       {
11103         const bool pad  = (obase->op_type == OP_PADAV || obase->op_type == OP_PADHV);
11104         const bool hash = (obase->op_type == OP_PADHV || obase->op_type == OP_RV2HV);
11105         I32 index = 0;
11106         SV *keysv = Nullsv;
11107         int subscript_type = FUV_SUBSCRIPT_WITHIN;
11108
11109         if (pad) { /* @lex, %lex */
11110             sv = PAD_SVl(obase->op_targ);
11111             gv = Nullgv;
11112         }
11113         else {
11114             if (cUNOPx(obase)->op_first->op_type == OP_GV) {
11115             /* @global, %global */
11116                 gv = cGVOPx_gv(cUNOPx(obase)->op_first);
11117                 if (!gv)
11118                     break;
11119                 sv = hash ? (SV*)GvHV(gv): (SV*)GvAV(gv);
11120             }
11121             else /* @{expr}, %{expr} */
11122                 return find_uninit_var(cUNOPx(obase)->op_first,
11123                                                     uninit_sv, match);
11124         }
11125
11126         /* attempt to find a match within the aggregate */
11127         if (hash) {
11128             keysv = S_find_hash_subscript(aTHX_ (HV*)sv, uninit_sv);
11129             if (keysv)
11130                 subscript_type = FUV_SUBSCRIPT_HASH;
11131         }
11132         else {
11133             index = S_find_array_subscript(aTHX_ (AV*)sv, uninit_sv);
11134             if (index >= 0)
11135                 subscript_type = FUV_SUBSCRIPT_ARRAY;
11136         }
11137
11138         if (match && subscript_type == FUV_SUBSCRIPT_WITHIN)
11139             break;
11140
11141         return varname(gv, hash ? '%' : '@', obase->op_targ,
11142                                     keysv, index, subscript_type);
11143       }
11144
11145     case OP_PADSV:
11146         if (match && PAD_SVl(obase->op_targ) != uninit_sv)
11147             break;
11148         return varname(Nullgv, '$', obase->op_targ,
11149                                     Nullsv, 0, FUV_SUBSCRIPT_NONE);
11150
11151     case OP_GVSV:
11152         gv = cGVOPx_gv(obase);
11153         if (!gv || (match && GvSV(gv) != uninit_sv))
11154             break;
11155         return varname(gv, '$', 0, Nullsv, 0, FUV_SUBSCRIPT_NONE);
11156
11157     case OP_AELEMFAST:
11158         if (obase->op_flags & OPf_SPECIAL) { /* lexical array */
11159             if (match) {
11160                 SV **svp;
11161                 av = (AV*)PAD_SV(obase->op_targ);
11162                 if (!av || SvRMAGICAL(av))
11163                     break;
11164                 svp = av_fetch(av, (I32)obase->op_private, FALSE);
11165                 if (!svp || *svp != uninit_sv)
11166                     break;
11167             }
11168             return varname(Nullgv, '$', obase->op_targ,
11169                     Nullsv, (I32)obase->op_private, FUV_SUBSCRIPT_ARRAY);
11170         }
11171         else {
11172             gv = cGVOPx_gv(obase);
11173             if (!gv)
11174                 break;
11175             if (match) {
11176                 SV **svp;
11177                 av = GvAV(gv);
11178                 if (!av || SvRMAGICAL(av))
11179                     break;
11180                 svp = av_fetch(av, (I32)obase->op_private, FALSE);
11181                 if (!svp || *svp != uninit_sv)
11182                     break;
11183             }
11184             return varname(gv, '$', 0,
11185                     Nullsv, (I32)obase->op_private, FUV_SUBSCRIPT_ARRAY);
11186         }
11187         break;
11188
11189     case OP_EXISTS:
11190         o = cUNOPx(obase)->op_first;
11191         if (!o || o->op_type != OP_NULL ||
11192                 ! (o->op_targ == OP_AELEM || o->op_targ == OP_HELEM))
11193             break;
11194         return find_uninit_var(cBINOPo->op_last, uninit_sv, match);
11195
11196     case OP_AELEM:
11197     case OP_HELEM:
11198         if (PL_op == obase)
11199             /* $a[uninit_expr] or $h{uninit_expr} */
11200             return find_uninit_var(cBINOPx(obase)->op_last, uninit_sv, match);
11201
11202         gv = Nullgv;
11203         o = cBINOPx(obase)->op_first;
11204         kid = cBINOPx(obase)->op_last;
11205
11206         /* get the av or hv, and optionally the gv */
11207         sv = Nullsv;
11208         if  (o->op_type == OP_PADAV || o->op_type == OP_PADHV) {
11209             sv = PAD_SV(o->op_targ);
11210         }
11211         else if ((o->op_type == OP_RV2AV || o->op_type == OP_RV2HV)
11212                 && cUNOPo->op_first->op_type == OP_GV)
11213         {
11214             gv = cGVOPx_gv(cUNOPo->op_first);
11215             if (!gv)
11216                 break;
11217             sv = o->op_type == OP_RV2HV ? (SV*)GvHV(gv) : (SV*)GvAV(gv);
11218         }
11219         if (!sv)
11220             break;
11221
11222         if (kid && kid->op_type == OP_CONST && SvOK(cSVOPx_sv(kid))) {
11223             /* index is constant */
11224             if (match) {
11225                 if (SvMAGICAL(sv))
11226                     break;
11227                 if (obase->op_type == OP_HELEM) {
11228                     HE* he = hv_fetch_ent((HV*)sv, cSVOPx_sv(kid), 0, 0);
11229                     if (!he || HeVAL(he) != uninit_sv)
11230                         break;
11231                 }
11232                 else {
11233                     SV * const * const svp = av_fetch((AV*)sv, SvIV(cSVOPx_sv(kid)), FALSE);
11234                     if (!svp || *svp != uninit_sv)
11235                         break;
11236                 }
11237             }
11238             if (obase->op_type == OP_HELEM)
11239                 return varname(gv, '%', o->op_targ,
11240                             cSVOPx_sv(kid), 0, FUV_SUBSCRIPT_HASH);
11241             else
11242                 return varname(gv, '@', o->op_targ, Nullsv,
11243                             SvIV(cSVOPx_sv(kid)), FUV_SUBSCRIPT_ARRAY);
11244         }
11245         else  {
11246             /* index is an expression;
11247              * attempt to find a match within the aggregate */
11248             if (obase->op_type == OP_HELEM) {
11249                 SV * const keysv = S_find_hash_subscript(aTHX_ (HV*)sv, uninit_sv);
11250                 if (keysv)
11251                     return varname(gv, '%', o->op_targ,
11252                                                 keysv, 0, FUV_SUBSCRIPT_HASH);
11253             }
11254             else {
11255                 const I32 index = S_find_array_subscript(aTHX_ (AV*)sv, uninit_sv);
11256                 if (index >= 0)
11257                     return varname(gv, '@', o->op_targ,
11258                                         Nullsv, index, FUV_SUBSCRIPT_ARRAY);
11259             }
11260             if (match)
11261                 break;
11262             return varname(gv,
11263                 (o->op_type == OP_PADAV || o->op_type == OP_RV2AV)
11264                 ? '@' : '%',
11265                 o->op_targ, Nullsv, 0, FUV_SUBSCRIPT_WITHIN);
11266         }
11267
11268         break;
11269
11270     case OP_AASSIGN:
11271         /* only examine RHS */
11272         return find_uninit_var(cBINOPx(obase)->op_first, uninit_sv, match);
11273
11274     case OP_OPEN:
11275         o = cUNOPx(obase)->op_first;
11276         if (o->op_type == OP_PUSHMARK)
11277             o = o->op_sibling;
11278
11279         if (!o->op_sibling) {
11280             /* one-arg version of open is highly magical */
11281
11282             if (o->op_type == OP_GV) { /* open FOO; */
11283                 gv = cGVOPx_gv(o);
11284                 if (match && GvSV(gv) != uninit_sv)
11285                     break;
11286                 return varname(gv, '$', 0,
11287                             Nullsv, 0, FUV_SUBSCRIPT_NONE);
11288             }
11289             /* other possibilities not handled are:
11290              * open $x; or open my $x;  should return '${*$x}'
11291              * open expr;               should return '$'.expr ideally
11292              */
11293              break;
11294         }
11295         goto do_op;
11296
11297     /* ops where $_ may be an implicit arg */
11298     case OP_TRANS:
11299     case OP_SUBST:
11300     case OP_MATCH:
11301         if ( !(obase->op_flags & OPf_STACKED)) {
11302             if (uninit_sv == ((obase->op_private & OPpTARGET_MY)
11303                                  ? PAD_SVl(obase->op_targ)
11304                                  : DEFSV))
11305             {
11306                 sv = sv_newmortal();
11307                 sv_setpvn(sv, "$_", 2);
11308                 return sv;
11309             }
11310         }
11311         goto do_op;
11312
11313     case OP_PRTF:
11314     case OP_PRINT:
11315         /* skip filehandle as it can't produce 'undef' warning  */
11316         o = cUNOPx(obase)->op_first;
11317         if ((obase->op_flags & OPf_STACKED) && o->op_type == OP_PUSHMARK)
11318             o = o->op_sibling->op_sibling;
11319         goto do_op2;
11320
11321
11322     case OP_RV2SV:
11323     case OP_CUSTOM:
11324     case OP_ENTERSUB:
11325         match = 1; /* XS or custom code could trigger random warnings */
11326         goto do_op;
11327
11328     case OP_SCHOMP:
11329     case OP_CHOMP:
11330         if (SvROK(PL_rs) && uninit_sv == SvRV(PL_rs))
11331             return sv_2mortal(newSVpvn("${$/}", 5));
11332         /* FALL THROUGH */
11333
11334     default:
11335     do_op:
11336         if (!(obase->op_flags & OPf_KIDS))
11337             break;
11338         o = cUNOPx(obase)->op_first;
11339         
11340     do_op2:
11341         if (!o)
11342             break;
11343
11344         /* if all except one arg are constant, or have no side-effects,
11345          * or are optimized away, then it's unambiguous */
11346         o2 = Nullop;
11347         for (kid=o; kid; kid = kid->op_sibling) {
11348             if (kid &&
11349                 (    (kid->op_type == OP_CONST && SvOK(cSVOPx_sv(kid)))
11350                   || (kid->op_type == OP_NULL  && ! (kid->op_flags & OPf_KIDS))
11351                   || (kid->op_type == OP_PUSHMARK)
11352                 )
11353             )
11354                 continue;
11355             if (o2) { /* more than one found */
11356                 o2 = Nullop;
11357                 break;
11358             }
11359             o2 = kid;
11360         }
11361         if (o2)
11362             return find_uninit_var(o2, uninit_sv, match);
11363
11364         /* scan all args */
11365         while (o) {
11366             sv = find_uninit_var(o, uninit_sv, 1);
11367             if (sv)
11368                 return sv;
11369             o = o->op_sibling;
11370         }
11371         break;
11372     }
11373     return Nullsv;
11374 }
11375
11376
11377 /*
11378 =for apidoc report_uninit
11379
11380 Print appropriate "Use of uninitialized variable" warning
11381
11382 =cut
11383 */
11384
11385 void
11386 Perl_report_uninit(pTHX_ SV* uninit_sv)
11387 {
11388     if (PL_op) {
11389         SV* varname = Nullsv;
11390         if (uninit_sv) {
11391             varname = find_uninit_var(PL_op, uninit_sv,0);
11392             if (varname)
11393                 sv_insert(varname, 0, 0, " ", 1);
11394         }
11395         Perl_warner(aTHX_ packWARN(WARN_UNINITIALIZED), PL_warn_uninit,
11396                 varname ? SvPV_nolen_const(varname) : "",
11397                 " in ", OP_DESC(PL_op));
11398     }
11399     else
11400         Perl_warner(aTHX_ packWARN(WARN_UNINITIALIZED), PL_warn_uninit,
11401                     "", "", "");
11402 }
11403
11404 /*
11405  * Local variables:
11406  * c-indentation-style: bsd
11407  * c-basic-offset: 4
11408  * indent-tabs-mode: t
11409  * End:
11410  *
11411  * ex: set ts=8 sts=4 sw=4 noet:
11412  */