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