This is a live mirror of the Perl 5 development currently hosted at https://github.com/perl/perl5
Minor perldelta fixes
[perl5.git] / sv.c
1 /*    sv.c
2  *
3  *    Copyright (C) 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000,
4  *    2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 by Larry Wall
5  *    and others
6  *
7  *    You may distribute under the terms of either the GNU General Public
8  *    License or the Artistic License, as specified in the README file.
9  *
10  */
11
12 /*
13  * 'I wonder what the Entish is for "yes" and "no",' he thought.
14  *                                                      --Pippin
15  *
16  *     [p.480 of _The Lord of the Rings_, III/iv: "Treebeard"]
17  */
18
19 /*
20  *
21  *
22  * This file contains the code that creates, manipulates and destroys
23  * scalar values (SVs). The other types (AV, HV, GV, etc.) reuse the
24  * structure of an SV, so their creation and destruction is handled
25  * here; higher-level functions are in av.c, hv.c, and so on. Opcode
26  * level functions (eg. substr, split, join) for each of the types are
27  * in the pp*.c files.
28  */
29
30 #include "EXTERN.h"
31 #define PERL_IN_SV_C
32 #include "perl.h"
33 #include "regcomp.h"
34
35 #ifndef HAS_C99
36 # if __STDC_VERSION__ >= 199901L && !defined(VMS)
37 #  define HAS_C99 1
38 # endif
39 #endif
40 #if HAS_C99
41 # include <stdint.h>
42 #endif
43
44 #define FCALL *f
45
46 #ifdef __Lynx__
47 /* Missing proto on LynxOS */
48   char *gconvert(double, int, int,  char *);
49 #endif
50
51 #ifdef PERL_UTF8_CACHE_ASSERT
52 /* if adding more checks watch out for the following tests:
53  *   t/op/index.t t/op/length.t t/op/pat.t t/op/substr.t
54  *   lib/utf8.t lib/Unicode/Collate/t/index.t
55  * --jhi
56  */
57 #   define ASSERT_UTF8_CACHE(cache) \
58     STMT_START { if (cache) { assert((cache)[0] <= (cache)[1]); \
59                               assert((cache)[2] <= (cache)[3]); \
60                               assert((cache)[3] <= (cache)[1]);} \
61                               } STMT_END
62 #else
63 #   define ASSERT_UTF8_CACHE(cache) NOOP
64 #endif
65
66 #ifdef PERL_OLD_COPY_ON_WRITE
67 #define SV_COW_NEXT_SV(sv)      INT2PTR(SV *,SvUVX(sv))
68 #define SV_COW_NEXT_SV_SET(current,next)        SvUV_set(current, PTR2UV(next))
69 /* This is a pessimistic view. Scalar must be purely a read-write PV to copy-
70    on-write.  */
71 #endif
72
73 /* ============================================================================
74
75 =head1 Allocation and deallocation of SVs.
76
77 An SV (or AV, HV, etc.) is allocated in two parts: the head (struct
78 sv, av, hv...) contains type and reference count information, and for
79 many types, a pointer to the body (struct xrv, xpv, xpviv...), which
80 contains fields specific to each type.  Some types store all they need
81 in the head, so don't have a body.
82
83 In all but the most memory-paranoid configurations (ex: PURIFY), heads
84 and bodies are allocated out of arenas, which by default are
85 approximately 4K chunks of memory parcelled up into N heads or bodies.
86 Sv-bodies are allocated by their sv-type, guaranteeing size
87 consistency needed to allocate safely from arrays.
88
89 For SV-heads, the first slot in each arena is reserved, and holds a
90 link to the next arena, some flags, and a note of the number of slots.
91 Snaked through each arena chain is a linked list of free items; when
92 this becomes empty, an extra arena is allocated and divided up into N
93 items which are threaded into the free list.
94
95 SV-bodies are similar, but they use arena-sets by default, which
96 separate the link and info from the arena itself, and reclaim the 1st
97 slot in the arena.  SV-bodies are further described later.
98
99 The following global variables are associated with arenas:
100
101     PL_sv_arenaroot     pointer to list of SV arenas
102     PL_sv_root          pointer to list of free SV structures
103
104     PL_body_arenas      head of linked-list of body arenas
105     PL_body_roots[]     array of pointers to list of free bodies of svtype
106                         arrays are indexed by the svtype needed
107
108 A few special SV heads are not allocated from an arena, but are
109 instead directly created in the interpreter structure, eg PL_sv_undef.
110 The size of arenas can be changed from the default by setting
111 PERL_ARENA_SIZE appropriately at compile time.
112
113 The SV arena serves the secondary purpose of allowing still-live SVs
114 to be located and destroyed during final cleanup.
115
116 At the lowest level, the macros new_SV() and del_SV() grab and free
117 an SV head.  (If debugging with -DD, del_SV() calls the function S_del_sv()
118 to return the SV to the free list with error checking.) new_SV() calls
119 more_sv() / sv_add_arena() to add an extra arena if the free list is empty.
120 SVs in the free list have their SvTYPE field set to all ones.
121
122 At the time of very final cleanup, sv_free_arenas() is called from
123 perl_destruct() to physically free all the arenas allocated since the
124 start of the interpreter.
125
126 The function visit() scans the SV arenas list, and calls a specified
127 function for each SV it finds which is still live - ie which has an SvTYPE
128 other than all 1's, and a non-zero SvREFCNT. visit() is used by the
129 following functions (specified as [function that calls visit()] / [function
130 called by visit() for each SV]):
131
132     sv_report_used() / do_report_used()
133                         dump all remaining SVs (debugging aid)
134
135     sv_clean_objs() / do_clean_objs(),do_clean_named_objs(),
136                       do_clean_named_io_objs()
137                         Attempt to free all objects pointed to by RVs,
138                         and try to do the same for all objects indirectly
139                         referenced by typeglobs too.  Called once from
140                         perl_destruct(), prior to calling sv_clean_all()
141                         below.
142
143     sv_clean_all() / do_clean_all()
144                         SvREFCNT_dec(sv) each remaining SV, possibly
145                         triggering an sv_free(). It also sets the
146                         SVf_BREAK flag on the SV to indicate that the
147                         refcnt has been artificially lowered, and thus
148                         stopping sv_free() from giving spurious warnings
149                         about SVs which unexpectedly have a refcnt
150                         of zero.  called repeatedly from perl_destruct()
151                         until there are no SVs left.
152
153 =head2 Arena allocator API Summary
154
155 Private API to rest of sv.c
156
157     new_SV(),  del_SV(),
158
159     new_XPVNV(), del_XPVGV(),
160     etc
161
162 Public API:
163
164     sv_report_used(), sv_clean_objs(), sv_clean_all(), sv_free_arenas()
165
166 =cut
167
168  * ========================================================================= */
169
170 /*
171  * "A time to plant, and a time to uproot what was planted..."
172  */
173
174 #ifdef PERL_MEM_LOG
175 #  define MEM_LOG_NEW_SV(sv, file, line, func)  \
176             Perl_mem_log_new_sv(sv, file, line, func)
177 #  define MEM_LOG_DEL_SV(sv, file, line, func)  \
178             Perl_mem_log_del_sv(sv, file, line, func)
179 #else
180 #  define MEM_LOG_NEW_SV(sv, file, line, func)  NOOP
181 #  define MEM_LOG_DEL_SV(sv, file, line, func)  NOOP
182 #endif
183
184 #ifdef DEBUG_LEAKING_SCALARS
185 #  define FREE_SV_DEBUG_FILE(sv) Safefree((sv)->sv_debug_file)
186 #  define DEBUG_SV_SERIAL(sv)                                               \
187     DEBUG_m(PerlIO_printf(Perl_debug_log, "0x%"UVxf": (%05ld) del_SV\n",    \
188             PTR2UV(sv), (long)(sv)->sv_debug_serial))
189 #else
190 #  define FREE_SV_DEBUG_FILE(sv)
191 #  define DEBUG_SV_SERIAL(sv)   NOOP
192 #endif
193
194 #ifdef PERL_POISON
195 #  define SvARENA_CHAIN(sv)     ((sv)->sv_u.svu_rv)
196 #  define SvARENA_CHAIN_SET(sv,val)     (sv)->sv_u.svu_rv = MUTABLE_SV((val))
197 /* Whilst I'd love to do this, it seems that things like to check on
198    unreferenced scalars
199 #  define POSION_SV_HEAD(sv)    PoisonNew(sv, 1, struct STRUCT_SV)
200 */
201 #  define POSION_SV_HEAD(sv)    PoisonNew(&SvANY(sv), 1, void *), \
202                                 PoisonNew(&SvREFCNT(sv), 1, U32)
203 #else
204 #  define SvARENA_CHAIN(sv)     SvANY(sv)
205 #  define SvARENA_CHAIN_SET(sv,val)     SvANY(sv) = (void *)(val)
206 #  define POSION_SV_HEAD(sv)
207 #endif
208
209 /* Mark an SV head as unused, and add to free list.
210  *
211  * If SVf_BREAK is set, skip adding it to the free list, as this SV had
212  * its refcount artificially decremented during global destruction, so
213  * there may be dangling pointers to it. The last thing we want in that
214  * case is for it to be reused. */
215
216 #define plant_SV(p) \
217     STMT_START {                                        \
218         const U32 old_flags = SvFLAGS(p);                       \
219         MEM_LOG_DEL_SV(p, __FILE__, __LINE__, FUNCTION__);  \
220         DEBUG_SV_SERIAL(p);                             \
221         FREE_SV_DEBUG_FILE(p);                          \
222         POSION_SV_HEAD(p);                              \
223         SvFLAGS(p) = SVTYPEMASK;                        \
224         if (!(old_flags & SVf_BREAK)) {         \
225             SvARENA_CHAIN_SET(p, PL_sv_root);   \
226             PL_sv_root = (p);                           \
227         }                                               \
228         --PL_sv_count;                                  \
229     } STMT_END
230
231 #define uproot_SV(p) \
232     STMT_START {                                        \
233         (p) = PL_sv_root;                               \
234         PL_sv_root = MUTABLE_SV(SvARENA_CHAIN(p));              \
235         ++PL_sv_count;                                  \
236     } STMT_END
237
238
239 /* make some more SVs by adding another arena */
240
241 STATIC SV*
242 S_more_sv(pTHX)
243 {
244     dVAR;
245     SV* sv;
246     char *chunk;                /* must use New here to match call to */
247     Newx(chunk,PERL_ARENA_SIZE,char);  /* Safefree() in sv_free_arenas() */
248     sv_add_arena(chunk, PERL_ARENA_SIZE, 0);
249     uproot_SV(sv);
250     return sv;
251 }
252
253 /* new_SV(): return a new, empty SV head */
254
255 #ifdef DEBUG_LEAKING_SCALARS
256 /* provide a real function for a debugger to play with */
257 STATIC SV*
258 S_new_SV(pTHX_ const char *file, int line, const char *func)
259 {
260     SV* sv;
261
262     if (PL_sv_root)
263         uproot_SV(sv);
264     else
265         sv = S_more_sv(aTHX);
266     SvANY(sv) = 0;
267     SvREFCNT(sv) = 1;
268     SvFLAGS(sv) = 0;
269     sv->sv_debug_optype = PL_op ? PL_op->op_type : 0;
270     sv->sv_debug_line = (U16) (PL_parser && PL_parser->copline != NOLINE
271                 ? PL_parser->copline
272                 :  PL_curcop
273                     ? CopLINE(PL_curcop)
274                     : 0
275             );
276     sv->sv_debug_inpad = 0;
277     sv->sv_debug_parent = NULL;
278     sv->sv_debug_file = PL_curcop ? savepv(CopFILE(PL_curcop)): NULL;
279
280     sv->sv_debug_serial = PL_sv_serial++;
281
282     MEM_LOG_NEW_SV(sv, file, line, func);
283     DEBUG_m(PerlIO_printf(Perl_debug_log, "0x%"UVxf": (%05ld) new_SV (from %s:%d [%s])\n",
284             PTR2UV(sv), (long)sv->sv_debug_serial, file, line, func));
285
286     return sv;
287 }
288 #  define new_SV(p) (p)=S_new_SV(aTHX_ __FILE__, __LINE__, FUNCTION__)
289
290 #else
291 #  define new_SV(p) \
292     STMT_START {                                        \
293         if (PL_sv_root)                                 \
294             uproot_SV(p);                               \
295         else                                            \
296             (p) = S_more_sv(aTHX);                      \
297         SvANY(p) = 0;                                   \
298         SvREFCNT(p) = 1;                                \
299         SvFLAGS(p) = 0;                                 \
300         MEM_LOG_NEW_SV(p, __FILE__, __LINE__, FUNCTION__);  \
301     } STMT_END
302 #endif
303
304
305 /* del_SV(): return an empty SV head to the free list */
306
307 #ifdef DEBUGGING
308
309 #define del_SV(p) \
310     STMT_START {                                        \
311         if (DEBUG_D_TEST)                               \
312             del_sv(p);                                  \
313         else                                            \
314             plant_SV(p);                                \
315     } STMT_END
316
317 STATIC void
318 S_del_sv(pTHX_ SV *p)
319 {
320     dVAR;
321
322     PERL_ARGS_ASSERT_DEL_SV;
323
324     if (DEBUG_D_TEST) {
325         SV* sva;
326         bool ok = 0;
327         for (sva = PL_sv_arenaroot; sva; sva = MUTABLE_SV(SvANY(sva))) {
328             const SV * const sv = sva + 1;
329             const SV * const svend = &sva[SvREFCNT(sva)];
330             if (p >= sv && p < svend) {
331                 ok = 1;
332                 break;
333             }
334         }
335         if (!ok) {
336             Perl_ck_warner_d(aTHX_ packWARN(WARN_INTERNAL),
337                              "Attempt to free non-arena SV: 0x%"UVxf
338                              pTHX__FORMAT, PTR2UV(p) pTHX__VALUE);
339             return;
340         }
341     }
342     plant_SV(p);
343 }
344
345 #else /* ! DEBUGGING */
346
347 #define del_SV(p)   plant_SV(p)
348
349 #endif /* DEBUGGING */
350
351
352 /*
353 =head1 SV Manipulation Functions
354
355 =for apidoc sv_add_arena
356
357 Given a chunk of memory, link it to the head of the list of arenas,
358 and split it into a list of free SVs.
359
360 =cut
361 */
362
363 static void
364 S_sv_add_arena(pTHX_ char *const ptr, const U32 size, const U32 flags)
365 {
366     dVAR;
367     SV *const sva = MUTABLE_SV(ptr);
368     register SV* sv;
369     register SV* svend;
370
371     PERL_ARGS_ASSERT_SV_ADD_ARENA;
372
373     /* The first SV in an arena isn't an SV. */
374     SvANY(sva) = (void *) PL_sv_arenaroot;              /* ptr to next arena */
375     SvREFCNT(sva) = size / sizeof(SV);          /* number of SV slots */
376     SvFLAGS(sva) = flags;                       /* FAKE if not to be freed */
377
378     PL_sv_arenaroot = sva;
379     PL_sv_root = sva + 1;
380
381     svend = &sva[SvREFCNT(sva) - 1];
382     sv = sva + 1;
383     while (sv < svend) {
384         SvARENA_CHAIN_SET(sv, (sv + 1));
385 #ifdef DEBUGGING
386         SvREFCNT(sv) = 0;
387 #endif
388         /* Must always set typemask because it's always checked in on cleanup
389            when the arenas are walked looking for objects.  */
390         SvFLAGS(sv) = SVTYPEMASK;
391         sv++;
392     }
393     SvARENA_CHAIN_SET(sv, 0);
394 #ifdef DEBUGGING
395     SvREFCNT(sv) = 0;
396 #endif
397     SvFLAGS(sv) = SVTYPEMASK;
398 }
399
400 /* visit(): call the named function for each non-free SV in the arenas
401  * whose flags field matches the flags/mask args. */
402
403 STATIC I32
404 S_visit(pTHX_ SVFUNC_t f, const U32 flags, const U32 mask)
405 {
406     dVAR;
407     SV* sva;
408     I32 visited = 0;
409
410     PERL_ARGS_ASSERT_VISIT;
411
412     for (sva = PL_sv_arenaroot; sva; sva = MUTABLE_SV(SvANY(sva))) {
413         register const SV * const svend = &sva[SvREFCNT(sva)];
414         register SV* sv;
415         for (sv = sva + 1; sv < svend; ++sv) {
416             if (SvTYPE(sv) != SVTYPEMASK
417                     && (sv->sv_flags & mask) == flags
418                     && SvREFCNT(sv))
419             {
420                 (FCALL)(aTHX_ sv);
421                 ++visited;
422             }
423         }
424     }
425     return visited;
426 }
427
428 #ifdef DEBUGGING
429
430 /* called by sv_report_used() for each live SV */
431
432 static void
433 do_report_used(pTHX_ SV *const sv)
434 {
435     if (SvTYPE(sv) != SVTYPEMASK) {
436         PerlIO_printf(Perl_debug_log, "****\n");
437         sv_dump(sv);
438     }
439 }
440 #endif
441
442 /*
443 =for apidoc sv_report_used
444
445 Dump the contents of all SVs not yet freed. (Debugging aid).
446
447 =cut
448 */
449
450 void
451 Perl_sv_report_used(pTHX)
452 {
453 #ifdef DEBUGGING
454     visit(do_report_used, 0, 0);
455 #else
456     PERL_UNUSED_CONTEXT;
457 #endif
458 }
459
460 /* called by sv_clean_objs() for each live SV */
461
462 static void
463 do_clean_objs(pTHX_ SV *const ref)
464 {
465     dVAR;
466     assert (SvROK(ref));
467     {
468         SV * const target = SvRV(ref);
469         if (SvOBJECT(target)) {
470             DEBUG_D((PerlIO_printf(Perl_debug_log, "Cleaning object ref:\n "), sv_dump(ref)));
471             if (SvWEAKREF(ref)) {
472                 sv_del_backref(target, ref);
473                 SvWEAKREF_off(ref);
474                 SvRV_set(ref, NULL);
475             } else {
476                 SvROK_off(ref);
477                 SvRV_set(ref, NULL);
478                 SvREFCNT_dec(target);
479             }
480         }
481     }
482
483     /* XXX Might want to check arrays, etc. */
484 }
485
486
487 /* clear any slots in a GV which hold objects - except IO;
488  * called by sv_clean_objs() for each live GV */
489
490 static void
491 do_clean_named_objs(pTHX_ SV *const sv)
492 {
493     dVAR;
494     SV *obj;
495     assert(SvTYPE(sv) == SVt_PVGV);
496     assert(isGV_with_GP(sv));
497     if (!GvGP(sv))
498         return;
499
500     /* freeing GP entries may indirectly free the current GV;
501      * hold onto it while we mess with the GP slots */
502     SvREFCNT_inc(sv);
503
504     if ( ((obj = GvSV(sv) )) && SvOBJECT(obj)) {
505         DEBUG_D((PerlIO_printf(Perl_debug_log,
506                 "Cleaning named glob SV object:\n "), sv_dump(obj)));
507         GvSV(sv) = NULL;
508         SvREFCNT_dec(obj);
509     }
510     if ( ((obj = MUTABLE_SV(GvAV(sv)) )) && SvOBJECT(obj)) {
511         DEBUG_D((PerlIO_printf(Perl_debug_log,
512                 "Cleaning named glob AV object:\n "), sv_dump(obj)));
513         GvAV(sv) = NULL;
514         SvREFCNT_dec(obj);
515     }
516     if ( ((obj = MUTABLE_SV(GvHV(sv)) )) && SvOBJECT(obj)) {
517         DEBUG_D((PerlIO_printf(Perl_debug_log,
518                 "Cleaning named glob HV object:\n "), sv_dump(obj)));
519         GvHV(sv) = NULL;
520         SvREFCNT_dec(obj);
521     }
522     if ( ((obj = MUTABLE_SV(GvCV(sv)) )) && SvOBJECT(obj)) {
523         DEBUG_D((PerlIO_printf(Perl_debug_log,
524                 "Cleaning named glob CV object:\n "), sv_dump(obj)));
525         GvCV_set(sv, NULL);
526         SvREFCNT_dec(obj);
527     }
528     SvREFCNT_dec(sv); /* undo the inc above */
529 }
530
531 /* clear any IO slots in a GV which hold objects (except stderr, defout);
532  * called by sv_clean_objs() for each live GV */
533
534 static void
535 do_clean_named_io_objs(pTHX_ SV *const sv)
536 {
537     dVAR;
538     SV *obj;
539     assert(SvTYPE(sv) == SVt_PVGV);
540     assert(isGV_with_GP(sv));
541     if (!GvGP(sv) || sv == (SV*)PL_stderrgv || sv == (SV*)PL_defoutgv)
542         return;
543
544     SvREFCNT_inc(sv);
545     if ( ((obj = MUTABLE_SV(GvIO(sv)) )) && SvOBJECT(obj)) {
546         DEBUG_D((PerlIO_printf(Perl_debug_log,
547                 "Cleaning named glob IO object:\n "), sv_dump(obj)));
548         GvIOp(sv) = NULL;
549         SvREFCNT_dec(obj);
550     }
551     SvREFCNT_dec(sv); /* undo the inc above */
552 }
553
554 /* Void wrapper to pass to visit() */
555 /* XXX
556 static void
557 do_curse(pTHX_ SV * const sv) {
558     if ((PL_stderrgv && GvGP(PL_stderrgv) && (SV*)GvIO(PL_stderrgv) == sv)
559      || (PL_defoutgv && GvGP(PL_defoutgv) && (SV*)GvIO(PL_defoutgv) == sv))
560         return;
561     (void)curse(sv, 0);
562 }
563 */
564
565 /*
566 =for apidoc sv_clean_objs
567
568 Attempt to destroy all objects not yet freed
569
570 =cut
571 */
572
573 void
574 Perl_sv_clean_objs(pTHX)
575 {
576     dVAR;
577     GV *olddef, *olderr;
578     PL_in_clean_objs = TRUE;
579     visit(do_clean_objs, SVf_ROK, SVf_ROK);
580     /* Some barnacles may yet remain, clinging to typeglobs.
581      * Run the non-IO destructors first: they may want to output
582      * error messages, close files etc */
583     visit(do_clean_named_objs, SVt_PVGV|SVpgv_GP, SVTYPEMASK|SVp_POK|SVpgv_GP);
584     visit(do_clean_named_io_objs, SVt_PVGV|SVpgv_GP, SVTYPEMASK|SVp_POK|SVpgv_GP);
585     /* And if there are some very tenacious barnacles clinging to arrays,
586        closures, or what have you.... */
587     /* XXX This line breaks Tk and Gtk2. See [perl #82542].
588     visit(do_curse, SVs_OBJECT, SVs_OBJECT);
589     */
590     olddef = PL_defoutgv;
591     PL_defoutgv = NULL; /* disable skip of PL_defoutgv */
592     if (olddef && isGV_with_GP(olddef))
593         do_clean_named_io_objs(aTHX_ MUTABLE_SV(olddef));
594     olderr = PL_stderrgv;
595     PL_stderrgv = NULL; /* disable skip of PL_stderrgv */
596     if (olderr && isGV_with_GP(olderr))
597         do_clean_named_io_objs(aTHX_ MUTABLE_SV(olderr));
598     SvREFCNT_dec(olddef);
599     PL_in_clean_objs = FALSE;
600 }
601
602 /* called by sv_clean_all() for each live SV */
603
604 static void
605 do_clean_all(pTHX_ SV *const sv)
606 {
607     dVAR;
608     if (sv == (const SV *) PL_fdpid || sv == (const SV *)PL_strtab) {
609         /* don't clean pid table and strtab */
610         return;
611     }
612     DEBUG_D((PerlIO_printf(Perl_debug_log, "Cleaning loops: SV at 0x%"UVxf"\n", PTR2UV(sv)) ));
613     SvFLAGS(sv) |= SVf_BREAK;
614     SvREFCNT_dec(sv);
615 }
616
617 /*
618 =for apidoc sv_clean_all
619
620 Decrement the refcnt of each remaining SV, possibly triggering a
621 cleanup. This function may have to be called multiple times to free
622 SVs which are in complex self-referential hierarchies.
623
624 =cut
625 */
626
627 I32
628 Perl_sv_clean_all(pTHX)
629 {
630     dVAR;
631     I32 cleaned;
632     PL_in_clean_all = TRUE;
633     cleaned = visit(do_clean_all, 0,0);
634     return cleaned;
635 }
636
637 /*
638   ARENASETS: a meta-arena implementation which separates arena-info
639   into struct arena_set, which contains an array of struct
640   arena_descs, each holding info for a single arena.  By separating
641   the meta-info from the arena, we recover the 1st slot, formerly
642   borrowed for list management.  The arena_set is about the size of an
643   arena, avoiding the needless malloc overhead of a naive linked-list.
644
645   The cost is 1 arena-set malloc per ~320 arena-mallocs, + the unused
646   memory in the last arena-set (1/2 on average).  In trade, we get
647   back the 1st slot in each arena (ie 1.7% of a CV-arena, less for
648   smaller types).  The recovery of the wasted space allows use of
649   small arenas for large, rare body types, by changing array* fields
650   in body_details_by_type[] below.
651 */
652 struct arena_desc {
653     char       *arena;          /* the raw storage, allocated aligned */
654     size_t      size;           /* its size ~4k typ */
655     svtype      utype;          /* bodytype stored in arena */
656 };
657
658 struct arena_set;
659
660 /* Get the maximum number of elements in set[] such that struct arena_set
661    will fit within PERL_ARENA_SIZE, which is probably just under 4K, and
662    therefore likely to be 1 aligned memory page.  */
663
664 #define ARENAS_PER_SET  ((PERL_ARENA_SIZE - sizeof(struct arena_set*) \
665                           - 2 * sizeof(int)) / sizeof (struct arena_desc))
666
667 struct arena_set {
668     struct arena_set* next;
669     unsigned int   set_size;    /* ie ARENAS_PER_SET */
670     unsigned int   curr;        /* index of next available arena-desc */
671     struct arena_desc set[ARENAS_PER_SET];
672 };
673
674 /*
675 =for apidoc sv_free_arenas
676
677 Deallocate the memory used by all arenas. Note that all the individual SV
678 heads and bodies within the arenas must already have been freed.
679
680 =cut
681 */
682 void
683 Perl_sv_free_arenas(pTHX)
684 {
685     dVAR;
686     SV* sva;
687     SV* svanext;
688     unsigned int i;
689
690     /* Free arenas here, but be careful about fake ones.  (We assume
691        contiguity of the fake ones with the corresponding real ones.) */
692
693     for (sva = PL_sv_arenaroot; sva; sva = svanext) {
694         svanext = MUTABLE_SV(SvANY(sva));
695         while (svanext && SvFAKE(svanext))
696             svanext = MUTABLE_SV(SvANY(svanext));
697
698         if (!SvFAKE(sva))
699             Safefree(sva);
700     }
701
702     {
703         struct arena_set *aroot = (struct arena_set*) PL_body_arenas;
704
705         while (aroot) {
706             struct arena_set *current = aroot;
707             i = aroot->curr;
708             while (i--) {
709                 assert(aroot->set[i].arena);
710                 Safefree(aroot->set[i].arena);
711             }
712             aroot = aroot->next;
713             Safefree(current);
714         }
715     }
716     PL_body_arenas = 0;
717
718     i = PERL_ARENA_ROOTS_SIZE;
719     while (i--)
720         PL_body_roots[i] = 0;
721
722     PL_sv_arenaroot = 0;
723     PL_sv_root = 0;
724 }
725
726 /*
727   Here are mid-level routines that manage the allocation of bodies out
728   of the various arenas.  There are 5 kinds of arenas:
729
730   1. SV-head arenas, which are discussed and handled above
731   2. regular body arenas
732   3. arenas for reduced-size bodies
733   4. Hash-Entry arenas
734
735   Arena types 2 & 3 are chained by body-type off an array of
736   arena-root pointers, which is indexed by svtype.  Some of the
737   larger/less used body types are malloced singly, since a large
738   unused block of them is wasteful.  Also, several svtypes dont have
739   bodies; the data fits into the sv-head itself.  The arena-root
740   pointer thus has a few unused root-pointers (which may be hijacked
741   later for arena types 4,5)
742
743   3 differs from 2 as an optimization; some body types have several
744   unused fields in the front of the structure (which are kept in-place
745   for consistency).  These bodies can be allocated in smaller chunks,
746   because the leading fields arent accessed.  Pointers to such bodies
747   are decremented to point at the unused 'ghost' memory, knowing that
748   the pointers are used with offsets to the real memory.
749
750
751 =head1 SV-Body Allocation
752
753 Allocation of SV-bodies is similar to SV-heads, differing as follows;
754 the allocation mechanism is used for many body types, so is somewhat
755 more complicated, it uses arena-sets, and has no need for still-live
756 SV detection.
757
758 At the outermost level, (new|del)_X*V macros return bodies of the
759 appropriate type.  These macros call either (new|del)_body_type or
760 (new|del)_body_allocated macro pairs, depending on specifics of the
761 type.  Most body types use the former pair, the latter pair is used to
762 allocate body types with "ghost fields".
763
764 "ghost fields" are fields that are unused in certain types, and
765 consequently don't need to actually exist.  They are declared because
766 they're part of a "base type", which allows use of functions as
767 methods.  The simplest examples are AVs and HVs, 2 aggregate types
768 which don't use the fields which support SCALAR semantics.
769
770 For these types, the arenas are carved up into appropriately sized
771 chunks, we thus avoid wasted memory for those unaccessed members.
772 When bodies are allocated, we adjust the pointer back in memory by the
773 size of the part not allocated, so it's as if we allocated the full
774 structure.  (But things will all go boom if you write to the part that
775 is "not there", because you'll be overwriting the last members of the
776 preceding structure in memory.)
777
778 We calculate the correction using the STRUCT_OFFSET macro on the first
779 member present. If the allocated structure is smaller (no initial NV
780 actually allocated) then the net effect is to subtract the size of the NV
781 from the pointer, to return a new pointer as if an initial NV were actually
782 allocated. (We were using structures named *_allocated for this, but
783 this turned out to be a subtle bug, because a structure without an NV
784 could have a lower alignment constraint, but the compiler is allowed to
785 optimised accesses based on the alignment constraint of the actual pointer
786 to the full structure, for example, using a single 64 bit load instruction
787 because it "knows" that two adjacent 32 bit members will be 8-byte aligned.)
788
789 This is the same trick as was used for NV and IV bodies. Ironically it
790 doesn't need to be used for NV bodies any more, because NV is now at
791 the start of the structure. IV bodies don't need it either, because
792 they are no longer allocated.
793
794 In turn, the new_body_* allocators call S_new_body(), which invokes
795 new_body_inline macro, which takes a lock, and takes a body off the
796 linked list at PL_body_roots[sv_type], calling Perl_more_bodies() if
797 necessary to refresh an empty list.  Then the lock is released, and
798 the body is returned.
799
800 Perl_more_bodies allocates a new arena, and carves it up into an array of N
801 bodies, which it strings into a linked list.  It looks up arena-size
802 and body-size from the body_details table described below, thus
803 supporting the multiple body-types.
804
805 If PURIFY is defined, or PERL_ARENA_SIZE=0, arenas are not used, and
806 the (new|del)_X*V macros are mapped directly to malloc/free.
807
808 For each sv-type, struct body_details bodies_by_type[] carries
809 parameters which control these aspects of SV handling:
810
811 Arena_size determines whether arenas are used for this body type, and if
812 so, how big they are.  PURIFY or PERL_ARENA_SIZE=0 set this field to
813 zero, forcing individual mallocs and frees.
814
815 Body_size determines how big a body is, and therefore how many fit into
816 each arena.  Offset carries the body-pointer adjustment needed for
817 "ghost fields", and is used in *_allocated macros.
818
819 But its main purpose is to parameterize info needed in
820 Perl_sv_upgrade().  The info here dramatically simplifies the function
821 vs the implementation in 5.8.8, making it table-driven.  All fields
822 are used for this, except for arena_size.
823
824 For the sv-types that have no bodies, arenas are not used, so those
825 PL_body_roots[sv_type] are unused, and can be overloaded.  In
826 something of a special case, SVt_NULL is borrowed for HE arenas;
827 PL_body_roots[HE_SVSLOT=SVt_NULL] is filled by S_more_he, but the
828 bodies_by_type[SVt_NULL] slot is not used, as the table is not
829 available in hv.c.
830
831 */
832
833 struct body_details {
834     U8 body_size;       /* Size to allocate  */
835     U8 copy;            /* Size of structure to copy (may be shorter)  */
836     U8 offset;
837     unsigned int type : 4;          /* We have space for a sanity check.  */
838     unsigned int cant_upgrade : 1;  /* Cannot upgrade this type */
839     unsigned int zero_nv : 1;       /* zero the NV when upgrading from this */
840     unsigned int arena : 1;         /* Allocated from an arena */
841     size_t arena_size;              /* Size of arena to allocate */
842 };
843
844 #define HADNV FALSE
845 #define NONV TRUE
846
847
848 #ifdef PURIFY
849 /* With -DPURFIY we allocate everything directly, and don't use arenas.
850    This seems a rather elegant way to simplify some of the code below.  */
851 #define HASARENA FALSE
852 #else
853 #define HASARENA TRUE
854 #endif
855 #define NOARENA FALSE
856
857 /* Size the arenas to exactly fit a given number of bodies.  A count
858    of 0 fits the max number bodies into a PERL_ARENA_SIZE.block,
859    simplifying the default.  If count > 0, the arena is sized to fit
860    only that many bodies, allowing arenas to be used for large, rare
861    bodies (XPVFM, XPVIO) without undue waste.  The arena size is
862    limited by PERL_ARENA_SIZE, so we can safely oversize the
863    declarations.
864  */
865 #define FIT_ARENA0(body_size)                           \
866     ((size_t)(PERL_ARENA_SIZE / body_size) * body_size)
867 #define FIT_ARENAn(count,body_size)                     \
868     ( count * body_size <= PERL_ARENA_SIZE)             \
869     ? count * body_size                                 \
870     : FIT_ARENA0 (body_size)
871 #define FIT_ARENA(count,body_size)                      \
872     count                                               \
873     ? FIT_ARENAn (count, body_size)                     \
874     : FIT_ARENA0 (body_size)
875
876 /* Calculate the length to copy. Specifically work out the length less any
877    final padding the compiler needed to add.  See the comment in sv_upgrade
878    for why copying the padding proved to be a bug.  */
879
880 #define copy_length(type, last_member) \
881         STRUCT_OFFSET(type, last_member) \
882         + sizeof (((type*)SvANY((const SV *)0))->last_member)
883
884 static const struct body_details bodies_by_type[] = {
885     /* HEs use this offset for their arena.  */
886     { 0, 0, 0, SVt_NULL, FALSE, NONV, NOARENA, 0 },
887
888     /* The bind placeholder pretends to be an RV for now.
889        Also it's marked as "can't upgrade" to stop anyone using it before it's
890        implemented.  */
891     { 0, 0, 0, SVt_BIND, TRUE, NONV, NOARENA, 0 },
892
893     /* IVs are in the head, so the allocation size is 0.  */
894     { 0,
895       sizeof(IV), /* This is used to copy out the IV body.  */
896       STRUCT_OFFSET(XPVIV, xiv_iv), SVt_IV, FALSE, NONV,
897       NOARENA /* IVS don't need an arena  */, 0
898     },
899
900     /* 8 bytes on most ILP32 with IEEE doubles */
901     { sizeof(NV), sizeof(NV),
902       STRUCT_OFFSET(XPVNV, xnv_u),
903       SVt_NV, FALSE, HADNV, HASARENA, FIT_ARENA(0, sizeof(NV)) },
904
905     /* 8 bytes on most ILP32 with IEEE doubles */
906     { sizeof(XPV) - STRUCT_OFFSET(XPV, xpv_cur),
907       copy_length(XPV, xpv_len) - STRUCT_OFFSET(XPV, xpv_cur),
908       + STRUCT_OFFSET(XPV, xpv_cur),
909       SVt_PV, FALSE, NONV, HASARENA,
910       FIT_ARENA(0, sizeof(XPV) - STRUCT_OFFSET(XPV, xpv_cur)) },
911
912     /* 12 */
913     { sizeof(XPVIV) - STRUCT_OFFSET(XPV, xpv_cur),
914       copy_length(XPVIV, xiv_u) - STRUCT_OFFSET(XPV, xpv_cur),
915       + STRUCT_OFFSET(XPV, xpv_cur),
916       SVt_PVIV, FALSE, NONV, HASARENA,
917       FIT_ARENA(0, sizeof(XPVIV) - STRUCT_OFFSET(XPV, xpv_cur)) },
918
919     /* 20 */
920     { sizeof(XPVNV) - STRUCT_OFFSET(XPV, xpv_cur),
921       copy_length(XPVNV, xnv_u) - STRUCT_OFFSET(XPV, xpv_cur),
922       + STRUCT_OFFSET(XPV, xpv_cur),
923       SVt_PVNV, FALSE, HADNV, HASARENA,
924       FIT_ARENA(0, sizeof(XPVNV) - STRUCT_OFFSET(XPV, xpv_cur)) },
925
926     /* 28 */
927     { sizeof(XPVMG), copy_length(XPVMG, xnv_u), 0, SVt_PVMG, FALSE, HADNV,
928       HASARENA, FIT_ARENA(0, sizeof(XPVMG)) },
929
930     /* something big */
931     { sizeof(regexp),
932       sizeof(regexp),
933       0,
934       SVt_REGEXP, FALSE, NONV, HASARENA,
935       FIT_ARENA(0, sizeof(regexp))
936     },
937
938     /* 48 */
939     { sizeof(XPVGV), sizeof(XPVGV), 0, SVt_PVGV, TRUE, HADNV,
940       HASARENA, FIT_ARENA(0, sizeof(XPVGV)) },
941     
942     /* 64 */
943     { sizeof(XPVLV), sizeof(XPVLV), 0, SVt_PVLV, TRUE, HADNV,
944       HASARENA, FIT_ARENA(0, sizeof(XPVLV)) },
945
946     { sizeof(XPVAV),
947       copy_length(XPVAV, xav_alloc),
948       0,
949       SVt_PVAV, TRUE, NONV, HASARENA,
950       FIT_ARENA(0, sizeof(XPVAV)) },
951
952     { sizeof(XPVHV),
953       copy_length(XPVHV, xhv_max),
954       0,
955       SVt_PVHV, TRUE, NONV, HASARENA,
956       FIT_ARENA(0, sizeof(XPVHV)) },
957
958     /* 56 */
959     { sizeof(XPVCV),
960       sizeof(XPVCV),
961       0,
962       SVt_PVCV, TRUE, NONV, HASARENA,
963       FIT_ARENA(0, sizeof(XPVCV)) },
964
965     { sizeof(XPVFM),
966       sizeof(XPVFM),
967       0,
968       SVt_PVFM, TRUE, NONV, NOARENA,
969       FIT_ARENA(20, sizeof(XPVFM)) },
970
971     /* XPVIO is 84 bytes, fits 48x */
972     { sizeof(XPVIO),
973       sizeof(XPVIO),
974       0,
975       SVt_PVIO, TRUE, NONV, HASARENA,
976       FIT_ARENA(24, sizeof(XPVIO)) },
977 };
978
979 #define new_body_allocated(sv_type)             \
980     (void *)((char *)S_new_body(aTHX_ sv_type)  \
981              - bodies_by_type[sv_type].offset)
982
983 /* return a thing to the free list */
984
985 #define del_body(thing, root)                           \
986     STMT_START {                                        \
987         void ** const thing_copy = (void **)thing;      \
988         *thing_copy = *root;                            \
989         *root = (void*)thing_copy;                      \
990     } STMT_END
991
992 #ifdef PURIFY
993
994 #define new_XNV()       safemalloc(sizeof(XPVNV))
995 #define new_XPVNV()     safemalloc(sizeof(XPVNV))
996 #define new_XPVMG()     safemalloc(sizeof(XPVMG))
997
998 #define del_XPVGV(p)    safefree(p)
999
1000 #else /* !PURIFY */
1001
1002 #define new_XNV()       new_body_allocated(SVt_NV)
1003 #define new_XPVNV()     new_body_allocated(SVt_PVNV)
1004 #define new_XPVMG()     new_body_allocated(SVt_PVMG)
1005
1006 #define del_XPVGV(p)    del_body(p + bodies_by_type[SVt_PVGV].offset,   \
1007                                  &PL_body_roots[SVt_PVGV])
1008
1009 #endif /* PURIFY */
1010
1011 /* no arena for you! */
1012
1013 #define new_NOARENA(details) \
1014         safemalloc((details)->body_size + (details)->offset)
1015 #define new_NOARENAZ(details) \
1016         safecalloc((details)->body_size + (details)->offset, 1)
1017
1018 void *
1019 Perl_more_bodies (pTHX_ const svtype sv_type, const size_t body_size,
1020                   const size_t arena_size)
1021 {
1022     dVAR;
1023     void ** const root = &PL_body_roots[sv_type];
1024     struct arena_desc *adesc;
1025     struct arena_set *aroot = (struct arena_set *) PL_body_arenas;
1026     unsigned int curr;
1027     char *start;
1028     const char *end;
1029     const size_t good_arena_size = Perl_malloc_good_size(arena_size);
1030 #if defined(DEBUGGING) && !defined(PERL_GLOBAL_STRUCT_PRIVATE)
1031     static bool done_sanity_check;
1032
1033     /* PERL_GLOBAL_STRUCT_PRIVATE cannot coexist with global
1034      * variables like done_sanity_check. */
1035     if (!done_sanity_check) {
1036         unsigned int i = SVt_LAST;
1037
1038         done_sanity_check = TRUE;
1039
1040         while (i--)
1041             assert (bodies_by_type[i].type == i);
1042     }
1043 #endif
1044
1045     assert(arena_size);
1046
1047     /* may need new arena-set to hold new arena */
1048     if (!aroot || aroot->curr >= aroot->set_size) {
1049         struct arena_set *newroot;
1050         Newxz(newroot, 1, struct arena_set);
1051         newroot->set_size = ARENAS_PER_SET;
1052         newroot->next = aroot;
1053         aroot = newroot;
1054         PL_body_arenas = (void *) newroot;
1055         DEBUG_m(PerlIO_printf(Perl_debug_log, "new arenaset %p\n", (void*)aroot));
1056     }
1057
1058     /* ok, now have arena-set with at least 1 empty/available arena-desc */
1059     curr = aroot->curr++;
1060     adesc = &(aroot->set[curr]);
1061     assert(!adesc->arena);
1062     
1063     Newx(adesc->arena, good_arena_size, char);
1064     adesc->size = good_arena_size;
1065     adesc->utype = sv_type;
1066     DEBUG_m(PerlIO_printf(Perl_debug_log, "arena %d added: %p size %"UVuf"\n", 
1067                           curr, (void*)adesc->arena, (UV)good_arena_size));
1068
1069     start = (char *) adesc->arena;
1070
1071     /* Get the address of the byte after the end of the last body we can fit.
1072        Remember, this is integer division:  */
1073     end = start + good_arena_size / body_size * body_size;
1074
1075     /* computed count doesn't reflect the 1st slot reservation */
1076 #if defined(MYMALLOC) || defined(HAS_MALLOC_GOOD_SIZE)
1077     DEBUG_m(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
1078                           "arena %p end %p arena-size %d (from %d) type %d "
1079                           "size %d ct %d\n",
1080                           (void*)start, (void*)end, (int)good_arena_size,
1081                           (int)arena_size, sv_type, (int)body_size,
1082                           (int)good_arena_size / (int)body_size));
1083 #else
1084     DEBUG_m(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
1085                           "arena %p end %p arena-size %d type %d size %d ct %d\n",
1086                           (void*)start, (void*)end,
1087                           (int)arena_size, sv_type, (int)body_size,
1088                           (int)good_arena_size / (int)body_size));
1089 #endif
1090     *root = (void *)start;
1091
1092     while (1) {
1093         /* Where the next body would start:  */
1094         char * const next = start + body_size;
1095
1096         if (next >= end) {
1097             /* This is the last body:  */
1098             assert(next == end);
1099
1100             *(void **)start = 0;
1101             return *root;
1102         }
1103
1104         *(void**) start = (void *)next;
1105         start = next;
1106     }
1107 }
1108
1109 /* grab a new thing from the free list, allocating more if necessary.
1110    The inline version is used for speed in hot routines, and the
1111    function using it serves the rest (unless PURIFY).
1112 */
1113 #define new_body_inline(xpv, sv_type) \
1114     STMT_START { \
1115         void ** const r3wt = &PL_body_roots[sv_type]; \
1116         xpv = (PTR_TBL_ENT_t*) (*((void **)(r3wt))      \
1117           ? *((void **)(r3wt)) : Perl_more_bodies(aTHX_ sv_type, \
1118                                              bodies_by_type[sv_type].body_size,\
1119                                              bodies_by_type[sv_type].arena_size)); \
1120         *(r3wt) = *(void**)(xpv); \
1121     } STMT_END
1122
1123 #ifndef PURIFY
1124
1125 STATIC void *
1126 S_new_body(pTHX_ const svtype sv_type)
1127 {
1128     dVAR;
1129     void *xpv;
1130     new_body_inline(xpv, sv_type);
1131     return xpv;
1132 }
1133
1134 #endif
1135
1136 static const struct body_details fake_rv =
1137     { 0, 0, 0, SVt_IV, FALSE, NONV, NOARENA, 0 };
1138
1139 /*
1140 =for apidoc sv_upgrade
1141
1142 Upgrade an SV to a more complex form.  Generally adds a new body type to the
1143 SV, then copies across as much information as possible from the old body.
1144 You generally want to use the C<SvUPGRADE> macro wrapper. See also C<svtype>.
1145
1146 =cut
1147 */
1148
1149 void
1150 Perl_sv_upgrade(pTHX_ register SV *const sv, svtype new_type)
1151 {
1152     dVAR;
1153     void*       old_body;
1154     void*       new_body;
1155     const svtype old_type = SvTYPE(sv);
1156     const struct body_details *new_type_details;
1157     const struct body_details *old_type_details
1158         = bodies_by_type + old_type;
1159     SV *referant = NULL;
1160
1161     PERL_ARGS_ASSERT_SV_UPGRADE;
1162
1163     if (old_type == new_type)
1164         return;
1165
1166     /* This clause was purposefully added ahead of the early return above to
1167        the shared string hackery for (sort {$a <=> $b} keys %hash), with the
1168        inference by Nick I-S that it would fix other troublesome cases. See
1169        changes 7162, 7163 (f130fd4589cf5fbb24149cd4db4137c8326f49c1 and parent)
1170
1171        Given that shared hash key scalars are no longer PVIV, but PV, there is
1172        no longer need to unshare so as to free up the IVX slot for its proper
1173        purpose. So it's safe to move the early return earlier.  */
1174
1175     if (new_type != SVt_PV && SvIsCOW(sv)) {
1176         sv_force_normal_flags(sv, 0);
1177     }
1178
1179     old_body = SvANY(sv);
1180
1181     /* Copying structures onto other structures that have been neatly zeroed
1182        has a subtle gotcha. Consider XPVMG
1183
1184        +------+------+------+------+------+-------+-------+
1185        |     NV      | CUR  | LEN  |  IV  | MAGIC | STASH |
1186        +------+------+------+------+------+-------+-------+
1187        0      4      8     12     16     20      24      28
1188
1189        where NVs are aligned to 8 bytes, so that sizeof that structure is
1190        actually 32 bytes long, with 4 bytes of padding at the end:
1191
1192        +------+------+------+------+------+-------+-------+------+
1193        |     NV      | CUR  | LEN  |  IV  | MAGIC | STASH | ???  |
1194        +------+------+------+------+------+-------+-------+------+
1195        0      4      8     12     16     20      24      28     32
1196
1197        so what happens if you allocate memory for this structure:
1198
1199        +------+------+------+------+------+-------+-------+------+------+...
1200        |     NV      | CUR  | LEN  |  IV  | MAGIC | STASH |  GP  | NAME |
1201        +------+------+------+------+------+-------+-------+------+------+...
1202        0      4      8     12     16     20      24      28     32     36
1203
1204        zero it, then copy sizeof(XPVMG) bytes on top of it? Not quite what you
1205        expect, because you copy the area marked ??? onto GP. Now, ??? may have
1206        started out as zero once, but it's quite possible that it isn't. So now,
1207        rather than a nicely zeroed GP, you have it pointing somewhere random.
1208        Bugs ensue.
1209
1210        (In fact, GP ends up pointing at a previous GP structure, because the
1211        principle cause of the padding in XPVMG getting garbage is a copy of
1212        sizeof(XPVMG) bytes from a XPVGV structure in sv_unglob. Right now
1213        this happens to be moot because XPVGV has been re-ordered, with GP
1214        no longer after STASH)
1215
1216        So we are careful and work out the size of used parts of all the
1217        structures.  */
1218
1219     switch (old_type) {
1220     case SVt_NULL:
1221         break;
1222     case SVt_IV:
1223         if (SvROK(sv)) {
1224             referant = SvRV(sv);
1225             old_type_details = &fake_rv;
1226             if (new_type == SVt_NV)
1227                 new_type = SVt_PVNV;
1228         } else {
1229             if (new_type < SVt_PVIV) {
1230                 new_type = (new_type == SVt_NV)
1231                     ? SVt_PVNV : SVt_PVIV;
1232             }
1233         }
1234         break;
1235     case SVt_NV:
1236         if (new_type < SVt_PVNV) {
1237             new_type = SVt_PVNV;
1238         }
1239         break;
1240     case SVt_PV:
1241         assert(new_type > SVt_PV);
1242         assert(SVt_IV < SVt_PV);
1243         assert(SVt_NV < SVt_PV);
1244         break;
1245     case SVt_PVIV:
1246         break;
1247     case SVt_PVNV:
1248         break;
1249     case SVt_PVMG:
1250         /* Because the XPVMG of PL_mess_sv isn't allocated from the arena,
1251            there's no way that it can be safely upgraded, because perl.c
1252            expects to Safefree(SvANY(PL_mess_sv))  */
1253         assert(sv != PL_mess_sv);
1254         /* This flag bit is used to mean other things in other scalar types.
1255            Given that it only has meaning inside the pad, it shouldn't be set
1256            on anything that can get upgraded.  */
1257         assert(!SvPAD_TYPED(sv));
1258         break;
1259     default:
1260         if (old_type_details->cant_upgrade)
1261             Perl_croak(aTHX_ "Can't upgrade %s (%" UVuf ") to %" UVuf,
1262                        sv_reftype(sv, 0), (UV) old_type, (UV) new_type);
1263     }
1264
1265     if (old_type > new_type)
1266         Perl_croak(aTHX_ "sv_upgrade from type %d down to type %d",
1267                 (int)old_type, (int)new_type);
1268
1269     new_type_details = bodies_by_type + new_type;
1270
1271     SvFLAGS(sv) &= ~SVTYPEMASK;
1272     SvFLAGS(sv) |= new_type;
1273
1274     /* This can't happen, as SVt_NULL is <= all values of new_type, so one of
1275        the return statements above will have triggered.  */
1276     assert (new_type != SVt_NULL);
1277     switch (new_type) {
1278     case SVt_IV:
1279         assert(old_type == SVt_NULL);
1280         SvANY(sv) = (XPVIV*)((char*)&(sv->sv_u.svu_iv) - STRUCT_OFFSET(XPVIV, xiv_iv));
1281         SvIV_set(sv, 0);
1282         return;
1283     case SVt_NV:
1284         assert(old_type == SVt_NULL);
1285         SvANY(sv) = new_XNV();
1286         SvNV_set(sv, 0);
1287         return;
1288     case SVt_PVHV:
1289     case SVt_PVAV:
1290         assert(new_type_details->body_size);
1291
1292 #ifndef PURIFY  
1293         assert(new_type_details->arena);
1294         assert(new_type_details->arena_size);
1295         /* This points to the start of the allocated area.  */
1296         new_body_inline(new_body, new_type);
1297         Zero(new_body, new_type_details->body_size, char);
1298         new_body = ((char *)new_body) - new_type_details->offset;
1299 #else
1300         /* We always allocated the full length item with PURIFY. To do this
1301            we fake things so that arena is false for all 16 types..  */
1302         new_body = new_NOARENAZ(new_type_details);
1303 #endif
1304         SvANY(sv) = new_body;
1305         if (new_type == SVt_PVAV) {
1306             AvMAX(sv)   = -1;
1307             AvFILLp(sv) = -1;
1308             AvREAL_only(sv);
1309             if (old_type_details->body_size) {
1310                 AvALLOC(sv) = 0;
1311             } else {
1312                 /* It will have been zeroed when the new body was allocated.
1313                    Lets not write to it, in case it confuses a write-back
1314                    cache.  */
1315             }
1316         } else {
1317             assert(!SvOK(sv));
1318             SvOK_off(sv);
1319 #ifndef NODEFAULT_SHAREKEYS
1320             HvSHAREKEYS_on(sv);         /* key-sharing on by default */
1321 #endif
1322             HvMAX(sv) = 7; /* (start with 8 buckets) */
1323         }
1324
1325         /* SVt_NULL isn't the only thing upgraded to AV or HV.
1326            The target created by newSVrv also is, and it can have magic.
1327            However, it never has SvPVX set.
1328         */
1329         if (old_type == SVt_IV) {
1330             assert(!SvROK(sv));
1331         } else if (old_type >= SVt_PV) {
1332             assert(SvPVX_const(sv) == 0);
1333         }
1334
1335         if (old_type >= SVt_PVMG) {
1336             SvMAGIC_set(sv, ((XPVMG*)old_body)->xmg_u.xmg_magic);
1337             SvSTASH_set(sv, ((XPVMG*)old_body)->xmg_stash);
1338         } else {
1339             sv->sv_u.svu_array = NULL; /* or svu_hash  */
1340         }
1341         break;
1342
1343
1344     case SVt_REGEXP:
1345         /* This ensures that SvTHINKFIRST(sv) is true, and hence that
1346            sv_force_normal_flags(sv) is called.  */
1347         SvFAKE_on(sv);
1348     case SVt_PVIV:
1349         /* XXX Is this still needed?  Was it ever needed?   Surely as there is
1350            no route from NV to PVIV, NOK can never be true  */
1351         assert(!SvNOKp(sv));
1352         assert(!SvNOK(sv));
1353     case SVt_PVIO:
1354     case SVt_PVFM:
1355     case SVt_PVGV:
1356     case SVt_PVCV:
1357     case SVt_PVLV:
1358     case SVt_PVMG:
1359     case SVt_PVNV:
1360     case SVt_PV:
1361
1362         assert(new_type_details->body_size);
1363         /* We always allocated the full length item with PURIFY. To do this
1364            we fake things so that arena is false for all 16 types..  */
1365         if(new_type_details->arena) {
1366             /* This points to the start of the allocated area.  */
1367             new_body_inline(new_body, new_type);
1368             Zero(new_body, new_type_details->body_size, char);
1369             new_body = ((char *)new_body) - new_type_details->offset;
1370         } else {
1371             new_body = new_NOARENAZ(new_type_details);
1372         }
1373         SvANY(sv) = new_body;
1374
1375         if (old_type_details->copy) {
1376             /* There is now the potential for an upgrade from something without
1377                an offset (PVNV or PVMG) to something with one (PVCV, PVFM)  */
1378             int offset = old_type_details->offset;
1379             int length = old_type_details->copy;
1380
1381             if (new_type_details->offset > old_type_details->offset) {
1382                 const int difference
1383                     = new_type_details->offset - old_type_details->offset;
1384                 offset += difference;
1385                 length -= difference;
1386             }
1387             assert (length >= 0);
1388                 
1389             Copy((char *)old_body + offset, (char *)new_body + offset, length,
1390                  char);
1391         }
1392
1393 #ifndef NV_ZERO_IS_ALLBITS_ZERO
1394         /* If NV 0.0 is stores as all bits 0 then Zero() already creates a
1395          * correct 0.0 for us.  Otherwise, if the old body didn't have an
1396          * NV slot, but the new one does, then we need to initialise the
1397          * freshly created NV slot with whatever the correct bit pattern is
1398          * for 0.0  */
1399         if (old_type_details->zero_nv && !new_type_details->zero_nv
1400             && !isGV_with_GP(sv))
1401             SvNV_set(sv, 0);
1402 #endif
1403
1404         if (new_type == SVt_PVIO) {
1405             IO * const io = MUTABLE_IO(sv);
1406             GV *iogv = gv_fetchpvs("IO::File::", GV_ADD, SVt_PVHV);
1407
1408             SvOBJECT_on(io);
1409             /* Clear the stashcache because a new IO could overrule a package
1410                name */
1411             hv_clear(PL_stashcache);
1412
1413             SvSTASH_set(io, MUTABLE_HV(SvREFCNT_inc(GvHV(iogv))));
1414             IoPAGE_LEN(sv) = 60;
1415         }
1416         if (old_type < SVt_PV) {
1417             /* referant will be NULL unless the old type was SVt_IV emulating
1418                SVt_RV */
1419             sv->sv_u.svu_rv = referant;
1420         }
1421         break;
1422     default:
1423         Perl_croak(aTHX_ "panic: sv_upgrade to unknown type %lu",
1424                    (unsigned long)new_type);
1425     }
1426
1427     if (old_type > SVt_IV) {
1428 #ifdef PURIFY
1429         safefree(old_body);
1430 #else
1431         /* Note that there is an assumption that all bodies of types that
1432            can be upgraded came from arenas. Only the more complex non-
1433            upgradable types are allowed to be directly malloc()ed.  */
1434         assert(old_type_details->arena);
1435         del_body((void*)((char*)old_body + old_type_details->offset),
1436                  &PL_body_roots[old_type]);
1437 #endif
1438     }
1439 }
1440
1441 /*
1442 =for apidoc sv_backoff
1443
1444 Remove any string offset. You should normally use the C<SvOOK_off> macro
1445 wrapper instead.
1446
1447 =cut
1448 */
1449
1450 int
1451 Perl_sv_backoff(pTHX_ register SV *const sv)
1452 {
1453     STRLEN delta;
1454     const char * const s = SvPVX_const(sv);
1455
1456     PERL_ARGS_ASSERT_SV_BACKOFF;
1457     PERL_UNUSED_CONTEXT;
1458
1459     assert(SvOOK(sv));
1460     assert(SvTYPE(sv) != SVt_PVHV);
1461     assert(SvTYPE(sv) != SVt_PVAV);
1462
1463     SvOOK_offset(sv, delta);
1464     
1465     SvLEN_set(sv, SvLEN(sv) + delta);
1466     SvPV_set(sv, SvPVX(sv) - delta);
1467     Move(s, SvPVX(sv), SvCUR(sv)+1, char);
1468     SvFLAGS(sv) &= ~SVf_OOK;
1469     return 0;
1470 }
1471
1472 /*
1473 =for apidoc sv_grow
1474
1475 Expands the character buffer in the SV.  If necessary, uses C<sv_unref> and
1476 upgrades the SV to C<SVt_PV>.  Returns a pointer to the character buffer.
1477 Use the C<SvGROW> wrapper instead.
1478
1479 =cut
1480 */
1481
1482 char *
1483 Perl_sv_grow(pTHX_ register SV *const sv, register STRLEN newlen)
1484 {
1485     register char *s;
1486
1487     PERL_ARGS_ASSERT_SV_GROW;
1488
1489     if (PL_madskills && newlen >= 0x100000) {
1490         PerlIO_printf(Perl_debug_log,
1491                       "Allocation too large: %"UVxf"\n", (UV)newlen);
1492     }
1493 #ifdef HAS_64K_LIMIT
1494     if (newlen >= 0x10000) {
1495         PerlIO_printf(Perl_debug_log,
1496                       "Allocation too large: %"UVxf"\n", (UV)newlen);
1497         my_exit(1);
1498     }
1499 #endif /* HAS_64K_LIMIT */
1500     if (SvROK(sv))
1501         sv_unref(sv);
1502     if (SvTYPE(sv) < SVt_PV) {
1503         sv_upgrade(sv, SVt_PV);
1504         s = SvPVX_mutable(sv);
1505     }
1506     else if (SvOOK(sv)) {       /* pv is offset? */
1507         sv_backoff(sv);
1508         s = SvPVX_mutable(sv);
1509         if (newlen > SvLEN(sv))
1510             newlen += 10 * (newlen - SvCUR(sv)); /* avoid copy each time */
1511 #ifdef HAS_64K_LIMIT
1512         if (newlen >= 0x10000)
1513             newlen = 0xFFFF;
1514 #endif
1515     }
1516     else
1517         s = SvPVX_mutable(sv);
1518
1519     if (newlen > SvLEN(sv)) {           /* need more room? */
1520         STRLEN minlen = SvCUR(sv);
1521         minlen += (minlen >> PERL_STRLEN_EXPAND_SHIFT) + 10;
1522         if (newlen < minlen)
1523             newlen = minlen;
1524 #ifndef Perl_safesysmalloc_size
1525         newlen = PERL_STRLEN_ROUNDUP(newlen);
1526 #endif
1527         if (SvLEN(sv) && s) {
1528             s = (char*)saferealloc(s, newlen);
1529         }
1530         else {
1531             s = (char*)safemalloc(newlen);
1532             if (SvPVX_const(sv) && SvCUR(sv)) {
1533                 Move(SvPVX_const(sv), s, (newlen < SvCUR(sv)) ? newlen : SvCUR(sv), char);
1534             }
1535         }
1536         SvPV_set(sv, s);
1537 #ifdef Perl_safesysmalloc_size
1538         /* Do this here, do it once, do it right, and then we will never get
1539            called back into sv_grow() unless there really is some growing
1540            needed.  */
1541         SvLEN_set(sv, Perl_safesysmalloc_size(s));
1542 #else
1543         SvLEN_set(sv, newlen);
1544 #endif
1545     }
1546     return s;
1547 }
1548
1549 /*
1550 =for apidoc sv_setiv
1551
1552 Copies an integer into the given SV, upgrading first if necessary.
1553 Does not handle 'set' magic.  See also C<sv_setiv_mg>.
1554
1555 =cut
1556 */
1557
1558 void
1559 Perl_sv_setiv(pTHX_ register SV *const sv, const IV i)
1560 {
1561     dVAR;
1562
1563     PERL_ARGS_ASSERT_SV_SETIV;
1564
1565     SV_CHECK_THINKFIRST_COW_DROP(sv);
1566     switch (SvTYPE(sv)) {
1567     case SVt_NULL:
1568     case SVt_NV:
1569         sv_upgrade(sv, SVt_IV);
1570         break;
1571     case SVt_PV:
1572         sv_upgrade(sv, SVt_PVIV);
1573         break;
1574
1575     case SVt_PVGV:
1576         if (!isGV_with_GP(sv))
1577             break;
1578     case SVt_PVAV:
1579     case SVt_PVHV:
1580     case SVt_PVCV:
1581     case SVt_PVFM:
1582     case SVt_PVIO:
1583         /* diag_listed_as: Can't coerce %s to %s in %s */
1584         Perl_croak(aTHX_ "Can't coerce %s to integer in %s", sv_reftype(sv,0),
1585                    OP_DESC(PL_op));
1586     default: NOOP;
1587     }
1588     (void)SvIOK_only(sv);                       /* validate number */
1589     SvIV_set(sv, i);
1590     SvTAINT(sv);
1591 }
1592
1593 /*
1594 =for apidoc sv_setiv_mg
1595
1596 Like C<sv_setiv>, but also handles 'set' magic.
1597
1598 =cut
1599 */
1600
1601 void
1602 Perl_sv_setiv_mg(pTHX_ register SV *const sv, const IV i)
1603 {
1604     PERL_ARGS_ASSERT_SV_SETIV_MG;
1605
1606     sv_setiv(sv,i);
1607     SvSETMAGIC(sv);
1608 }
1609
1610 /*
1611 =for apidoc sv_setuv
1612
1613 Copies an unsigned integer into the given SV, upgrading first if necessary.
1614 Does not handle 'set' magic.  See also C<sv_setuv_mg>.
1615
1616 =cut
1617 */
1618
1619 void
1620 Perl_sv_setuv(pTHX_ register SV *const sv, const UV u)
1621 {
1622     PERL_ARGS_ASSERT_SV_SETUV;
1623
1624     /* With these two if statements:
1625        u=1.49  s=0.52  cu=72.49  cs=10.64  scripts=270  tests=20865
1626
1627        without
1628        u=1.35  s=0.47  cu=73.45  cs=11.43  scripts=270  tests=20865
1629
1630        If you wish to remove them, please benchmark to see what the effect is
1631     */
1632     if (u <= (UV)IV_MAX) {
1633        sv_setiv(sv, (IV)u);
1634        return;
1635     }
1636     sv_setiv(sv, 0);
1637     SvIsUV_on(sv);
1638     SvUV_set(sv, u);
1639 }
1640
1641 /*
1642 =for apidoc sv_setuv_mg
1643
1644 Like C<sv_setuv>, but also handles 'set' magic.
1645
1646 =cut
1647 */
1648
1649 void
1650 Perl_sv_setuv_mg(pTHX_ register SV *const sv, const UV u)
1651 {
1652     PERL_ARGS_ASSERT_SV_SETUV_MG;
1653
1654     sv_setuv(sv,u);
1655     SvSETMAGIC(sv);
1656 }
1657
1658 /*
1659 =for apidoc sv_setnv
1660
1661 Copies a double into the given SV, upgrading first if necessary.
1662 Does not handle 'set' magic.  See also C<sv_setnv_mg>.
1663
1664 =cut
1665 */
1666
1667 void
1668 Perl_sv_setnv(pTHX_ register SV *const sv, const NV num)
1669 {
1670     dVAR;
1671
1672     PERL_ARGS_ASSERT_SV_SETNV;
1673
1674     SV_CHECK_THINKFIRST_COW_DROP(sv);
1675     switch (SvTYPE(sv)) {
1676     case SVt_NULL:
1677     case SVt_IV:
1678         sv_upgrade(sv, SVt_NV);
1679         break;
1680     case SVt_PV:
1681     case SVt_PVIV:
1682         sv_upgrade(sv, SVt_PVNV);
1683         break;
1684
1685     case SVt_PVGV:
1686         if (!isGV_with_GP(sv))
1687             break;
1688     case SVt_PVAV:
1689     case SVt_PVHV:
1690     case SVt_PVCV:
1691     case SVt_PVFM:
1692     case SVt_PVIO:
1693         /* diag_listed_as: Can't coerce %s to %s in %s */
1694         Perl_croak(aTHX_ "Can't coerce %s to number in %s", sv_reftype(sv,0),
1695                    OP_DESC(PL_op));
1696     default: NOOP;
1697     }
1698     SvNV_set(sv, num);
1699     (void)SvNOK_only(sv);                       /* validate number */
1700     SvTAINT(sv);
1701 }
1702
1703 /*
1704 =for apidoc sv_setnv_mg
1705
1706 Like C<sv_setnv>, but also handles 'set' magic.
1707
1708 =cut
1709 */
1710
1711 void
1712 Perl_sv_setnv_mg(pTHX_ register SV *const sv, const NV num)
1713 {
1714     PERL_ARGS_ASSERT_SV_SETNV_MG;
1715
1716     sv_setnv(sv,num);
1717     SvSETMAGIC(sv);
1718 }
1719
1720 /* Print an "isn't numeric" warning, using a cleaned-up,
1721  * printable version of the offending string
1722  */
1723
1724 STATIC void
1725 S_not_a_number(pTHX_ SV *const sv)
1726 {
1727      dVAR;
1728      SV *dsv;
1729      char tmpbuf[64];
1730      const char *pv;
1731
1732      PERL_ARGS_ASSERT_NOT_A_NUMBER;
1733
1734      if (DO_UTF8(sv)) {
1735           dsv = newSVpvs_flags("", SVs_TEMP);
1736           pv = sv_uni_display(dsv, sv, 10, 0);
1737      } else {
1738           char *d = tmpbuf;
1739           const char * const limit = tmpbuf + sizeof(tmpbuf) - 8;
1740           /* each *s can expand to 4 chars + "...\0",
1741              i.e. need room for 8 chars */
1742         
1743           const char *s = SvPVX_const(sv);
1744           const char * const end = s + SvCUR(sv);
1745           for ( ; s < end && d < limit; s++ ) {
1746                int ch = *s & 0xFF;
1747                if (ch & 128 && !isPRINT_LC(ch)) {
1748                     *d++ = 'M';
1749                     *d++ = '-';
1750                     ch &= 127;
1751                }
1752                if (ch == '\n') {
1753                     *d++ = '\\';
1754                     *d++ = 'n';
1755                }
1756                else if (ch == '\r') {
1757                     *d++ = '\\';
1758                     *d++ = 'r';
1759                }
1760                else if (ch == '\f') {
1761                     *d++ = '\\';
1762                     *d++ = 'f';
1763                }
1764                else if (ch == '\\') {
1765                     *d++ = '\\';
1766                     *d++ = '\\';
1767                }
1768                else if (ch == '\0') {
1769                     *d++ = '\\';
1770                     *d++ = '0';
1771                }
1772                else if (isPRINT_LC(ch))
1773                     *d++ = ch;
1774                else {
1775                     *d++ = '^';
1776                     *d++ = toCTRL(ch);
1777                }
1778           }
1779           if (s < end) {
1780                *d++ = '.';
1781                *d++ = '.';
1782                *d++ = '.';
1783           }
1784           *d = '\0';
1785           pv = tmpbuf;
1786     }
1787
1788     if (PL_op)
1789         Perl_warner(aTHX_ packWARN(WARN_NUMERIC),
1790                     "Argument \"%s\" isn't numeric in %s", pv,
1791                     OP_DESC(PL_op));
1792     else
1793         Perl_warner(aTHX_ packWARN(WARN_NUMERIC),
1794                     "Argument \"%s\" isn't numeric", pv);
1795 }
1796
1797 /*
1798 =for apidoc looks_like_number
1799
1800 Test if the content of an SV looks like a number (or is a number).
1801 C<Inf> and C<Infinity> are treated as numbers (so will not issue a
1802 non-numeric warning), even if your atof() doesn't grok them.
1803
1804 =cut
1805 */
1806
1807 I32
1808 Perl_looks_like_number(pTHX_ SV *const sv)
1809 {
1810     register const char *sbegin;
1811     STRLEN len;
1812
1813     PERL_ARGS_ASSERT_LOOKS_LIKE_NUMBER;
1814
1815     if (SvPOK(sv)) {
1816         sbegin = SvPVX_const(sv);
1817         len = SvCUR(sv);
1818     }
1819     else if (SvPOKp(sv))
1820         sbegin = SvPV_const(sv, len);
1821     else
1822         return SvFLAGS(sv) & (SVf_NOK|SVp_NOK|SVf_IOK|SVp_IOK);
1823     return grok_number(sbegin, len, NULL);
1824 }
1825
1826 STATIC bool
1827 S_glob_2number(pTHX_ GV * const gv)
1828 {
1829     const U32 wasfake = SvFLAGS(gv) & SVf_FAKE;
1830     SV *const buffer = sv_newmortal();
1831
1832     PERL_ARGS_ASSERT_GLOB_2NUMBER;
1833
1834     /* FAKE globs can get coerced, so need to turn this off temporarily if it
1835        is on.  */
1836     SvFAKE_off(gv);
1837     gv_efullname3(buffer, gv, "*");
1838     SvFLAGS(gv) |= wasfake;
1839
1840     /* We know that all GVs stringify to something that is not-a-number,
1841         so no need to test that.  */
1842     if (ckWARN(WARN_NUMERIC))
1843         not_a_number(buffer);
1844     /* We just want something true to return, so that S_sv_2iuv_common
1845         can tail call us and return true.  */
1846     return TRUE;
1847 }
1848
1849 /* Actually, ISO C leaves conversion of UV to IV undefined, but
1850    until proven guilty, assume that things are not that bad... */
1851
1852 /*
1853    NV_PRESERVES_UV:
1854
1855    As 64 bit platforms often have an NV that doesn't preserve all bits of
1856    an IV (an assumption perl has been based on to date) it becomes necessary
1857    to remove the assumption that the NV always carries enough precision to
1858    recreate the IV whenever needed, and that the NV is the canonical form.
1859    Instead, IV/UV and NV need to be given equal rights. So as to not lose
1860    precision as a side effect of conversion (which would lead to insanity
1861    and the dragon(s) in t/op/numconvert.t getting very angry) the intent is
1862    1) to distinguish between IV/UV/NV slots that have cached a valid
1863       conversion where precision was lost and IV/UV/NV slots that have a
1864       valid conversion which has lost no precision
1865    2) to ensure that if a numeric conversion to one form is requested that
1866       would lose precision, the precise conversion (or differently
1867       imprecise conversion) is also performed and cached, to prevent
1868       requests for different numeric formats on the same SV causing
1869       lossy conversion chains. (lossless conversion chains are perfectly
1870       acceptable (still))
1871
1872
1873    flags are used:
1874    SvIOKp is true if the IV slot contains a valid value
1875    SvIOK  is true only if the IV value is accurate (UV if SvIOK_UV true)
1876    SvNOKp is true if the NV slot contains a valid value
1877    SvNOK  is true only if the NV value is accurate
1878
1879    so
1880    while converting from PV to NV, check to see if converting that NV to an
1881    IV(or UV) would lose accuracy over a direct conversion from PV to
1882    IV(or UV). If it would, cache both conversions, return NV, but mark
1883    SV as IOK NOKp (ie not NOK).
1884
1885    While converting from PV to IV, check to see if converting that IV to an
1886    NV would lose accuracy over a direct conversion from PV to NV. If it
1887    would, cache both conversions, flag similarly.
1888
1889    Before, the SV value "3.2" could become NV=3.2 IV=3 NOK, IOK quite
1890    correctly because if IV & NV were set NV *always* overruled.
1891    Now, "3.2" will become NV=3.2 IV=3 NOK, IOKp, because the flag's meaning
1892    changes - now IV and NV together means that the two are interchangeable:
1893    SvIVX == (IV) SvNVX && SvNVX == (NV) SvIVX;
1894
1895    The benefit of this is that operations such as pp_add know that if
1896    SvIOK is true for both left and right operands, then integer addition
1897    can be used instead of floating point (for cases where the result won't
1898    overflow). Before, floating point was always used, which could lead to
1899    loss of precision compared with integer addition.
1900
1901    * making IV and NV equal status should make maths accurate on 64 bit
1902      platforms
1903    * may speed up maths somewhat if pp_add and friends start to use
1904      integers when possible instead of fp. (Hopefully the overhead in
1905      looking for SvIOK and checking for overflow will not outweigh the
1906      fp to integer speedup)
1907    * will slow down integer operations (callers of SvIV) on "inaccurate"
1908      values, as the change from SvIOK to SvIOKp will cause a call into
1909      sv_2iv each time rather than a macro access direct to the IV slot
1910    * should speed up number->string conversion on integers as IV is
1911      favoured when IV and NV are equally accurate
1912
1913    ####################################################################
1914    You had better be using SvIOK_notUV if you want an IV for arithmetic:
1915    SvIOK is true if (IV or UV), so you might be getting (IV)SvUV.
1916    On the other hand, SvUOK is true iff UV.
1917    ####################################################################
1918
1919    Your mileage will vary depending your CPU's relative fp to integer
1920    performance ratio.
1921 */
1922
1923 #ifndef NV_PRESERVES_UV
1924 #  define IS_NUMBER_UNDERFLOW_IV 1
1925 #  define IS_NUMBER_UNDERFLOW_UV 2
1926 #  define IS_NUMBER_IV_AND_UV    2
1927 #  define IS_NUMBER_OVERFLOW_IV  4
1928 #  define IS_NUMBER_OVERFLOW_UV  5
1929
1930 /* sv_2iuv_non_preserve(): private routine for use by sv_2iv() and sv_2uv() */
1931
1932 /* For sv_2nv these three cases are "SvNOK and don't bother casting"  */
1933 STATIC int
1934 S_sv_2iuv_non_preserve(pTHX_ register SV *const sv
1935 #  ifdef DEBUGGING
1936                        , I32 numtype
1937 #  endif
1938                        )
1939 {
1940     dVAR;
1941
1942     PERL_ARGS_ASSERT_SV_2IUV_NON_PRESERVE;
1943
1944     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));
1945     if (SvNVX(sv) < (NV)IV_MIN) {
1946         (void)SvIOKp_on(sv);
1947         (void)SvNOK_on(sv);
1948         SvIV_set(sv, IV_MIN);
1949         return IS_NUMBER_UNDERFLOW_IV;
1950     }
1951     if (SvNVX(sv) > (NV)UV_MAX) {
1952         (void)SvIOKp_on(sv);
1953         (void)SvNOK_on(sv);
1954         SvIsUV_on(sv);
1955         SvUV_set(sv, UV_MAX);
1956         return IS_NUMBER_OVERFLOW_UV;
1957     }
1958     (void)SvIOKp_on(sv);
1959     (void)SvNOK_on(sv);
1960     /* Can't use strtol etc to convert this string.  (See truth table in
1961        sv_2iv  */
1962     if (SvNVX(sv) <= (UV)IV_MAX) {
1963         SvIV_set(sv, I_V(SvNVX(sv)));
1964         if ((NV)(SvIVX(sv)) == SvNVX(sv)) {
1965             SvIOK_on(sv); /* Integer is precise. NOK, IOK */
1966         } else {
1967             /* Integer is imprecise. NOK, IOKp */
1968         }
1969         return SvNVX(sv) < 0 ? IS_NUMBER_UNDERFLOW_UV : IS_NUMBER_IV_AND_UV;
1970     }
1971     SvIsUV_on(sv);
1972     SvUV_set(sv, U_V(SvNVX(sv)));
1973     if ((NV)(SvUVX(sv)) == SvNVX(sv)) {
1974         if (SvUVX(sv) == UV_MAX) {
1975             /* As we know that NVs don't preserve UVs, UV_MAX cannot
1976                possibly be preserved by NV. Hence, it must be overflow.
1977                NOK, IOKp */
1978             return IS_NUMBER_OVERFLOW_UV;
1979         }
1980         SvIOK_on(sv); /* Integer is precise. NOK, UOK */
1981     } else {
1982         /* Integer is imprecise. NOK, IOKp */
1983     }
1984     return IS_NUMBER_OVERFLOW_IV;
1985 }
1986 #endif /* !NV_PRESERVES_UV*/
1987
1988 STATIC bool
1989 S_sv_2iuv_common(pTHX_ SV *const sv)
1990 {
1991     dVAR;
1992
1993     PERL_ARGS_ASSERT_SV_2IUV_COMMON;
1994
1995     if (SvNOKp(sv)) {
1996         /* erm. not sure. *should* never get NOKp (without NOK) from sv_2nv
1997          * without also getting a cached IV/UV from it at the same time
1998          * (ie PV->NV conversion should detect loss of accuracy and cache
1999          * IV or UV at same time to avoid this. */
2000         /* IV-over-UV optimisation - choose to cache IV if possible */
2001
2002         if (SvTYPE(sv) == SVt_NV)
2003             sv_upgrade(sv, SVt_PVNV);
2004
2005         (void)SvIOKp_on(sv);    /* Must do this first, to clear any SvOOK */
2006         /* < not <= as for NV doesn't preserve UV, ((NV)IV_MAX+1) will almost
2007            certainly cast into the IV range at IV_MAX, whereas the correct
2008            answer is the UV IV_MAX +1. Hence < ensures that dodgy boundary
2009            cases go to UV */
2010 #if defined(NAN_COMPARE_BROKEN) && defined(Perl_isnan)
2011         if (Perl_isnan(SvNVX(sv))) {
2012             SvUV_set(sv, 0);
2013             SvIsUV_on(sv);
2014             return FALSE;
2015         }
2016 #endif
2017         if (SvNVX(sv) < (NV)IV_MAX + 0.5) {
2018             SvIV_set(sv, I_V(SvNVX(sv)));
2019             if (SvNVX(sv) == (NV) SvIVX(sv)
2020 #ifndef NV_PRESERVES_UV
2021                 && (((UV)1 << NV_PRESERVES_UV_BITS) >
2022                     (UV)(SvIVX(sv) > 0 ? SvIVX(sv) : -SvIVX(sv)))
2023                 /* Don't flag it as "accurately an integer" if the number
2024                    came from a (by definition imprecise) NV operation, and
2025                    we're outside the range of NV integer precision */
2026 #endif
2027                 ) {
2028                 if (SvNOK(sv))
2029                     SvIOK_on(sv);  /* Can this go wrong with rounding? NWC */
2030                 else {
2031                     /* scalar has trailing garbage, eg "42a" */
2032                 }
2033                 DEBUG_c(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
2034                                       "0x%"UVxf" iv(%"NVgf" => %"IVdf") (precise)\n",
2035                                       PTR2UV(sv),
2036                                       SvNVX(sv),
2037                                       SvIVX(sv)));
2038
2039             } else {
2040                 /* IV not precise.  No need to convert from PV, as NV
2041                    conversion would already have cached IV if it detected
2042                    that PV->IV would be better than PV->NV->IV
2043                    flags already correct - don't set public IOK.  */
2044                 DEBUG_c(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
2045                                       "0x%"UVxf" iv(%"NVgf" => %"IVdf") (imprecise)\n",
2046                                       PTR2UV(sv),
2047                                       SvNVX(sv),
2048                                       SvIVX(sv)));
2049             }
2050             /* Can the above go wrong if SvIVX == IV_MIN and SvNVX < IV_MIN,
2051                but the cast (NV)IV_MIN rounds to a the value less (more
2052                negative) than IV_MIN which happens to be equal to SvNVX ??
2053                Analogous to 0xFFFFFFFFFFFFFFFF rounding up to NV (2**64) and
2054                NV rounding back to 0xFFFFFFFFFFFFFFFF, so UVX == UV(NVX) and
2055                (NV)UVX == NVX are both true, but the values differ. :-(
2056                Hopefully for 2s complement IV_MIN is something like
2057                0x8000000000000000 which will be exact. NWC */
2058         }
2059         else {
2060             SvUV_set(sv, U_V(SvNVX(sv)));
2061             if (
2062                 (SvNVX(sv) == (NV) SvUVX(sv))
2063 #ifndef  NV_PRESERVES_UV
2064                 /* Make sure it's not 0xFFFFFFFFFFFFFFFF */
2065                 /*&& (SvUVX(sv) != UV_MAX) irrelevant with code below */
2066                 && (((UV)1 << NV_PRESERVES_UV_BITS) > SvUVX(sv))
2067                 /* Don't flag it as "accurately an integer" if the number
2068                    came from a (by definition imprecise) NV operation, and
2069                    we're outside the range of NV integer precision */
2070 #endif
2071                 && SvNOK(sv)
2072                 )
2073                 SvIOK_on(sv);
2074             SvIsUV_on(sv);
2075             DEBUG_c(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
2076                                   "0x%"UVxf" 2iv(%"UVuf" => %"IVdf") (as unsigned)\n",
2077                                   PTR2UV(sv),
2078                                   SvUVX(sv),
2079                                   SvUVX(sv)));
2080         }
2081     }
2082     else if (SvPOKp(sv) && SvLEN(sv)) {
2083         UV value;
2084         const int numtype = grok_number(SvPVX_const(sv), SvCUR(sv), &value);
2085         /* We want to avoid a possible problem when we cache an IV/ a UV which
2086            may be later translated to an NV, and the resulting NV is not
2087            the same as the direct translation of the initial string
2088            (eg 123.456 can shortcut to the IV 123 with atol(), but we must
2089            be careful to ensure that the value with the .456 is around if the
2090            NV value is requested in the future).
2091         
2092            This means that if we cache such an IV/a UV, we need to cache the
2093            NV as well.  Moreover, we trade speed for space, and do not
2094            cache the NV if we are sure it's not needed.
2095          */
2096
2097         /* SVt_PVNV is one higher than SVt_PVIV, hence this order  */
2098         if ((numtype & (IS_NUMBER_IN_UV | IS_NUMBER_NOT_INT))
2099              == IS_NUMBER_IN_UV) {
2100             /* It's definitely an integer, only upgrade to PVIV */
2101             if (SvTYPE(sv) < SVt_PVIV)
2102                 sv_upgrade(sv, SVt_PVIV);
2103             (void)SvIOK_on(sv);
2104         } else if (SvTYPE(sv) < SVt_PVNV)
2105             sv_upgrade(sv, SVt_PVNV);
2106
2107         /* If NVs preserve UVs then we only use the UV value if we know that
2108            we aren't going to call atof() below. If NVs don't preserve UVs
2109            then the value returned may have more precision than atof() will
2110            return, even though value isn't perfectly accurate.  */
2111         if ((numtype & (IS_NUMBER_IN_UV
2112 #ifdef NV_PRESERVES_UV
2113                         | IS_NUMBER_NOT_INT
2114 #endif
2115             )) == IS_NUMBER_IN_UV) {
2116             /* This won't turn off the public IOK flag if it was set above  */
2117             (void)SvIOKp_on(sv);
2118
2119             if (!(numtype & IS_NUMBER_NEG)) {
2120                 /* positive */;
2121                 if (value <= (UV)IV_MAX) {
2122                     SvIV_set(sv, (IV)value);
2123                 } else {
2124                     /* it didn't overflow, and it was positive. */
2125                     SvUV_set(sv, value);
2126                     SvIsUV_on(sv);
2127                 }
2128             } else {
2129                 /* 2s complement assumption  */
2130                 if (value <= (UV)IV_MIN) {
2131                     SvIV_set(sv, -(IV)value);
2132                 } else {
2133                     /* Too negative for an IV.  This is a double upgrade, but
2134                        I'm assuming it will be rare.  */
2135                     if (SvTYPE(sv) < SVt_PVNV)
2136                         sv_upgrade(sv, SVt_PVNV);
2137                     SvNOK_on(sv);
2138                     SvIOK_off(sv);
2139                     SvIOKp_on(sv);
2140                     SvNV_set(sv, -(NV)value);
2141                     SvIV_set(sv, IV_MIN);
2142                 }
2143             }
2144         }
2145         /* For !NV_PRESERVES_UV and IS_NUMBER_IN_UV and IS_NUMBER_NOT_INT we
2146            will be in the previous block to set the IV slot, and the next
2147            block to set the NV slot.  So no else here.  */
2148         
2149         if ((numtype & (IS_NUMBER_IN_UV | IS_NUMBER_NOT_INT))
2150             != IS_NUMBER_IN_UV) {
2151             /* It wasn't an (integer that doesn't overflow the UV). */
2152             SvNV_set(sv, Atof(SvPVX_const(sv)));
2153
2154             if (! numtype && ckWARN(WARN_NUMERIC))
2155                 not_a_number(sv);
2156
2157 #if defined(USE_LONG_DOUBLE)
2158             DEBUG_c(PerlIO_printf(Perl_debug_log, "0x%"UVxf" 2iv(%" PERL_PRIgldbl ")\n",
2159                                   PTR2UV(sv), SvNVX(sv)));
2160 #else
2161             DEBUG_c(PerlIO_printf(Perl_debug_log, "0x%"UVxf" 2iv(%"NVgf")\n",
2162                                   PTR2UV(sv), SvNVX(sv)));
2163 #endif
2164
2165 #ifdef NV_PRESERVES_UV
2166             (void)SvIOKp_on(sv);
2167             (void)SvNOK_on(sv);
2168             if (SvNVX(sv) < (NV)IV_MAX + 0.5) {
2169                 SvIV_set(sv, I_V(SvNVX(sv)));
2170                 if ((NV)(SvIVX(sv)) == SvNVX(sv)) {
2171                     SvIOK_on(sv);
2172                 } else {
2173                     NOOP;  /* Integer is imprecise. NOK, IOKp */
2174                 }
2175                 /* UV will not work better than IV */
2176             } else {
2177                 if (SvNVX(sv) > (NV)UV_MAX) {
2178                     SvIsUV_on(sv);
2179                     /* Integer is inaccurate. NOK, IOKp, is UV */
2180                     SvUV_set(sv, UV_MAX);
2181                 } else {
2182                     SvUV_set(sv, U_V(SvNVX(sv)));
2183                     /* 0xFFFFFFFFFFFFFFFF not an issue in here, NVs
2184                        NV preservse UV so can do correct comparison.  */
2185                     if ((NV)(SvUVX(sv)) == SvNVX(sv)) {
2186                         SvIOK_on(sv);
2187                     } else {
2188                         NOOP;   /* Integer is imprecise. NOK, IOKp, is UV */
2189                     }
2190                 }
2191                 SvIsUV_on(sv);
2192             }
2193 #else /* NV_PRESERVES_UV */
2194             if ((numtype & (IS_NUMBER_IN_UV | IS_NUMBER_NOT_INT))
2195                 == (IS_NUMBER_IN_UV | IS_NUMBER_NOT_INT)) {
2196                 /* The IV/UV slot will have been set from value returned by
2197                    grok_number above.  The NV slot has just been set using
2198                    Atof.  */
2199                 SvNOK_on(sv);
2200                 assert (SvIOKp(sv));
2201             } else {
2202                 if (((UV)1 << NV_PRESERVES_UV_BITS) >
2203                     U_V(SvNVX(sv) > 0 ? SvNVX(sv) : -SvNVX(sv))) {
2204                     /* Small enough to preserve all bits. */
2205                     (void)SvIOKp_on(sv);
2206                     SvNOK_on(sv);
2207                     SvIV_set(sv, I_V(SvNVX(sv)));
2208                     if ((NV)(SvIVX(sv)) == SvNVX(sv))
2209                         SvIOK_on(sv);
2210                     /* Assumption: first non-preserved integer is < IV_MAX,
2211                        this NV is in the preserved range, therefore: */
2212                     if (!(U_V(SvNVX(sv) > 0 ? SvNVX(sv) : -SvNVX(sv))
2213                           < (UV)IV_MAX)) {
2214                         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);
2215                     }
2216                 } else {
2217                     /* IN_UV NOT_INT
2218                          0      0       already failed to read UV.
2219                          0      1       already failed to read UV.
2220                          1      0       you won't get here in this case. IV/UV
2221                                         slot set, public IOK, Atof() unneeded.
2222                          1      1       already read UV.
2223                        so there's no point in sv_2iuv_non_preserve() attempting
2224                        to use atol, strtol, strtoul etc.  */
2225 #  ifdef DEBUGGING
2226                     sv_2iuv_non_preserve (sv, numtype);
2227 #  else
2228                     sv_2iuv_non_preserve (sv);
2229 #  endif
2230                 }
2231             }
2232 #endif /* NV_PRESERVES_UV */
2233         /* It might be more code efficient to go through the entire logic above
2234            and conditionally set with SvIOKp_on() rather than SvIOK(), but it
2235            gets complex and potentially buggy, so more programmer efficient
2236            to do it this way, by turning off the public flags:  */
2237         if (!numtype)
2238             SvFLAGS(sv) &= ~(SVf_IOK|SVf_NOK);
2239         }
2240     }
2241     else  {
2242         if (isGV_with_GP(sv))
2243             return glob_2number(MUTABLE_GV(sv));
2244
2245         if (!(SvFLAGS(sv) & SVs_PADTMP)) {
2246             if (!PL_localizing && ckWARN(WARN_UNINITIALIZED))
2247                 report_uninit(sv);
2248         }
2249         if (SvTYPE(sv) < SVt_IV)
2250             /* Typically the caller expects that sv_any is not NULL now.  */
2251             sv_upgrade(sv, SVt_IV);
2252         /* Return 0 from the caller.  */
2253         return TRUE;
2254     }
2255     return FALSE;
2256 }
2257
2258 /*
2259 =for apidoc sv_2iv_flags
2260
2261 Return the integer value of an SV, doing any necessary string
2262 conversion.  If flags includes SV_GMAGIC, does an mg_get() first.
2263 Normally used via the C<SvIV(sv)> and C<SvIVx(sv)> macros.
2264
2265 =cut
2266 */
2267
2268 IV
2269 Perl_sv_2iv_flags(pTHX_ register SV *const sv, const I32 flags)
2270 {
2271     dVAR;
2272     if (!sv)
2273         return 0;
2274     if (SvGMAGICAL(sv) || (SvTYPE(sv) == SVt_PVGV && SvVALID(sv))) {
2275         /* FBMs use the same flag bit as SVf_IVisUV, so must let them
2276            cache IVs just in case. In practice it seems that they never
2277            actually anywhere accessible by user Perl code, let alone get used
2278            in anything other than a string context.  */
2279         if (flags & SV_GMAGIC)
2280             mg_get(sv);
2281         if (SvIOKp(sv))
2282             return SvIVX(sv);
2283         if (SvNOKp(sv)) {
2284             return I_V(SvNVX(sv));
2285         }
2286         if (SvPOKp(sv) && SvLEN(sv)) {
2287             UV value;
2288             const int numtype
2289                 = grok_number(SvPVX_const(sv), SvCUR(sv), &value);
2290
2291             if ((numtype & (IS_NUMBER_IN_UV | IS_NUMBER_NOT_INT))
2292                 == IS_NUMBER_IN_UV) {
2293                 /* It's definitely an integer */
2294                 if (numtype & IS_NUMBER_NEG) {
2295                     if (value < (UV)IV_MIN)
2296                         return -(IV)value;
2297                 } else {
2298                     if (value < (UV)IV_MAX)
2299                         return (IV)value;
2300                 }
2301             }
2302             if (!numtype) {
2303                 if (ckWARN(WARN_NUMERIC))
2304                     not_a_number(sv);
2305             }
2306             return I_V(Atof(SvPVX_const(sv)));
2307         }
2308         if (SvROK(sv)) {
2309             goto return_rok;
2310         }
2311         assert(SvTYPE(sv) >= SVt_PVMG);
2312         /* This falls through to the report_uninit inside S_sv_2iuv_common.  */
2313     } else if (SvTHINKFIRST(sv)) {
2314         if (SvROK(sv)) {
2315         return_rok:
2316             if (SvAMAGIC(sv)) {
2317                 SV * tmpstr;
2318                 if (flags & SV_SKIP_OVERLOAD)
2319                     return 0;
2320                 tmpstr = AMG_CALLunary(sv, numer_amg);
2321                 if (tmpstr && (!SvROK(tmpstr) || (SvRV(tmpstr) != SvRV(sv)))) {
2322                     return SvIV(tmpstr);
2323                 }
2324             }
2325             return PTR2IV(SvRV(sv));
2326         }
2327         if (SvIsCOW(sv)) {
2328             sv_force_normal_flags(sv, 0);
2329         }
2330         if (SvREADONLY(sv) && !SvOK(sv)) {
2331             if (ckWARN(WARN_UNINITIALIZED))
2332                 report_uninit(sv);
2333             return 0;
2334         }
2335     }
2336     if (!SvIOKp(sv)) {
2337         if (S_sv_2iuv_common(aTHX_ sv))
2338             return 0;
2339     }
2340     DEBUG_c(PerlIO_printf(Perl_debug_log, "0x%"UVxf" 2iv(%"IVdf")\n",
2341         PTR2UV(sv),SvIVX(sv)));
2342     return SvIsUV(sv) ? (IV)SvUVX(sv) : SvIVX(sv);
2343 }
2344
2345 /*
2346 =for apidoc sv_2uv_flags
2347
2348 Return the unsigned integer value of an SV, doing any necessary string
2349 conversion.  If flags includes SV_GMAGIC, does an mg_get() first.
2350 Normally used via the C<SvUV(sv)> and C<SvUVx(sv)> macros.
2351
2352 =cut
2353 */
2354
2355 UV
2356 Perl_sv_2uv_flags(pTHX_ register SV *const sv, const I32 flags)
2357 {
2358     dVAR;
2359     if (!sv)
2360         return 0;
2361     if (SvGMAGICAL(sv) || (SvTYPE(sv) == SVt_PVGV && SvVALID(sv))) {
2362         /* FBMs use the same flag bit as SVf_IVisUV, so must let them
2363            cache IVs just in case.  */
2364         if (flags & SV_GMAGIC)
2365             mg_get(sv);
2366         if (SvIOKp(sv))
2367             return SvUVX(sv);
2368         if (SvNOKp(sv))
2369             return U_V(SvNVX(sv));
2370         if (SvPOKp(sv) && SvLEN(sv)) {
2371             UV value;
2372             const int numtype
2373                 = grok_number(SvPVX_const(sv), SvCUR(sv), &value);
2374
2375             if ((numtype & (IS_NUMBER_IN_UV | IS_NUMBER_NOT_INT))
2376                 == IS_NUMBER_IN_UV) {
2377                 /* It's definitely an integer */
2378                 if (!(numtype & IS_NUMBER_NEG))
2379                     return value;
2380             }
2381             if (!numtype) {
2382                 if (ckWARN(WARN_NUMERIC))
2383                     not_a_number(sv);
2384             }
2385             return U_V(Atof(SvPVX_const(sv)));
2386         }
2387         if (SvROK(sv)) {
2388             goto return_rok;
2389         }
2390         assert(SvTYPE(sv) >= SVt_PVMG);
2391         /* This falls through to the report_uninit inside S_sv_2iuv_common.  */
2392     } else if (SvTHINKFIRST(sv)) {
2393         if (SvROK(sv)) {
2394         return_rok:
2395             if (SvAMAGIC(sv)) {
2396                 SV *tmpstr;
2397                 if (flags & SV_SKIP_OVERLOAD)
2398                     return 0;
2399                 tmpstr = AMG_CALLunary(sv, numer_amg);
2400                 if (tmpstr && (!SvROK(tmpstr) || (SvRV(tmpstr) != SvRV(sv)))) {
2401                     return SvUV(tmpstr);
2402                 }
2403             }
2404             return PTR2UV(SvRV(sv));
2405         }
2406         if (SvIsCOW(sv)) {
2407             sv_force_normal_flags(sv, 0);
2408         }
2409         if (SvREADONLY(sv) && !SvOK(sv)) {
2410             if (ckWARN(WARN_UNINITIALIZED))
2411                 report_uninit(sv);
2412             return 0;
2413         }
2414     }
2415     if (!SvIOKp(sv)) {
2416         if (S_sv_2iuv_common(aTHX_ sv))
2417             return 0;
2418     }
2419
2420     DEBUG_c(PerlIO_printf(Perl_debug_log, "0x%"UVxf" 2uv(%"UVuf")\n",
2421                           PTR2UV(sv),SvUVX(sv)));
2422     return SvIsUV(sv) ? SvUVX(sv) : (UV)SvIVX(sv);
2423 }
2424
2425 /*
2426 =for apidoc sv_2nv_flags
2427
2428 Return the num value of an SV, doing any necessary string or integer
2429 conversion. If flags includes SV_GMAGIC, does an mg_get() first.
2430 Normally used via the C<SvNV(sv)> and C<SvNVx(sv)> macros.
2431
2432 =cut
2433 */
2434
2435 NV
2436 Perl_sv_2nv_flags(pTHX_ register SV *const sv, const I32 flags)
2437 {
2438     dVAR;
2439     if (!sv)
2440         return 0.0;
2441     if (SvGMAGICAL(sv) || (SvTYPE(sv) == SVt_PVGV && SvVALID(sv))) {
2442         /* FBMs use the same flag bit as SVf_IVisUV, so must let them
2443            cache IVs just in case.  */
2444         if (flags & SV_GMAGIC)
2445             mg_get(sv);
2446         if (SvNOKp(sv))
2447             return SvNVX(sv);
2448         if ((SvPOKp(sv) && SvLEN(sv)) && !SvIOKp(sv)) {
2449             if (!SvIOKp(sv) && ckWARN(WARN_NUMERIC) &&
2450                 !grok_number(SvPVX_const(sv), SvCUR(sv), NULL))
2451                 not_a_number(sv);
2452             return Atof(SvPVX_const(sv));
2453         }
2454         if (SvIOKp(sv)) {
2455             if (SvIsUV(sv))
2456                 return (NV)SvUVX(sv);
2457             else
2458                 return (NV)SvIVX(sv);
2459         }
2460         if (SvROK(sv)) {
2461             goto return_rok;
2462         }
2463         assert(SvTYPE(sv) >= SVt_PVMG);
2464         /* This falls through to the report_uninit near the end of the
2465            function. */
2466     } else if (SvTHINKFIRST(sv)) {
2467         if (SvROK(sv)) {
2468         return_rok:
2469             if (SvAMAGIC(sv)) {
2470                 SV *tmpstr;
2471                 if (flags & SV_SKIP_OVERLOAD)
2472                     return 0;
2473                 tmpstr = AMG_CALLunary(sv, numer_amg);
2474                 if (tmpstr && (!SvROK(tmpstr) || (SvRV(tmpstr) != SvRV(sv)))) {
2475                     return SvNV(tmpstr);
2476                 }
2477             }
2478             return PTR2NV(SvRV(sv));
2479         }
2480         if (SvIsCOW(sv)) {
2481             sv_force_normal_flags(sv, 0);
2482         }
2483         if (SvREADONLY(sv) && !SvOK(sv)) {
2484             if (ckWARN(WARN_UNINITIALIZED))
2485                 report_uninit(sv);
2486             return 0.0;
2487         }
2488     }
2489     if (SvTYPE(sv) < SVt_NV) {
2490         /* The logic to use SVt_PVNV if necessary is in sv_upgrade.  */
2491         sv_upgrade(sv, SVt_NV);
2492 #ifdef USE_LONG_DOUBLE
2493         DEBUG_c({
2494             STORE_NUMERIC_LOCAL_SET_STANDARD();
2495             PerlIO_printf(Perl_debug_log,
2496                           "0x%"UVxf" num(%" PERL_PRIgldbl ")\n",
2497                           PTR2UV(sv), SvNVX(sv));
2498             RESTORE_NUMERIC_LOCAL();
2499         });
2500 #else
2501         DEBUG_c({
2502             STORE_NUMERIC_LOCAL_SET_STANDARD();
2503             PerlIO_printf(Perl_debug_log, "0x%"UVxf" num(%"NVgf")\n",
2504                           PTR2UV(sv), SvNVX(sv));
2505             RESTORE_NUMERIC_LOCAL();
2506         });
2507 #endif
2508     }
2509     else if (SvTYPE(sv) < SVt_PVNV)
2510         sv_upgrade(sv, SVt_PVNV);
2511     if (SvNOKp(sv)) {
2512         return SvNVX(sv);
2513     }
2514     if (SvIOKp(sv)) {
2515         SvNV_set(sv, SvIsUV(sv) ? (NV)SvUVX(sv) : (NV)SvIVX(sv));
2516 #ifdef NV_PRESERVES_UV
2517         if (SvIOK(sv))
2518             SvNOK_on(sv);
2519         else
2520             SvNOKp_on(sv);
2521 #else
2522         /* Only set the public NV OK flag if this NV preserves the IV  */
2523         /* Check it's not 0xFFFFFFFFFFFFFFFF */
2524         if (SvIOK(sv) &&
2525             SvIsUV(sv) ? ((SvUVX(sv) != UV_MAX)&&(SvUVX(sv) == U_V(SvNVX(sv))))
2526                        : (SvIVX(sv) == I_V(SvNVX(sv))))
2527             SvNOK_on(sv);
2528         else
2529             SvNOKp_on(sv);
2530 #endif
2531     }
2532     else if (SvPOKp(sv) && SvLEN(sv)) {
2533         UV value;
2534         const int numtype = grok_number(SvPVX_const(sv), SvCUR(sv), &value);
2535         if (!SvIOKp(sv) && !numtype && ckWARN(WARN_NUMERIC))
2536             not_a_number(sv);
2537 #ifdef NV_PRESERVES_UV
2538         if ((numtype & (IS_NUMBER_IN_UV | IS_NUMBER_NOT_INT))
2539             == IS_NUMBER_IN_UV) {
2540             /* It's definitely an integer */
2541             SvNV_set(sv, (numtype & IS_NUMBER_NEG) ? -(NV)value : (NV)value);
2542         } else
2543             SvNV_set(sv, Atof(SvPVX_const(sv)));
2544         if (numtype)
2545             SvNOK_on(sv);
2546         else
2547             SvNOKp_on(sv);
2548 #else
2549         SvNV_set(sv, Atof(SvPVX_const(sv)));
2550         /* Only set the public NV OK flag if this NV preserves the value in
2551            the PV at least as well as an IV/UV would.
2552            Not sure how to do this 100% reliably. */
2553         /* if that shift count is out of range then Configure's test is
2554            wonky. We shouldn't be in here with NV_PRESERVES_UV_BITS ==
2555            UV_BITS */
2556         if (((UV)1 << NV_PRESERVES_UV_BITS) >
2557             U_V(SvNVX(sv) > 0 ? SvNVX(sv) : -SvNVX(sv))) {
2558             SvNOK_on(sv); /* Definitely small enough to preserve all bits */
2559         } else if (!(numtype & IS_NUMBER_IN_UV)) {
2560             /* Can't use strtol etc to convert this string, so don't try.
2561                sv_2iv and sv_2uv will use the NV to convert, not the PV.  */
2562             SvNOK_on(sv);
2563         } else {
2564             /* value has been set.  It may not be precise.  */
2565             if ((numtype & IS_NUMBER_NEG) && (value > (UV)IV_MIN)) {
2566                 /* 2s complement assumption for (UV)IV_MIN  */
2567                 SvNOK_on(sv); /* Integer is too negative.  */
2568             } else {
2569                 SvNOKp_on(sv);
2570                 SvIOKp_on(sv);
2571
2572                 if (numtype & IS_NUMBER_NEG) {
2573                     SvIV_set(sv, -(IV)value);
2574                 } else if (value <= (UV)IV_MAX) {
2575                     SvIV_set(sv, (IV)value);
2576                 } else {
2577                     SvUV_set(sv, value);
2578                     SvIsUV_on(sv);
2579                 }
2580
2581                 if (numtype & IS_NUMBER_NOT_INT) {
2582                     /* I believe that even if the original PV had decimals,
2583                        they are lost beyond the limit of the FP precision.
2584                        However, neither is canonical, so both only get p
2585                        flags.  NWC, 2000/11/25 */
2586                     /* Both already have p flags, so do nothing */
2587                 } else {
2588                     const NV nv = SvNVX(sv);
2589                     if (SvNVX(sv) < (NV)IV_MAX + 0.5) {
2590                         if (SvIVX(sv) == I_V(nv)) {
2591                             SvNOK_on(sv);
2592                         } else {
2593                             /* It had no "." so it must be integer.  */
2594                         }
2595                         SvIOK_on(sv);
2596                     } else {
2597                         /* between IV_MAX and NV(UV_MAX).
2598                            Could be slightly > UV_MAX */
2599
2600                         if (numtype & IS_NUMBER_NOT_INT) {
2601                             /* UV and NV both imprecise.  */
2602                         } else {
2603                             const UV nv_as_uv = U_V(nv);
2604
2605                             if (value == nv_as_uv && SvUVX(sv) != UV_MAX) {
2606                                 SvNOK_on(sv);
2607                             }
2608                             SvIOK_on(sv);
2609                         }
2610                     }
2611                 }
2612             }
2613         }
2614         /* It might be more code efficient to go through the entire logic above
2615            and conditionally set with SvNOKp_on() rather than SvNOK(), but it
2616            gets complex and potentially buggy, so more programmer efficient
2617            to do it this way, by turning off the public flags:  */
2618         if (!numtype)
2619             SvFLAGS(sv) &= ~(SVf_IOK|SVf_NOK);
2620 #endif /* NV_PRESERVES_UV */
2621     }
2622     else  {
2623         if (isGV_with_GP(sv)) {
2624             glob_2number(MUTABLE_GV(sv));
2625             return 0.0;
2626         }
2627
2628         if (!PL_localizing && !(SvFLAGS(sv) & SVs_PADTMP) && ckWARN(WARN_UNINITIALIZED))
2629             report_uninit(sv);
2630         assert (SvTYPE(sv) >= SVt_NV);
2631         /* Typically the caller expects that sv_any is not NULL now.  */
2632         /* XXX Ilya implies that this is a bug in callers that assume this
2633            and ideally should be fixed.  */
2634         return 0.0;
2635     }
2636 #if defined(USE_LONG_DOUBLE)
2637     DEBUG_c({
2638         STORE_NUMERIC_LOCAL_SET_STANDARD();
2639         PerlIO_printf(Perl_debug_log, "0x%"UVxf" 2nv(%" PERL_PRIgldbl ")\n",
2640                       PTR2UV(sv), SvNVX(sv));
2641         RESTORE_NUMERIC_LOCAL();
2642     });
2643 #else
2644     DEBUG_c({
2645         STORE_NUMERIC_LOCAL_SET_STANDARD();
2646         PerlIO_printf(Perl_debug_log, "0x%"UVxf" 1nv(%"NVgf")\n",
2647                       PTR2UV(sv), SvNVX(sv));
2648         RESTORE_NUMERIC_LOCAL();
2649     });
2650 #endif
2651     return SvNVX(sv);
2652 }
2653
2654 /*
2655 =for apidoc sv_2num
2656
2657 Return an SV with the numeric value of the source SV, doing any necessary
2658 reference or overload conversion.  You must use the C<SvNUM(sv)> macro to
2659 access this function.
2660
2661 =cut
2662 */
2663
2664 SV *
2665 Perl_sv_2num(pTHX_ register SV *const sv)
2666 {
2667     PERL_ARGS_ASSERT_SV_2NUM;
2668
2669     if (!SvROK(sv))
2670         return sv;
2671     if (SvAMAGIC(sv)) {
2672         SV * const tmpsv = AMG_CALLunary(sv, numer_amg);
2673         TAINT_IF(tmpsv && SvTAINTED(tmpsv));
2674         if (tmpsv && (!SvROK(tmpsv) || (SvRV(tmpsv) != SvRV(sv))))
2675             return sv_2num(tmpsv);
2676     }
2677     return sv_2mortal(newSVuv(PTR2UV(SvRV(sv))));
2678 }
2679
2680 /* uiv_2buf(): private routine for use by sv_2pv_flags(): print an IV or
2681  * UV as a string towards the end of buf, and return pointers to start and
2682  * end of it.
2683  *
2684  * We assume that buf is at least TYPE_CHARS(UV) long.
2685  */
2686
2687 static char *
2688 S_uiv_2buf(char *const buf, const IV iv, UV uv, const int is_uv, char **const peob)
2689 {
2690     char *ptr = buf + TYPE_CHARS(UV);
2691     char * const ebuf = ptr;
2692     int sign;
2693
2694     PERL_ARGS_ASSERT_UIV_2BUF;
2695
2696     if (is_uv)
2697         sign = 0;
2698     else if (iv >= 0) {
2699         uv = iv;
2700         sign = 0;
2701     } else {
2702         uv = -iv;
2703         sign = 1;
2704     }
2705     do {
2706         *--ptr = '0' + (char)(uv % 10);
2707     } while (uv /= 10);
2708     if (sign)
2709         *--ptr = '-';
2710     *peob = ebuf;
2711     return ptr;
2712 }
2713
2714 /*
2715 =for apidoc sv_2pv_flags
2716
2717 Returns a pointer to the string value of an SV, and sets *lp to its length.
2718 If flags includes SV_GMAGIC, does an mg_get() first. Coerces sv to a string
2719 if necessary.
2720 Normally invoked via the C<SvPV_flags> macro. C<sv_2pv()> and C<sv_2pv_nomg>
2721 usually end up here too.
2722
2723 =cut
2724 */
2725
2726 char *
2727 Perl_sv_2pv_flags(pTHX_ register SV *const sv, STRLEN *const lp, const I32 flags)
2728 {
2729     dVAR;
2730     register char *s;
2731
2732     if (!sv) {
2733         if (lp)
2734             *lp = 0;
2735         return (char *)"";
2736     }
2737     if (SvGMAGICAL(sv)) {
2738         if (flags & SV_GMAGIC)
2739             mg_get(sv);
2740         if (SvPOKp(sv)) {
2741             if (lp)
2742                 *lp = SvCUR(sv);
2743             if (flags & SV_MUTABLE_RETURN)
2744                 return SvPVX_mutable(sv);
2745             if (flags & SV_CONST_RETURN)
2746                 return (char *)SvPVX_const(sv);
2747             return SvPVX(sv);
2748         }
2749         if (SvIOKp(sv) || SvNOKp(sv)) {
2750             char tbuf[64];  /* Must fit sprintf/Gconvert of longest IV/NV */
2751             STRLEN len;
2752
2753             if (SvIOKp(sv)) {
2754                 len = SvIsUV(sv)
2755                     ? my_snprintf(tbuf, sizeof(tbuf), "%"UVuf, (UV)SvUVX(sv))
2756                     : my_snprintf(tbuf, sizeof(tbuf), "%"IVdf, (IV)SvIVX(sv));
2757             } else if(SvNVX(sv) == 0.0) {
2758                     tbuf[0] = '0';
2759                     tbuf[1] = 0;
2760                     len = 1;
2761             } else {
2762                 Gconvert(SvNVX(sv), NV_DIG, 0, tbuf);
2763                 len = strlen(tbuf);
2764             }
2765             assert(!SvROK(sv));
2766             {
2767                 dVAR;
2768
2769                 SvUPGRADE(sv, SVt_PV);
2770                 if (lp)
2771                     *lp = len;
2772                 s = SvGROW_mutable(sv, len + 1);
2773                 SvCUR_set(sv, len);
2774                 SvPOKp_on(sv);
2775                 return (char*)memcpy(s, tbuf, len + 1);
2776             }
2777         }
2778         if (SvROK(sv)) {
2779             goto return_rok;
2780         }
2781         assert(SvTYPE(sv) >= SVt_PVMG);
2782         /* This falls through to the report_uninit near the end of the
2783            function. */
2784     } else if (SvTHINKFIRST(sv)) {
2785         if (SvROK(sv)) {
2786         return_rok:
2787             if (SvAMAGIC(sv)) {
2788                 SV *tmpstr;
2789                 if (flags & SV_SKIP_OVERLOAD)
2790                     return NULL;
2791                 tmpstr = AMG_CALLunary(sv, string_amg);
2792                 TAINT_IF(tmpstr && SvTAINTED(tmpstr));
2793                 if (tmpstr && (!SvROK(tmpstr) || (SvRV(tmpstr) != SvRV(sv)))) {
2794                     /* Unwrap this:  */
2795                     /* char *pv = lp ? SvPV(tmpstr, *lp) : SvPV_nolen(tmpstr);
2796                      */
2797
2798                     char *pv;
2799                     if ((SvFLAGS(tmpstr) & (SVf_POK)) == SVf_POK) {
2800                         if (flags & SV_CONST_RETURN) {
2801                             pv = (char *) SvPVX_const(tmpstr);
2802                         } else {
2803                             pv = (flags & SV_MUTABLE_RETURN)
2804                                 ? SvPVX_mutable(tmpstr) : SvPVX(tmpstr);
2805                         }
2806                         if (lp)
2807                             *lp = SvCUR(tmpstr);
2808                     } else {
2809                         pv = sv_2pv_flags(tmpstr, lp, flags);
2810                     }
2811                     if (SvUTF8(tmpstr))
2812                         SvUTF8_on(sv);
2813                     else
2814                         SvUTF8_off(sv);
2815                     return pv;
2816                 }
2817             }
2818             {
2819                 STRLEN len;
2820                 char *retval;
2821                 char *buffer;
2822                 SV *const referent = SvRV(sv);
2823
2824                 if (!referent) {
2825                     len = 7;
2826                     retval = buffer = savepvn("NULLREF", len);
2827                 } else if (SvTYPE(referent) == SVt_REGEXP) {
2828                     REGEXP * const re = (REGEXP *)MUTABLE_PTR(referent);
2829                     I32 seen_evals = 0;
2830
2831                     assert(re);
2832                         
2833                     /* If the regex is UTF-8 we want the containing scalar to
2834                        have an UTF-8 flag too */
2835                     if (RX_UTF8(re))
2836                         SvUTF8_on(sv);
2837                     else
2838                         SvUTF8_off(sv); 
2839
2840                     if ((seen_evals = RX_SEEN_EVALS(re)))
2841                         PL_reginterp_cnt += seen_evals;
2842
2843                     if (lp)
2844                         *lp = RX_WRAPLEN(re);
2845  
2846                     return RX_WRAPPED(re);
2847                 } else {
2848                     const char *const typestr = sv_reftype(referent, 0);
2849                     const STRLEN typelen = strlen(typestr);
2850                     UV addr = PTR2UV(referent);
2851                     const char *stashname = NULL;
2852                     STRLEN stashnamelen = 0; /* hush, gcc */
2853                     const char *buffer_end;
2854
2855                     if (SvOBJECT(referent)) {
2856                         const HEK *const name = HvNAME_HEK(SvSTASH(referent));
2857
2858                         if (name) {
2859                             stashname = HEK_KEY(name);
2860                             stashnamelen = HEK_LEN(name);
2861
2862                             if (HEK_UTF8(name)) {
2863                                 SvUTF8_on(sv);
2864                             } else {
2865                                 SvUTF8_off(sv);
2866                             }
2867                         } else {
2868                             stashname = "__ANON__";
2869                             stashnamelen = 8;
2870                         }
2871                         len = stashnamelen + 1 /* = */ + typelen + 3 /* (0x */
2872                             + 2 * sizeof(UV) + 2 /* )\0 */;
2873                     } else {
2874                         len = typelen + 3 /* (0x */
2875                             + 2 * sizeof(UV) + 2 /* )\0 */;
2876                     }
2877
2878                     Newx(buffer, len, char);
2879                     buffer_end = retval = buffer + len;
2880
2881                     /* Working backwards  */
2882                     *--retval = '\0';
2883                     *--retval = ')';
2884                     do {
2885                         *--retval = PL_hexdigit[addr & 15];
2886                     } while (addr >>= 4);
2887                     *--retval = 'x';
2888                     *--retval = '0';
2889                     *--retval = '(';
2890
2891                     retval -= typelen;
2892                     memcpy(retval, typestr, typelen);
2893
2894                     if (stashname) {
2895                         *--retval = '=';
2896                         retval -= stashnamelen;
2897                         memcpy(retval, stashname, stashnamelen);
2898                     }
2899                     /* retval may not necessarily have reached the start of the
2900                        buffer here.  */
2901                     assert (retval >= buffer);
2902
2903                     len = buffer_end - retval - 1; /* -1 for that \0  */
2904                 }
2905                 if (lp)
2906                     *lp = len;
2907                 SAVEFREEPV(buffer);
2908                 return retval;
2909             }
2910         }
2911         if (SvREADONLY(sv) && !SvOK(sv)) {
2912             if (lp)
2913                 *lp = 0;
2914             if (flags & SV_UNDEF_RETURNS_NULL)
2915                 return NULL;
2916             if (ckWARN(WARN_UNINITIALIZED))
2917                 report_uninit(sv);
2918             return (char *)"";
2919         }
2920     }
2921     if (SvIOK(sv) || ((SvIOKp(sv) && !SvNOKp(sv)))) {
2922         /* I'm assuming that if both IV and NV are equally valid then
2923            converting the IV is going to be more efficient */
2924         const U32 isUIOK = SvIsUV(sv);
2925         char buf[TYPE_CHARS(UV)];
2926         char *ebuf, *ptr;
2927         STRLEN len;
2928
2929         if (SvTYPE(sv) < SVt_PVIV)
2930             sv_upgrade(sv, SVt_PVIV);
2931         ptr = uiv_2buf(buf, SvIVX(sv), SvUVX(sv), isUIOK, &ebuf);
2932         len = ebuf - ptr;
2933         /* inlined from sv_setpvn */
2934         s = SvGROW_mutable(sv, len + 1);
2935         Move(ptr, s, len, char);
2936         s += len;
2937         *s = '\0';
2938     }
2939     else if (SvNOKp(sv)) {
2940         if (SvTYPE(sv) < SVt_PVNV)
2941             sv_upgrade(sv, SVt_PVNV);
2942         if (SvNVX(sv) == 0.0) {
2943             s = SvGROW_mutable(sv, 2);
2944             *s++ = '0';
2945             *s = '\0';
2946         } else {
2947             dSAVE_ERRNO;
2948             /* The +20 is pure guesswork.  Configure test needed. --jhi */
2949             s = SvGROW_mutable(sv, NV_DIG + 20);
2950             /* some Xenix systems wipe out errno here */
2951             Gconvert(SvNVX(sv), NV_DIG, 0, s);
2952             RESTORE_ERRNO;
2953             while (*s) s++;
2954         }
2955 #ifdef hcx
2956         if (s[-1] == '.')
2957             *--s = '\0';
2958 #endif
2959     }
2960     else {
2961         if (isGV_with_GP(sv)) {
2962             GV *const gv = MUTABLE_GV(sv);
2963             const U32 wasfake = SvFLAGS(gv) & SVf_FAKE;
2964             SV *const buffer = sv_newmortal();
2965
2966             /* FAKE globs can get coerced, so need to turn this off temporarily
2967                if it is on.  */
2968             SvFAKE_off(gv);
2969             gv_efullname3(buffer, gv, "*");
2970             SvFLAGS(gv) |= wasfake;
2971
2972             if (SvPOK(buffer)) {
2973                 if (lp) {
2974                     *lp = SvCUR(buffer);
2975                 }
2976                 return SvPVX(buffer);
2977             }
2978             else {
2979                 if (lp)
2980                     *lp = 0;
2981                 return (char *)"";
2982             }
2983         }
2984
2985         if (lp)
2986             *lp = 0;
2987         if (flags & SV_UNDEF_RETURNS_NULL)
2988             return NULL;
2989         if (!PL_localizing && !(SvFLAGS(sv) & SVs_PADTMP) && ckWARN(WARN_UNINITIALIZED))
2990             report_uninit(sv);
2991         if (SvTYPE(sv) < SVt_PV)
2992             /* Typically the caller expects that sv_any is not NULL now.  */
2993             sv_upgrade(sv, SVt_PV);
2994         return (char *)"";
2995     }
2996     {
2997         const STRLEN len = s - SvPVX_const(sv);
2998         if (lp) 
2999             *lp = len;
3000         SvCUR_set(sv, len);
3001     }
3002     SvPOK_on(sv);
3003     DEBUG_c(PerlIO_printf(Perl_debug_log, "0x%"UVxf" 2pv(%s)\n",
3004                           PTR2UV(sv),SvPVX_const(sv)));
3005     if (flags & SV_CONST_RETURN)
3006         return (char *)SvPVX_const(sv);
3007     if (flags & SV_MUTABLE_RETURN)
3008         return SvPVX_mutable(sv);
3009     return SvPVX(sv);
3010 }
3011
3012 /*
3013 =for apidoc sv_copypv
3014
3015 Copies a stringified representation of the source SV into the
3016 destination SV.  Automatically performs any necessary mg_get and
3017 coercion of numeric values into strings.  Guaranteed to preserve
3018 UTF8 flag even from overloaded objects.  Similar in nature to
3019 sv_2pv[_flags] but operates directly on an SV instead of just the
3020 string.  Mostly uses sv_2pv_flags to do its work, except when that
3021 would lose the UTF-8'ness of the PV.
3022
3023 =cut
3024 */
3025
3026 void
3027 Perl_sv_copypv(pTHX_ SV *const dsv, register SV *const ssv)
3028 {
3029     STRLEN len;
3030     const char * const s = SvPV_const(ssv,len);
3031
3032     PERL_ARGS_ASSERT_SV_COPYPV;
3033
3034     sv_setpvn(dsv,s,len);
3035     if (SvUTF8(ssv))
3036         SvUTF8_on(dsv);
3037     else
3038         SvUTF8_off(dsv);
3039 }
3040
3041 /*
3042 =for apidoc sv_2pvbyte
3043
3044 Return a pointer to the byte-encoded representation of the SV, and set *lp
3045 to its length.  May cause the SV to be downgraded from UTF-8 as a
3046 side-effect.
3047
3048 Usually accessed via the C<SvPVbyte> macro.
3049
3050 =cut
3051 */
3052
3053 char *
3054 Perl_sv_2pvbyte(pTHX_ register SV *const sv, STRLEN *const lp)
3055 {
3056     PERL_ARGS_ASSERT_SV_2PVBYTE;
3057
3058     SvGETMAGIC(sv);
3059     sv_utf8_downgrade(sv,0);
3060     return lp ? SvPV_nomg(sv,*lp) : SvPV_nomg_nolen(sv);
3061 }
3062
3063 /*
3064 =for apidoc sv_2pvutf8
3065
3066 Return a pointer to the UTF-8-encoded representation of the SV, and set *lp
3067 to its length.  May cause the SV to be upgraded to UTF-8 as a side-effect.
3068
3069 Usually accessed via the C<SvPVutf8> macro.
3070
3071 =cut
3072 */
3073
3074 char *
3075 Perl_sv_2pvutf8(pTHX_ register SV *const sv, STRLEN *const lp)
3076 {
3077     PERL_ARGS_ASSERT_SV_2PVUTF8;
3078
3079     sv_utf8_upgrade(sv);
3080     return lp ? SvPV(sv,*lp) : SvPV_nolen(sv);
3081 }
3082
3083
3084 /*
3085 =for apidoc sv_2bool
3086
3087 This macro is only used by sv_true() or its macro equivalent, and only if
3088 the latter's argument is neither SvPOK, SvIOK nor SvNOK.
3089 It calls sv_2bool_flags with the SV_GMAGIC flag.
3090
3091 =for apidoc sv_2bool_flags
3092
3093 This function is only used by sv_true() and friends,  and only if
3094 the latter's argument is neither SvPOK, SvIOK nor SvNOK. If the flags
3095 contain SV_GMAGIC, then it does an mg_get() first.
3096
3097
3098 =cut
3099 */
3100
3101 bool
3102 Perl_sv_2bool_flags(pTHX_ register SV *const sv, const I32 flags)
3103 {
3104     dVAR;
3105
3106     PERL_ARGS_ASSERT_SV_2BOOL_FLAGS;
3107
3108     if(flags & SV_GMAGIC) SvGETMAGIC(sv);
3109
3110     if (!SvOK(sv))
3111         return 0;
3112     if (SvROK(sv)) {
3113         if (SvAMAGIC(sv)) {
3114             SV * const tmpsv = AMG_CALLunary(sv, bool__amg);
3115             if (tmpsv && (!SvROK(tmpsv) || (SvRV(tmpsv) != SvRV(sv))))
3116                 return cBOOL(SvTRUE(tmpsv));
3117         }
3118         return SvRV(sv) != 0;
3119     }
3120     if (SvPOKp(sv)) {
3121         register XPV* const Xpvtmp = (XPV*)SvANY(sv);
3122         if (Xpvtmp &&
3123                 (*sv->sv_u.svu_pv > '0' ||
3124                 Xpvtmp->xpv_cur > 1 ||
3125                 (Xpvtmp->xpv_cur && *sv->sv_u.svu_pv != '0')))
3126             return 1;
3127         else
3128             return 0;
3129     }
3130     else {
3131         if (SvIOKp(sv))
3132             return SvIVX(sv) != 0;
3133         else {
3134             if (SvNOKp(sv))
3135                 return SvNVX(sv) != 0.0;
3136             else {
3137                 if (isGV_with_GP(sv))
3138                     return TRUE;
3139                 else
3140                     return FALSE;
3141             }
3142         }
3143     }
3144 }
3145
3146 /*
3147 =for apidoc sv_utf8_upgrade
3148
3149 Converts the PV of an SV to its UTF-8-encoded form.
3150 Forces the SV to string form if it is not already.
3151 Will C<mg_get> on C<sv> if appropriate.
3152 Always sets the SvUTF8 flag to avoid future validity checks even
3153 if the whole string is the same in UTF-8 as not.
3154 Returns the number of bytes in the converted string
3155
3156 This is not as a general purpose byte encoding to Unicode interface:
3157 use the Encode extension for that.
3158
3159 =for apidoc sv_utf8_upgrade_nomg
3160
3161 Like sv_utf8_upgrade, but doesn't do magic on C<sv>
3162
3163 =for apidoc sv_utf8_upgrade_flags
3164
3165 Converts the PV of an SV to its UTF-8-encoded form.
3166 Forces the SV to string form if it is not already.
3167 Always sets the SvUTF8 flag to avoid future validity checks even
3168 if all the bytes are invariant in UTF-8. If C<flags> has C<SV_GMAGIC> bit set,
3169 will C<mg_get> on C<sv> if appropriate, else not.
3170 Returns the number of bytes in the converted string
3171 C<sv_utf8_upgrade> and
3172 C<sv_utf8_upgrade_nomg> are implemented in terms of this function.
3173
3174 This is not as a general purpose byte encoding to Unicode interface:
3175 use the Encode extension for that.
3176
3177 =cut
3178
3179 The grow version is currently not externally documented.  It adds a parameter,
3180 extra, which is the number of unused bytes the string of 'sv' is guaranteed to
3181 have free after it upon return.  This allows the caller to reserve extra space
3182 that it intends to fill, to avoid extra grows.
3183
3184 Also externally undocumented for the moment is the flag SV_FORCE_UTF8_UPGRADE,
3185 which can be used to tell this function to not first check to see if there are
3186 any characters that are different in UTF-8 (variant characters) which would
3187 force it to allocate a new string to sv, but to assume there are.  Typically
3188 this flag is used by a routine that has already parsed the string to find that
3189 there are such characters, and passes this information on so that the work
3190 doesn't have to be repeated.
3191
3192 (One might think that the calling routine could pass in the position of the
3193 first such variant, so it wouldn't have to be found again.  But that is not the
3194 case, because typically when the caller is likely to use this flag, it won't be
3195 calling this routine unless it finds something that won't fit into a byte.
3196 Otherwise it tries to not upgrade and just use bytes.  But some things that
3197 do fit into a byte are variants in utf8, and the caller may not have been
3198 keeping track of these.)
3199
3200 If the routine itself changes the string, it adds a trailing NUL.  Such a NUL
3201 isn't guaranteed due to having other routines do the work in some input cases,
3202 or if the input is already flagged as being in utf8.
3203
3204 The speed of this could perhaps be improved for many cases if someone wanted to
3205 write a fast function that counts the number of variant characters in a string,
3206 especially if it could return the position of the first one.
3207
3208 */
3209
3210 STRLEN
3211 Perl_sv_utf8_upgrade_flags_grow(pTHX_ register SV *const sv, const I32 flags, STRLEN extra)
3212 {
3213     dVAR;
3214
3215     PERL_ARGS_ASSERT_SV_UTF8_UPGRADE_FLAGS_GROW;
3216
3217     if (sv == &PL_sv_undef)
3218         return 0;
3219     if (!SvPOK(sv)) {
3220         STRLEN len = 0;
3221         if (SvREADONLY(sv) && (SvPOKp(sv) || SvIOKp(sv) || SvNOKp(sv))) {
3222             (void) sv_2pv_flags(sv,&len, flags);
3223             if (SvUTF8(sv)) {
3224                 if (extra) SvGROW(sv, SvCUR(sv) + extra);
3225                 return len;
3226             }
3227         } else {
3228             (void) SvPV_force_flags(sv,len,flags & SV_GMAGIC);
3229         }
3230     }
3231
3232     if (SvUTF8(sv)) {
3233         if (extra) SvGROW(sv, SvCUR(sv) + extra);
3234         return SvCUR(sv);
3235     }
3236
3237     if (SvIsCOW(sv)) {
3238         sv_force_normal_flags(sv, 0);
3239     }
3240
3241     if (PL_encoding && !(flags & SV_UTF8_NO_ENCODING)) {
3242         sv_recode_to_utf8(sv, PL_encoding);
3243         if (extra) SvGROW(sv, SvCUR(sv) + extra);
3244         return SvCUR(sv);
3245     }
3246
3247     if (SvCUR(sv) == 0) {
3248         if (extra) SvGROW(sv, extra);
3249     } else { /* Assume Latin-1/EBCDIC */
3250         /* This function could be much more efficient if we
3251          * had a FLAG in SVs to signal if there are any variant
3252          * chars in the PV.  Given that there isn't such a flag
3253          * make the loop as fast as possible (although there are certainly ways
3254          * to speed this up, eg. through vectorization) */
3255         U8 * s = (U8 *) SvPVX_const(sv);
3256         U8 * e = (U8 *) SvEND(sv);
3257         U8 *t = s;
3258         STRLEN two_byte_count = 0;
3259         
3260         if (flags & SV_FORCE_UTF8_UPGRADE) goto must_be_utf8;
3261
3262         /* See if really will need to convert to utf8.  We mustn't rely on our
3263          * incoming SV being well formed and having a trailing '\0', as certain
3264          * code in pp_formline can send us partially built SVs. */
3265
3266         while (t < e) {
3267             const U8 ch = *t++;
3268             if (NATIVE_IS_INVARIANT(ch)) continue;
3269
3270             t--;    /* t already incremented; re-point to first variant */
3271             two_byte_count = 1;
3272             goto must_be_utf8;
3273         }
3274
3275         /* utf8 conversion not needed because all are invariants.  Mark as
3276          * UTF-8 even if no variant - saves scanning loop */
3277         SvUTF8_on(sv);
3278         return SvCUR(sv);
3279
3280 must_be_utf8:
3281
3282         /* Here, the string should be converted to utf8, either because of an
3283          * input flag (two_byte_count = 0), or because a character that
3284          * requires 2 bytes was found (two_byte_count = 1).  t points either to
3285          * the beginning of the string (if we didn't examine anything), or to
3286          * the first variant.  In either case, everything from s to t - 1 will
3287          * occupy only 1 byte each on output.
3288          *
3289          * There are two main ways to convert.  One is to create a new string
3290          * and go through the input starting from the beginning, appending each
3291          * converted value onto the new string as we go along.  It's probably
3292          * best to allocate enough space in the string for the worst possible
3293          * case rather than possibly running out of space and having to
3294          * reallocate and then copy what we've done so far.  Since everything
3295          * from s to t - 1 is invariant, the destination can be initialized
3296          * with these using a fast memory copy
3297          *
3298          * The other way is to figure out exactly how big the string should be
3299          * by parsing the entire input.  Then you don't have to make it big
3300          * enough to handle the worst possible case, and more importantly, if
3301          * the string you already have is large enough, you don't have to
3302          * allocate a new string, you can copy the last character in the input
3303          * string to the final position(s) that will be occupied by the
3304          * converted string and go backwards, stopping at t, since everything
3305          * before that is invariant.
3306          *
3307          * There are advantages and disadvantages to each method.
3308          *
3309          * In the first method, we can allocate a new string, do the memory
3310          * copy from the s to t - 1, and then proceed through the rest of the
3311          * string byte-by-byte.
3312          *
3313          * In the second method, we proceed through the rest of the input
3314          * string just calculating how big the converted string will be.  Then
3315          * there are two cases:
3316          *  1)  if the string has enough extra space to handle the converted
3317          *      value.  We go backwards through the string, converting until we
3318          *      get to the position we are at now, and then stop.  If this
3319          *      position is far enough along in the string, this method is
3320          *      faster than the other method.  If the memory copy were the same
3321          *      speed as the byte-by-byte loop, that position would be about
3322          *      half-way, as at the half-way mark, parsing to the end and back
3323          *      is one complete string's parse, the same amount as starting
3324          *      over and going all the way through.  Actually, it would be
3325          *      somewhat less than half-way, as it's faster to just count bytes
3326          *      than to also copy, and we don't have the overhead of allocating
3327          *      a new string, changing the scalar to use it, and freeing the
3328          *      existing one.  But if the memory copy is fast, the break-even
3329          *      point is somewhere after half way.  The counting loop could be
3330          *      sped up by vectorization, etc, to move the break-even point
3331          *      further towards the beginning.
3332          *  2)  if the string doesn't have enough space to handle the converted
3333          *      value.  A new string will have to be allocated, and one might
3334          *      as well, given that, start from the beginning doing the first
3335          *      method.  We've spent extra time parsing the string and in
3336          *      exchange all we've gotten is that we know precisely how big to
3337          *      make the new one.  Perl is more optimized for time than space,
3338          *      so this case is a loser.
3339          * So what I've decided to do is not use the 2nd method unless it is
3340          * guaranteed that a new string won't have to be allocated, assuming
3341          * the worst case.  I also decided not to put any more conditions on it
3342          * than this, for now.  It seems likely that, since the worst case is
3343          * twice as big as the unknown portion of the string (plus 1), we won't
3344          * be guaranteed enough space, causing us to go to the first method,
3345          * unless the string is short, or the first variant character is near
3346          * the end of it.  In either of these cases, it seems best to use the
3347          * 2nd method.  The only circumstance I can think of where this would
3348          * be really slower is if the string had once had much more data in it
3349          * than it does now, but there is still a substantial amount in it  */
3350
3351         {
3352             STRLEN invariant_head = t - s;
3353             STRLEN size = invariant_head + (e - t) * 2 + 1 + extra;
3354             if (SvLEN(sv) < size) {
3355
3356                 /* Here, have decided to allocate a new string */
3357
3358                 U8 *dst;
3359                 U8 *d;
3360
3361                 Newx(dst, size, U8);
3362
3363                 /* If no known invariants at the beginning of the input string,
3364                  * set so starts from there.  Otherwise, can use memory copy to
3365                  * get up to where we are now, and then start from here */
3366
3367                 if (invariant_head <= 0) {
3368                     d = dst;
3369                 } else {
3370                     Copy(s, dst, invariant_head, char);
3371                     d = dst + invariant_head;
3372                 }
3373
3374                 while (t < e) {
3375                     const UV uv = NATIVE8_TO_UNI(*t++);
3376                     if (UNI_IS_INVARIANT(uv))
3377                         *d++ = (U8)UNI_TO_NATIVE(uv);
3378                     else {
3379                         *d++ = (U8)UTF8_EIGHT_BIT_HI(uv);
3380                         *d++ = (U8)UTF8_EIGHT_BIT_LO(uv);
3381                     }
3382                 }
3383                 *d = '\0';
3384                 SvPV_free(sv); /* No longer using pre-existing string */
3385                 SvPV_set(sv, (char*)dst);
3386                 SvCUR_set(sv, d - dst);
3387                 SvLEN_set(sv, size);
3388             } else {
3389
3390                 /* Here, have decided to get the exact size of the string.
3391                  * Currently this happens only when we know that there is
3392                  * guaranteed enough space to fit the converted string, so
3393                  * don't have to worry about growing.  If two_byte_count is 0,
3394                  * then t points to the first byte of the string which hasn't
3395                  * been examined yet.  Otherwise two_byte_count is 1, and t
3396                  * points to the first byte in the string that will expand to
3397                  * two.  Depending on this, start examining at t or 1 after t.
3398                  * */
3399
3400                 U8 *d = t + two_byte_count;
3401
3402
3403                 /* Count up the remaining bytes that expand to two */
3404
3405                 while (d < e) {
3406                     const U8 chr = *d++;
3407                     if (! NATIVE_IS_INVARIANT(chr)) two_byte_count++;
3408                 }
3409
3410                 /* The string will expand by just the number of bytes that
3411                  * occupy two positions.  But we are one afterwards because of
3412                  * the increment just above.  This is the place to put the
3413                  * trailing NUL, and to set the length before we decrement */
3414
3415                 d += two_byte_count;
3416                 SvCUR_set(sv, d - s);
3417                 *d-- = '\0';
3418
3419
3420                 /* Having decremented d, it points to the position to put the
3421                  * very last byte of the expanded string.  Go backwards through
3422                  * the string, copying and expanding as we go, stopping when we
3423                  * get to the part that is invariant the rest of the way down */
3424
3425                 e--;
3426                 while (e >= t) {
3427                     const U8 ch = NATIVE8_TO_UNI(*e--);
3428                     if (UNI_IS_INVARIANT(ch)) {
3429                         *d-- = UNI_TO_NATIVE(ch);
3430                     } else {
3431                         *d-- = (U8)UTF8_EIGHT_BIT_LO(ch);
3432                         *d-- = (U8)UTF8_EIGHT_BIT_HI(ch);
3433                     }
3434                 }
3435             }
3436
3437             if (SvTYPE(sv) >= SVt_PVMG && SvMAGIC(sv)) {
3438                 /* Update pos. We do it at the end rather than during
3439                  * the upgrade, to avoid slowing down the common case
3440                  * (upgrade without pos) */
3441                 MAGIC * mg = mg_find(sv, PERL_MAGIC_regex_global);
3442                 if (mg) {
3443                     I32 pos = mg->mg_len;
3444                     if (pos > 0 && (U32)pos > invariant_head) {
3445                         U8 *d = (U8*) SvPVX(sv) + invariant_head;
3446                         STRLEN n = (U32)pos - invariant_head;
3447                         while (n > 0) {
3448                             if (UTF8_IS_START(*d))
3449                                 d++;
3450                             d++;
3451                             n--;
3452                         }
3453                         mg->mg_len  = d - (U8*)SvPVX(sv);
3454                     }
3455                 }
3456                 if ((mg = mg_find(sv, PERL_MAGIC_utf8)))
3457                     magic_setutf8(sv,mg); /* clear UTF8 cache */
3458             }
3459         }
3460     }
3461
3462     /* Mark as UTF-8 even if no variant - saves scanning loop */
3463     SvUTF8_on(sv);
3464     return SvCUR(sv);
3465 }
3466
3467 /*
3468 =for apidoc sv_utf8_downgrade
3469
3470 Attempts to convert the PV of an SV from characters to bytes.
3471 If the PV contains a character that cannot fit
3472 in a byte, this conversion will fail;
3473 in this case, either returns false or, if C<fail_ok> is not
3474 true, croaks.
3475
3476 This is not as a general purpose Unicode to byte encoding interface:
3477 use the Encode extension for that.
3478
3479 =cut
3480 */
3481
3482 bool
3483 Perl_sv_utf8_downgrade(pTHX_ register SV *const sv, const bool fail_ok)
3484 {
3485     dVAR;
3486
3487     PERL_ARGS_ASSERT_SV_UTF8_DOWNGRADE;
3488
3489     if (SvPOKp(sv) && SvUTF8(sv)) {
3490         if (SvCUR(sv)) {
3491             U8 *s;
3492             STRLEN len;
3493             int mg_flags = SV_GMAGIC;
3494
3495             if (SvIsCOW(sv)) {
3496                 sv_force_normal_flags(sv, 0);
3497             }
3498             if (SvTYPE(sv) >= SVt_PVMG && SvMAGIC(sv)) {
3499                 /* update pos */
3500                 MAGIC * mg = mg_find(sv, PERL_MAGIC_regex_global);
3501                 if (mg) {
3502                     I32 pos = mg->mg_len;
3503                     if (pos > 0) {
3504                         sv_pos_b2u(sv, &pos);
3505                         mg_flags = 0; /* sv_pos_b2u does get magic */
3506                         mg->mg_len  = pos;
3507                     }
3508                 }
3509                 if ((mg = mg_find(sv, PERL_MAGIC_utf8)))
3510                     magic_setutf8(sv,mg); /* clear UTF8 cache */
3511
3512             }
3513             s = (U8 *) SvPV_flags(sv, len, mg_flags);
3514
3515             if (!utf8_to_bytes(s, &len)) {
3516                 if (fail_ok)
3517                     return FALSE;
3518                 else {
3519                     if (PL_op)
3520                         Perl_croak(aTHX_ "Wide character in %s",
3521                                    OP_DESC(PL_op));
3522                     else
3523                         Perl_croak(aTHX_ "Wide character");
3524                 }
3525             }
3526             SvCUR_set(sv, len);
3527         }
3528     }
3529     SvUTF8_off(sv);
3530     return TRUE;
3531 }
3532
3533 /*
3534 =for apidoc sv_utf8_encode
3535
3536 Converts the PV of an SV to UTF-8, but then turns the C<SvUTF8>
3537 flag off so that it looks like octets again.
3538
3539 =cut
3540 */
3541
3542 void
3543 Perl_sv_utf8_encode(pTHX_ register SV *const sv)
3544 {
3545     PERL_ARGS_ASSERT_SV_UTF8_ENCODE;
3546
3547     if (SvIsCOW(sv)) {
3548         sv_force_normal_flags(sv, 0);
3549     }
3550     if (SvREADONLY(sv)) {
3551         Perl_croak_no_modify(aTHX);
3552     }
3553     (void) sv_utf8_upgrade(sv);
3554     SvUTF8_off(sv);
3555 }
3556
3557 /*
3558 =for apidoc sv_utf8_decode
3559
3560 If the PV of the SV is an octet sequence in UTF-8
3561 and contains a multiple-byte character, the C<SvUTF8> flag is turned on
3562 so that it looks like a character. If the PV contains only single-byte
3563 characters, the C<SvUTF8> flag stays being off.
3564 Scans PV for validity and returns false if the PV is invalid UTF-8.
3565
3566 =cut
3567 */
3568
3569 bool
3570 Perl_sv_utf8_decode(pTHX_ register SV *const sv)
3571 {
3572     PERL_ARGS_ASSERT_SV_UTF8_DECODE;
3573
3574     if (SvPOKp(sv)) {
3575         const U8 *start, *c;
3576         const U8 *e;
3577
3578         /* The octets may have got themselves encoded - get them back as
3579          * bytes
3580          */
3581         if (!sv_utf8_downgrade(sv, TRUE))
3582             return FALSE;
3583
3584         /* it is actually just a matter of turning the utf8 flag on, but
3585          * we want to make sure everything inside is valid utf8 first.
3586          */
3587         c = start = (const U8 *) SvPVX_const(sv);
3588         if (!is_utf8_string(c, SvCUR(sv)+1))
3589             return FALSE;
3590         e = (const U8 *) SvEND(sv);
3591         while (c < e) {
3592             const U8 ch = *c++;
3593             if (!UTF8_IS_INVARIANT(ch)) {
3594                 SvUTF8_on(sv);
3595                 break;
3596             }
3597         }
3598         if (SvTYPE(sv) >= SVt_PVMG && SvMAGIC(sv)) {
3599             /* adjust pos to the start of a UTF8 char sequence */
3600             MAGIC * mg = mg_find(sv, PERL_MAGIC_regex_global);
3601             if (mg) {
3602                 I32 pos = mg->mg_len;
3603                 if (pos > 0) {
3604                     for (c = start + pos; c > start; c--) {
3605                         if (UTF8_IS_START(*c))
3606                             break;
3607                     }
3608                     mg->mg_len  = c - start;
3609                 }
3610             }
3611             if ((mg = mg_find(sv, PERL_MAGIC_utf8)))
3612                 magic_setutf8(sv,mg); /* clear UTF8 cache */
3613         }
3614     }
3615     return TRUE;
3616 }
3617
3618 /*
3619 =for apidoc sv_setsv
3620
3621 Copies the contents of the source SV C<ssv> into the destination SV
3622 C<dsv>.  The source SV may be destroyed if it is mortal, so don't use this
3623 function if the source SV needs to be reused. Does not handle 'set' magic.
3624 Loosely speaking, it performs a copy-by-value, obliterating any previous
3625 content of the destination.
3626
3627 You probably want to use one of the assortment of wrappers, such as
3628 C<SvSetSV>, C<SvSetSV_nosteal>, C<SvSetMagicSV> and
3629 C<SvSetMagicSV_nosteal>.
3630
3631 =for apidoc sv_setsv_flags
3632
3633 Copies the contents of the source SV C<ssv> into the destination SV
3634 C<dsv>.  The source SV may be destroyed if it is mortal, so don't use this
3635 function if the source SV needs to be reused. Does not handle 'set' magic.
3636 Loosely speaking, it performs a copy-by-value, obliterating any previous
3637 content of the destination.
3638 If the C<flags> parameter has the C<SV_GMAGIC> bit set, will C<mg_get> on
3639 C<ssv> if appropriate, else not. If the C<flags> parameter has the
3640 C<NOSTEAL> bit set then the buffers of temps will not be stolen. <sv_setsv>
3641 and C<sv_setsv_nomg> are implemented in terms of this function.
3642
3643 You probably want to use one of the assortment of wrappers, such as
3644 C<SvSetSV>, C<SvSetSV_nosteal>, C<SvSetMagicSV> and
3645 C<SvSetMagicSV_nosteal>.
3646
3647 This is the primary function for copying scalars, and most other
3648 copy-ish functions and macros use this underneath.
3649
3650 =cut
3651 */
3652
3653 static void
3654 S_glob_assign_glob(pTHX_ SV *const dstr, SV *const sstr, const int dtype)
3655 {
3656     I32 mro_changes = 0; /* 1 = method, 2 = isa, 3 = recursive isa */
3657     HV *old_stash = NULL;
3658
3659     PERL_ARGS_ASSERT_GLOB_ASSIGN_GLOB;
3660
3661     if (dtype != SVt_PVGV && !isGV_with_GP(dstr)) {
3662         const char * const name = GvNAME(sstr);
3663         const STRLEN len = GvNAMELEN(sstr);
3664         {
3665             if (dtype >= SVt_PV) {
3666                 SvPV_free(dstr);
3667                 SvPV_set(dstr, 0);
3668                 SvLEN_set(dstr, 0);
3669                 SvCUR_set(dstr, 0);
3670             }
3671             SvUPGRADE(dstr, SVt_PVGV);
3672             (void)SvOK_off(dstr);
3673             /* FIXME - why are we doing this, then turning it off and on again
3674                below?  */
3675             isGV_with_GP_on(dstr);
3676         }
3677         GvSTASH(dstr) = GvSTASH(sstr);
3678         if (GvSTASH(dstr))
3679             Perl_sv_add_backref(aTHX_ MUTABLE_SV(GvSTASH(dstr)), dstr);
3680         gv_name_set(MUTABLE_GV(dstr), name, len, GV_ADD);
3681         SvFAKE_on(dstr);        /* can coerce to non-glob */
3682     }
3683
3684     if(GvGP(MUTABLE_GV(sstr))) {
3685         /* If source has method cache entry, clear it */
3686         if(GvCVGEN(sstr)) {
3687             SvREFCNT_dec(GvCV(sstr));
3688             GvCV_set(sstr, NULL);
3689             GvCVGEN(sstr) = 0;
3690         }
3691         /* If source has a real method, then a method is
3692            going to change */
3693         else if(
3694          GvCV((const GV *)sstr) && GvSTASH(dstr) && HvENAME(GvSTASH(dstr))
3695         ) {
3696             mro_changes = 1;
3697         }
3698     }
3699
3700     /* If dest already had a real method, that's a change as well */
3701     if(
3702         !mro_changes && GvGP(MUTABLE_GV(dstr)) && GvCVu((const GV *)dstr)
3703      && GvSTASH(dstr) && HvENAME(GvSTASH(dstr))
3704     ) {
3705         mro_changes = 1;
3706     }
3707
3708     /* We don’t need to check the name of the destination if it was not a
3709        glob to begin with. */
3710     if(dtype == SVt_PVGV) {
3711         const char * const name = GvNAME((const GV *)dstr);
3712         if(
3713             strEQ(name,"ISA")
3714          /* The stash may have been detached from the symbol table, so
3715             check its name. */
3716          && GvSTASH(dstr) && HvENAME(GvSTASH(dstr))
3717          && GvAV((const GV *)sstr)
3718         )
3719             mro_changes = 2;
3720         else {
3721             const STRLEN len = GvNAMELEN(dstr);
3722             if ((len > 1 && name[len-2] == ':' && name[len-1] == ':')
3723              || (len == 1 && name[0] == ':')) {
3724                 mro_changes = 3;
3725
3726                 /* Set aside the old stash, so we can reset isa caches on
3727                    its subclasses. */
3728                 if((old_stash = GvHV(dstr)))
3729                     /* Make sure we do not lose it early. */
3730                     SvREFCNT_inc_simple_void_NN(
3731                      sv_2mortal((SV *)old_stash)
3732                     );
3733             }
3734         }
3735     }
3736
3737     gp_free(MUTABLE_GV(dstr));
3738     isGV_with_GP_off(dstr);
3739     (void)SvOK_off(dstr);
3740     isGV_with_GP_on(dstr);
3741     GvINTRO_off(dstr);          /* one-shot flag */
3742     GvGP_set(dstr, gp_ref(GvGP(sstr)));
3743     if (SvTAINTED(sstr))
3744         SvTAINT(dstr);
3745     if (GvIMPORTED(dstr) != GVf_IMPORTED
3746         && CopSTASH_ne(PL_curcop, GvSTASH(dstr)))
3747         {
3748             GvIMPORTED_on(dstr);
3749         }
3750     GvMULTI_on(dstr);
3751     if(mro_changes == 2) {
3752         MAGIC *mg;
3753         SV * const sref = (SV *)GvAV((const GV *)dstr);
3754         if (SvSMAGICAL(sref) && (mg = mg_find(sref, PERL_MAGIC_isa))) {
3755             if (SvTYPE(mg->mg_obj) != SVt_PVAV) {
3756                 AV * const ary = newAV();
3757                 av_push(ary, mg->mg_obj); /* takes the refcount */
3758                 mg->mg_obj = (SV *)ary;
3759             }
3760             av_push((AV *)mg->mg_obj, SvREFCNT_inc_simple_NN(dstr));
3761         }
3762         else sv_magic(sref, dstr, PERL_MAGIC_isa, NULL, 0);
3763         mro_isa_changed_in(GvSTASH(dstr));
3764     }
3765     else if(mro_changes == 3) {
3766         HV * const stash = GvHV(dstr);
3767         if(old_stash ? (HV *)HvENAME_get(old_stash) : stash)
3768             mro_package_moved(
3769                 stash, old_stash,
3770                 (GV *)dstr, 0
3771             );
3772     }
3773     else if(mro_changes) mro_method_changed_in(GvSTASH(dstr));
3774     return;
3775 }
3776
3777 static void
3778 S_glob_assign_ref(pTHX_ SV *const dstr, SV *const sstr)
3779 {
3780     SV * const sref = SvREFCNT_inc(SvRV(sstr));
3781     SV *dref = NULL;
3782     const int intro = GvINTRO(dstr);
3783     SV **location;
3784     U8 import_flag = 0;
3785     const U32 stype = SvTYPE(sref);
3786
3787     PERL_ARGS_ASSERT_GLOB_ASSIGN_REF;
3788
3789     if (intro) {
3790         GvINTRO_off(dstr);      /* one-shot flag */
3791         GvLINE(dstr) = CopLINE(PL_curcop);
3792         GvEGV(dstr) = MUTABLE_GV(dstr);
3793     }
3794     GvMULTI_on(dstr);
3795     switch (stype) {
3796     case SVt_PVCV:
3797         location = (SV **) &(GvGP(dstr)->gp_cv); /* XXX bypassing GvCV_set */
3798         import_flag = GVf_IMPORTED_CV;
3799         goto common;
3800     case SVt_PVHV:
3801         location = (SV **) &GvHV(dstr);
3802         import_flag = GVf_IMPORTED_HV;
3803         goto common;
3804     case SVt_PVAV:
3805         location = (SV **) &GvAV(dstr);
3806         import_flag = GVf_IMPORTED_AV;
3807         goto common;
3808     case SVt_PVIO:
3809         location = (SV **) &GvIOp(dstr);
3810         goto common;
3811     case SVt_PVFM:
3812         location = (SV **) &GvFORM(dstr);
3813         goto common;
3814     default:
3815         location = &GvSV(dstr);
3816         import_flag = GVf_IMPORTED_SV;
3817     common:
3818         if (intro) {
3819             if (stype == SVt_PVCV) {
3820                 /*if (GvCVGEN(dstr) && (GvCV(dstr) != (const CV *)sref || GvCVGEN(dstr))) {*/
3821                 if (GvCVGEN(dstr)) {
3822                     SvREFCNT_dec(GvCV(dstr));
3823                     GvCV_set(dstr, NULL);
3824                     GvCVGEN(dstr) = 0; /* Switch off cacheness. */
3825                 }
3826             }
3827             SAVEGENERICSV(*location);
3828         }
3829         else
3830             dref = *location;
3831         if (stype == SVt_PVCV && (*location != sref || GvCVGEN(dstr))) {
3832             CV* const cv = MUTABLE_CV(*location);
3833             if (cv) {
3834                 if (!GvCVGEN((const GV *)dstr) &&
3835                     (CvROOT(cv) || CvXSUB(cv)))
3836                     {
3837                         /* Redefining a sub - warning is mandatory if
3838                            it was a const and its value changed. */
3839                         if (CvCONST(cv) && CvCONST((const CV *)sref)
3840                             && cv_const_sv(cv)
3841                             == cv_const_sv((const CV *)sref)) {
3842                             NOOP;
3843                             /* They are 2 constant subroutines generated from
3844                                the same constant. This probably means that
3845                                they are really the "same" proxy subroutine
3846                                instantiated in 2 places. Most likely this is
3847                                when a constant is exported twice.  Don't warn.
3848                             */
3849                         }
3850                         else if (ckWARN(WARN_REDEFINE)
3851                                  || (CvCONST(cv)
3852                                      && (!CvCONST((const CV *)sref)
3853                                          || sv_cmp(cv_const_sv(cv),
3854                                                    cv_const_sv((const CV *)
3855                                                                sref))))) {
3856                             Perl_warner(aTHX_ packWARN(WARN_REDEFINE),
3857                                         (const char *)
3858                                         (CvCONST(cv)
3859                                          ? "Constant subroutine %s::%s redefined"
3860                                          : "Subroutine %s::%s redefined"),
3861                                         HvNAME_get(GvSTASH((const GV *)dstr)),
3862                                         GvENAME(MUTABLE_GV(dstr)));
3863                         }
3864                     }
3865                 if (!intro)
3866                     cv_ckproto_len(cv, (const GV *)dstr,
3867                                    SvPOK(sref) ? SvPVX_const(sref) : NULL,
3868                                    SvPOK(sref) ? SvCUR(sref) : 0);
3869             }
3870             GvCVGEN(dstr) = 0; /* Switch off cacheness. */
3871             GvASSUMECV_on(dstr);
3872             if(GvSTASH(dstr)) mro_method_changed_in(GvSTASH(dstr)); /* sub foo { 1 } sub bar { 2 } *bar = \&foo */
3873         }
3874         *location = sref;
3875         if (import_flag && !(GvFLAGS(dstr) & import_flag)
3876             && CopSTASH_ne(PL_curcop, GvSTASH(dstr))) {
3877             GvFLAGS(dstr) |= import_flag;
3878         }
3879         if (stype == SVt_PVHV) {
3880             const char * const name = GvNAME((GV*)dstr);
3881             const STRLEN len = GvNAMELEN(dstr);
3882             if (
3883                 (
3884                    (len > 1 && name[len-2] == ':' && name[len-1] == ':')
3885                 || (len == 1 && name[0] == ':')
3886                 )
3887              && (!dref || HvENAME_get(dref))
3888             ) {
3889                 mro_package_moved(
3890                     (HV *)sref, (HV *)dref,
3891                     (GV *)dstr, 0
3892                 );
3893             }
3894         }
3895         else if (
3896             stype == SVt_PVAV && sref != dref
3897          && strEQ(GvNAME((GV*)dstr), "ISA")
3898          /* The stash may have been detached from the symbol table, so
3899             check its name before doing anything. */
3900          && GvSTASH(dstr) && HvENAME(GvSTASH(dstr))
3901         ) {
3902             MAGIC *mg;
3903             MAGIC * const omg = dref && SvSMAGICAL(dref)
3904                                  ? mg_find(dref, PERL_MAGIC_isa)
3905                                  : NULL;
3906             if (SvSMAGICAL(sref) && (mg = mg_find(sref, PERL_MAGIC_isa))) {
3907                 if (SvTYPE(mg->mg_obj) != SVt_PVAV) {
3908                     AV * const ary = newAV();
3909                     av_push(ary, mg->mg_obj); /* takes the refcount */
3910                     mg->mg_obj = (SV *)ary;
3911                 }
3912                 if (omg) {
3913                     if (SvTYPE(omg->mg_obj) == SVt_PVAV) {
3914                         SV **svp = AvARRAY((AV *)omg->mg_obj);
3915                         I32 items = AvFILLp((AV *)omg->mg_obj) + 1;
3916                         while (items--)
3917                             av_push(
3918                              (AV *)mg->mg_obj,
3919                              SvREFCNT_inc_simple_NN(*svp++)
3920                             );
3921                     }
3922                     else
3923                         av_push(
3924                          (AV *)mg->mg_obj,
3925                          SvREFCNT_inc_simple_NN(omg->mg_obj)
3926                         );
3927                 }
3928                 else
3929                     av_push((AV *)mg->mg_obj,SvREFCNT_inc_simple_NN(dstr));
3930             }
3931             else
3932             {
3933                 sv_magic(
3934                  sref, omg ? omg->mg_obj : dstr, PERL_MAGIC_isa, NULL, 0
3935                 );
3936                 mg = mg_find(sref, PERL_MAGIC_isa);
3937             }
3938             /* Since the *ISA assignment could have affected more than
3939                one stash, don’t call mro_isa_changed_in directly, but let
3940                magic_clearisa do it for us, as it already has the logic for
3941                dealing with globs vs arrays of globs. */
3942             assert(mg);
3943             Perl_magic_clearisa(aTHX_ NULL, mg);
3944         }
3945         break;
3946     }
3947     SvREFCNT_dec(dref);
3948     if (SvTAINTED(sstr))
3949         SvTAINT(dstr);
3950     return;
3951 }
3952
3953 void
3954 Perl_sv_setsv_flags(pTHX_ SV *dstr, register SV* sstr, const I32 flags)
3955 {
3956     dVAR;
3957     register U32 sflags;
3958     register int dtype;
3959     register svtype stype;
3960
3961     PERL_ARGS_ASSERT_SV_SETSV_FLAGS;
3962
3963     if (sstr == dstr)
3964         return;
3965
3966     if (SvIS_FREED(dstr)) {
3967         Perl_croak(aTHX_ "panic: attempt to copy value %" SVf
3968                    " to a freed scalar %p", SVfARG(sstr), (void *)dstr);
3969     }
3970     SV_CHECK_THINKFIRST_COW_DROP(dstr);
3971     if (!sstr)
3972         sstr = &PL_sv_undef;
3973     if (SvIS_FREED(sstr)) {
3974         Perl_croak(aTHX_ "panic: attempt to copy freed scalar %p to %p",
3975                    (void*)sstr, (void*)dstr);
3976     }
3977     stype = SvTYPE(sstr);
3978     dtype = SvTYPE(dstr);
3979
3980     (void)SvAMAGIC_off(dstr);
3981     if ( SvVOK(dstr) )
3982     {
3983         /* need to nuke the magic */
3984         mg_free(dstr);
3985     }
3986
3987     /* There's a lot of redundancy below but we're going for speed here */
3988
3989     switch (stype) {
3990     case SVt_NULL:
3991       undef_sstr:
3992         if (dtype != SVt_PVGV && dtype != SVt_PVLV) {
3993             (void)SvOK_off(dstr);
3994             return;
3995         }
3996         break;
3997     case SVt_IV:
3998         if (SvIOK(sstr)) {
3999             switch (dtype) {
4000             case SVt_NULL:
4001                 sv_upgrade(dstr, SVt_IV);
4002                 break;
4003             case SVt_NV:
4004             case SVt_PV:
4005                 sv_upgrade(dstr, SVt_PVIV);
4006                 break;
4007             case SVt_PVGV:
4008             case SVt_PVLV:
4009                 goto end_of_first_switch;
4010             }
4011             (void)SvIOK_only(dstr);
4012             SvIV_set(dstr,  SvIVX(sstr));
4013             if (SvIsUV(sstr))
4014                 SvIsUV_on(dstr);
4015             /* SvTAINTED can only be true if the SV has taint magic, which in
4016                turn means that the SV type is PVMG (or greater). This is the
4017                case statement for SVt_IV, so this cannot be true (whatever gcov
4018                may say).  */
4019             assert(!SvTAINTED(sstr));
4020             return;
4021         }
4022         if (!SvROK(sstr))
4023             goto undef_sstr;
4024         if (dtype < SVt_PV && dtype != SVt_IV)
4025             sv_upgrade(dstr, SVt_IV);
4026         break;
4027
4028     case SVt_NV:
4029         if (SvNOK(sstr)) {
4030             switch (dtype) {
4031             case SVt_NULL:
4032             case SVt_IV:
4033                 sv_upgrade(dstr, SVt_NV);
4034                 break;
4035             case SVt_PV:
4036             case SVt_PVIV:
4037                 sv_upgrade(dstr, SVt_PVNV);
4038                 break;
4039             case SVt_PVGV:
4040             case SVt_PVLV:
4041                 goto end_of_first_switch;
4042             }
4043             SvNV_set(dstr, SvNVX(sstr));
4044             (void)SvNOK_only(dstr);
4045             /* SvTAINTED can only be true if the SV has taint magic, which in
4046                turn means that the SV type is PVMG (or greater). This is the
4047                case statement for SVt_NV, so this cannot be true (whatever gcov
4048                may say).  */
4049             assert(!SvTAINTED(sstr));
4050             return;
4051         }
4052         goto undef_sstr;
4053
4054     case SVt_PVFM:
4055 #ifdef PERL_OLD_COPY_ON_WRITE
4056         if ((SvFLAGS(sstr) & CAN_COW_MASK) == CAN_COW_FLAGS) {
4057             if (dtype < SVt_PVIV)
4058                 sv_upgrade(dstr, SVt_PVIV);
4059             break;
4060         }
4061         /* Fall through */
4062 #endif
4063     case SVt_PV:
4064         if (dtype < SVt_PV)
4065             sv_upgrade(dstr, SVt_PV);
4066         break;
4067     case SVt_PVIV:
4068         if (dtype < SVt_PVIV)
4069             sv_upgrade(dstr, SVt_PVIV);
4070         break;
4071     case SVt_PVNV:
4072         if (dtype < SVt_PVNV)
4073             sv_upgrade(dstr, SVt_PVNV);
4074         break;
4075     default:
4076         {
4077         const char * const type = sv_reftype(sstr,0);
4078         if (PL_op)
4079             Perl_croak(aTHX_ "Bizarre copy of %s in %s", type, OP_DESC(PL_op));
4080         else
4081             Perl_croak(aTHX_ "Bizarre copy of %s", type);
4082         }
4083         break;
4084
4085     case SVt_REGEXP:
4086         if (dtype < SVt_REGEXP)
4087             sv_upgrade(dstr, SVt_REGEXP);
4088         break;
4089
4090         /* case SVt_BIND: */
4091     case SVt_PVLV:
4092     case SVt_PVGV:
4093         /* SvVALID means that this PVGV is playing at being an FBM.  */
4094
4095     case SVt_PVMG:
4096         if (SvGMAGICAL(sstr) && (flags & SV_GMAGIC)) {
4097             mg_get(sstr);
4098             if (SvTYPE(sstr) != stype)
4099                 stype = SvTYPE(sstr);
4100         }
4101         if (isGV_with_GP(sstr) && dtype <= SVt_PVLV) {
4102                     glob_assign_glob(dstr, sstr, dtype);
4103                     return;
4104         }
4105         if (stype == SVt_PVLV)
4106             SvUPGRADE(dstr, SVt_PVNV);
4107         else
4108             SvUPGRADE(dstr, (svtype)stype);
4109     }
4110  end_of_first_switch:
4111
4112     /* dstr may have been upgraded.  */
4113     dtype = SvTYPE(dstr);
4114     sflags = SvFLAGS(sstr);
4115
4116     if (dtype == SVt_PVCV || dtype == SVt_PVFM) {
4117         /* Assigning to a subroutine sets the prototype.  */
4118         if (SvOK(sstr)) {
4119             STRLEN len;
4120             const char *const ptr = SvPV_const(sstr, len);
4121
4122             SvGROW(dstr, len + 1);
4123             Copy(ptr, SvPVX(dstr), len + 1, char);
4124             SvCUR_set(dstr, len);
4125             SvPOK_only(dstr);
4126             SvFLAGS(dstr) |= sflags & SVf_UTF8;
4127         } else {
4128             SvOK_off(dstr);
4129         }
4130     } else if (dtype == SVt_PVAV || dtype == SVt_PVHV) {
4131         const char * const type = sv_reftype(dstr,0);
4132         if (PL_op)
4133             Perl_croak(aTHX_ "Cannot copy to %s in %s", type, OP_DESC(PL_op));
4134         else
4135             Perl_croak(aTHX_ "Cannot copy to %s", type);
4136     } else if (sflags & SVf_ROK) {
4137         if (isGV_with_GP(dstr)
4138             && SvTYPE(SvRV(sstr)) == SVt_PVGV && isGV_with_GP(SvRV(sstr))) {
4139             sstr = SvRV(sstr);
4140             if (sstr == dstr) {
4141                 if (GvIMPORTED(dstr) != GVf_IMPORTED
4142                     && CopSTASH_ne(PL_curcop, GvSTASH(dstr)))
4143                 {
4144                     GvIMPORTED_on(dstr);
4145                 }
4146                 GvMULTI_on(dstr);
4147                 return;
4148             }
4149             glob_assign_glob(dstr, sstr, dtype);
4150             return;
4151         }
4152
4153         if (dtype >= SVt_PV) {
4154             if (isGV_with_GP(dstr)) {
4155                 glob_assign_ref(dstr, sstr);
4156                 return;
4157             }
4158             if (SvPVX_const(dstr)) {
4159                 SvPV_free(dstr);
4160                 SvLEN_set(dstr, 0);
4161                 SvCUR_set(dstr, 0);
4162             }
4163         }
4164         (void)SvOK_off(dstr);
4165         SvRV_set(dstr, SvREFCNT_inc(SvRV(sstr)));
4166         SvFLAGS(dstr) |= sflags & SVf_ROK;
4167         assert(!(sflags & SVp_NOK));
4168         assert(!(sflags & SVp_IOK));
4169         assert(!(sflags & SVf_NOK));
4170         assert(!(sflags & SVf_IOK));
4171     }
4172     else if (isGV_with_GP(dstr)) {
4173         if (!(sflags & SVf_OK)) {
4174             Perl_ck_warner(aTHX_ packWARN(WARN_MISC),
4175                            "Undefined value assigned to typeglob");
4176         }
4177         else {
4178             GV *gv = gv_fetchsv(sstr, GV_ADD, SVt_PVGV);
4179             if (dstr != (const SV *)gv) {
4180                 const char * const name = GvNAME((const GV *)dstr);
4181                 const STRLEN len = GvNAMELEN(dstr);
4182                 HV *old_stash = NULL;
4183                 bool reset_isa = FALSE;
4184                 if ((len > 1 && name[len-2] == ':' && name[len-1] == ':')
4185                  || (len == 1 && name[0] == ':')) {
4186                     /* Set aside the old stash, so we can reset isa caches
4187                        on its subclasses. */
4188                     if((old_stash = GvHV(dstr))) {
4189                         /* Make sure we do not lose it early. */
4190                         SvREFCNT_inc_simple_void_NN(
4191                          sv_2mortal((SV *)old_stash)
4192                         );
4193                     }
4194                     reset_isa = TRUE;
4195                 }
4196
4197                 if (GvGP(dstr))
4198                     gp_free(MUTABLE_GV(dstr));
4199                 GvGP_set(dstr, gp_ref(GvGP(gv)));
4200
4201                 if (reset_isa) {
4202                     HV * const stash = GvHV(dstr);
4203                     if(
4204                         old_stash ? (HV *)HvENAME_get(old_stash) : stash
4205                     )
4206                         mro_package_moved(
4207                          stash, old_stash,
4208                          (GV *)dstr, 0
4209                         );
4210                 }
4211             }
4212         }
4213     }
4214     else if (dtype == SVt_REGEXP && stype == SVt_REGEXP) {
4215         reg_temp_copy((REGEXP*)dstr, (REGEXP*)sstr);
4216     }
4217     else if (sflags & SVp_POK) {
4218         bool isSwipe = 0;
4219
4220         /*
4221          * Check to see if we can just swipe the string.  If so, it's a
4222          * possible small lose on short strings, but a big win on long ones.
4223          * It might even be a win on short strings if SvPVX_const(dstr)
4224          * has to be allocated and SvPVX_const(sstr) has to be freed.
4225          * Likewise if we can set up COW rather than doing an actual copy, we
4226          * drop to the else clause, as the swipe code and the COW setup code
4227          * have much in common.
4228          */
4229
4230         /* Whichever path we take through the next code, we want this true,
4231            and doing it now facilitates the COW check.  */
4232         (void)SvPOK_only(dstr);
4233
4234         if (
4235             /* If we're already COW then this clause is not true, and if COW
4236                is allowed then we drop down to the else and make dest COW 
4237                with us.  If caller hasn't said that we're allowed to COW
4238                shared hash keys then we don't do the COW setup, even if the
4239                source scalar is a shared hash key scalar.  */
4240             (((flags & SV_COW_SHARED_HASH_KEYS)
4241                ? (sflags & (SVf_FAKE|SVf_READONLY)) != (SVf_FAKE|SVf_READONLY)
4242                : 1 /* If making a COW copy is forbidden then the behaviour we
4243                        desire is as if the source SV isn't actually already
4244                        COW, even if it is.  So we act as if the source flags
4245                        are not COW, rather than actually testing them.  */
4246               )
4247 #ifndef PERL_OLD_COPY_ON_WRITE
4248              /* The change that added SV_COW_SHARED_HASH_KEYS makes the logic
4249                 when PERL_OLD_COPY_ON_WRITE is defined a little wrong.
4250                 Conceptually PERL_OLD_COPY_ON_WRITE being defined should
4251                 override SV_COW_SHARED_HASH_KEYS, because it means "always COW"
4252                 but in turn, it's somewhat dead code, never expected to go
4253                 live, but more kept as a placeholder on how to do it better
4254                 in a newer implementation.  */
4255              /* If we are COW and dstr is a suitable target then we drop down
4256                 into the else and make dest a COW of us.  */
4257              || (SvFLAGS(dstr) & CAN_COW_MASK) != CAN_COW_FLAGS
4258 #endif
4259              )
4260             &&
4261             !(isSwipe =
4262                  (sflags & SVs_TEMP) &&   /* slated for free anyway? */
4263                  !(sflags & SVf_OOK) &&   /* and not involved in OOK hack? */
4264                  (!(flags & SV_NOSTEAL)) &&
4265                                         /* and we're allowed to steal temps */
4266                  SvREFCNT(sstr) == 1 &&   /* and no other references to it? */
4267                  SvLEN(sstr))             /* and really is a string */
4268 #ifdef PERL_OLD_COPY_ON_WRITE
4269             && ((flags & SV_COW_SHARED_HASH_KEYS)
4270                 ? (!((sflags & CAN_COW_MASK) == CAN_COW_FLAGS
4271                      && (SvFLAGS(dstr) & CAN_COW_MASK) == CAN_COW_FLAGS
4272                      && SvTYPE(sstr) >= SVt_PVIV && SvTYPE(sstr) != SVt_PVFM))
4273                 : 1)
4274 #endif
4275             ) {
4276             /* Failed the swipe test, and it's not a shared hash key either.
4277                Have to copy the string.  */
4278             STRLEN len = SvCUR(sstr);
4279             SvGROW(dstr, len + 1);      /* inlined from sv_setpvn */
4280             Move(SvPVX_const(sstr),SvPVX(dstr),len,char);
4281             SvCUR_set(dstr, len);
4282             *SvEND(dstr) = '\0';
4283         } else {
4284             /* If PERL_OLD_COPY_ON_WRITE is not defined, then isSwipe will always
4285                be true in here.  */
4286             /* Either it's a shared hash key, or it's suitable for
4287                copy-on-write or we can swipe the string.  */
4288             if (DEBUG_C_TEST) {
4289                 PerlIO_printf(Perl_debug_log, "Copy on write: sstr --> dstr\n");
4290                 sv_dump(sstr);
4291                 sv_dump(dstr);
4292             }
4293 #ifdef PERL_OLD_COPY_ON_WRITE
4294             if (!isSwipe) {
4295                 if ((sflags & (SVf_FAKE | SVf_READONLY))
4296                     != (SVf_FAKE | SVf_READONLY)) {
4297                     SvREADONLY_on(sstr);
4298                     SvFAKE_on(sstr);
4299                     /* Make the source SV into a loop of 1.
4300                        (about to become 2) */
4301                     SV_COW_NEXT_SV_SET(sstr, sstr);
4302                 }
4303             }
4304 #endif
4305             /* Initial code is common.  */
4306             if (SvPVX_const(dstr)) {    /* we know that dtype >= SVt_PV */
4307                 SvPV_free(dstr);
4308             }
4309
4310             if (!isSwipe) {
4311                 /* making another shared SV.  */
4312                 STRLEN cur = SvCUR(sstr);
4313                 STRLEN len = SvLEN(sstr);
4314 #ifdef PERL_OLD_COPY_ON_WRITE
4315                 if (len) {
4316                     assert (SvTYPE(dstr) >= SVt_PVIV);
4317                     /* SvIsCOW_normal */
4318                     /* splice us in between source and next-after-source.  */
4319                     SV_COW_NEXT_SV_SET(dstr, SV_COW_NEXT_SV(sstr));
4320                     SV_COW_NEXT_SV_SET(sstr, dstr);
4321                     SvPV_set(dstr, SvPVX_mutable(sstr));
4322                 } else
4323 #endif
4324                 {
4325                     /* SvIsCOW_shared_hash */
4326                     DEBUG_C(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
4327                                           "Copy on write: Sharing hash\n"));
4328
4329                     assert (SvTYPE(dstr) >= SVt_PV);
4330                     SvPV_set(dstr,
4331                              HEK_KEY(share_hek_hek(SvSHARED_HEK_FROM_PV(SvPVX_const(sstr)))));
4332                 }
4333                 SvLEN_set(dstr, len);
4334                 SvCUR_set(dstr, cur);
4335                 SvREADONLY_on(dstr);
4336                 SvFAKE_on(dstr);
4337             }
4338             else
4339                 {       /* Passes the swipe test.  */
4340                 SvPV_set(dstr, SvPVX_mutable(sstr));
4341                 SvLEN_set(dstr, SvLEN(sstr));
4342                 SvCUR_set(dstr, SvCUR(sstr));
4343
4344                 SvTEMP_off(dstr);
4345                 (void)SvOK_off(sstr);   /* NOTE: nukes most SvFLAGS on sstr */
4346                 SvPV_set(sstr, NULL);
4347                 SvLEN_set(sstr, 0);
4348                 SvCUR_set(sstr, 0);
4349                 SvTEMP_off(sstr);
4350             }
4351         }
4352         if (sflags & SVp_NOK) {
4353             SvNV_set(dstr, SvNVX(sstr));
4354         }
4355         if (sflags & SVp_IOK) {
4356             SvIV_set(dstr, SvIVX(sstr));
4357             /* Must do this otherwise some other overloaded use of 0x80000000
4358                gets confused. I guess SVpbm_VALID */
4359             if (sflags & SVf_IVisUV)
4360                 SvIsUV_on(dstr);
4361         }
4362         SvFLAGS(dstr) |= sflags & (SVf_IOK|SVp_IOK|SVf_NOK|SVp_NOK|SVf_UTF8);
4363         {
4364             const MAGIC * const smg = SvVSTRING_mg(sstr);
4365             if (smg) {
4366                 sv_magic(dstr, NULL, PERL_MAGIC_vstring,
4367                          smg->mg_ptr, smg->mg_len);
4368                 SvRMAGICAL_on(dstr);
4369             }
4370         }
4371     }
4372     else if (sflags & (SVp_IOK|SVp_NOK)) {
4373         (void)SvOK_off(dstr);
4374         SvFLAGS(dstr) |= sflags & (SVf_IOK|SVp_IOK|SVf_IVisUV|SVf_NOK|SVp_NOK);
4375         if (sflags & SVp_IOK) {
4376             /* XXXX Do we want to set IsUV for IV(ROK)?  Be extra safe... */
4377             SvIV_set(dstr, SvIVX(sstr));
4378         }
4379         if (sflags & SVp_NOK) {
4380             SvNV_set(dstr, SvNVX(sstr));
4381         }
4382     }
4383     else {
4384         if (isGV_with_GP(sstr)) {
4385             /* This stringification rule for globs is spread in 3 places.
4386                This feels bad. FIXME.  */
4387             const U32 wasfake = sflags & SVf_FAKE;
4388
4389             /* FAKE globs can get coerced, so need to turn this off
4390                temporarily if it is on.  */
4391             SvFAKE_off(sstr);
4392             gv_efullname3(dstr, MUTABLE_GV(sstr), "*");
4393             SvFLAGS(sstr) |= wasfake;
4394         }
4395         else
4396             (void)SvOK_off(dstr);
4397     }
4398     if (SvTAINTED(sstr))
4399         SvTAINT(dstr);
4400 }
4401
4402 /*
4403 =for apidoc sv_setsv_mg
4404
4405 Like C<sv_setsv>, but also handles 'set' magic.
4406
4407 =cut
4408 */
4409
4410 void
4411 Perl_sv_setsv_mg(pTHX_ SV *const dstr, register SV *const sstr)
4412 {
4413     PERL_ARGS_ASSERT_SV_SETSV_MG;
4414
4415     sv_setsv(dstr,sstr);
4416     SvSETMAGIC(dstr);
4417 }
4418
4419 #ifdef PERL_OLD_COPY_ON_WRITE
4420 SV *
4421 Perl_sv_setsv_cow(pTHX_ SV *dstr, SV *sstr)
4422 {
4423     STRLEN cur = SvCUR(sstr);
4424     STRLEN len = SvLEN(sstr);
4425     register char *new_pv;
4426
4427     PERL_ARGS_ASSERT_SV_SETSV_COW;
4428
4429     if (DEBUG_C_TEST) {
4430         PerlIO_printf(Perl_debug_log, "Fast copy on write: %p -> %p\n",
4431                       (void*)sstr, (void*)dstr);
4432         sv_dump(sstr);
4433         if (dstr)
4434                     sv_dump(dstr);
4435     }
4436
4437     if (dstr) {
4438         if (SvTHINKFIRST(dstr))
4439             sv_force_normal_flags(dstr, SV_COW_DROP_PV);
4440         else if (SvPVX_const(dstr))
4441             Safefree(SvPVX_const(dstr));
4442     }
4443     else
4444         new_SV(dstr);
4445     SvUPGRADE(dstr, SVt_PVIV);
4446
4447     assert (SvPOK(sstr));
4448     assert (SvPOKp(sstr));
4449     assert (!SvIOK(sstr));
4450     assert (!SvIOKp(sstr));
4451     assert (!SvNOK(sstr));
4452     assert (!SvNOKp(sstr));
4453
4454     if (SvIsCOW(sstr)) {
4455
4456         if (SvLEN(sstr) == 0) {
4457             /* source is a COW shared hash key.  */
4458             DEBUG_C(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
4459                                   "Fast copy on write: Sharing hash\n"));
4460             new_pv = HEK_KEY(share_hek_hek(SvSHARED_HEK_FROM_PV(SvPVX_const(sstr))));
4461             goto common_exit;
4462         }
4463         SV_COW_NEXT_SV_SET(dstr, SV_COW_NEXT_SV(sstr));
4464     } else {
4465         assert ((SvFLAGS(sstr) & CAN_COW_MASK) == CAN_COW_FLAGS);
4466         SvUPGRADE(sstr, SVt_PVIV);
4467         SvREADONLY_on(sstr);
4468         SvFAKE_on(sstr);
4469         DEBUG_C(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
4470                               "Fast copy on write: Converting sstr to COW\n"));
4471         SV_COW_NEXT_SV_SET(dstr, sstr);
4472     }
4473     SV_COW_NEXT_SV_SET(sstr, dstr);
4474     new_pv = SvPVX_mutable(sstr);
4475
4476   common_exit:
4477     SvPV_set(dstr, new_pv);
4478     SvFLAGS(dstr) = (SVt_PVIV|SVf_POK|SVp_POK|SVf_FAKE|SVf_READONLY);
4479     if (SvUTF8(sstr))
4480         SvUTF8_on(dstr);
4481     SvLEN_set(dstr, len);
4482     SvCUR_set(dstr, cur);
4483     if (DEBUG_C_TEST) {
4484         sv_dump(dstr);
4485     }
4486     return dstr;
4487 }
4488 #endif
4489
4490 /*
4491 =for apidoc sv_setpvn
4492
4493 Copies a string into an SV.  The C<len> parameter indicates the number of
4494 bytes to be copied.  If the C<ptr> argument is NULL the SV will become
4495 undefined.  Does not handle 'set' magic.  See C<sv_setpvn_mg>.
4496
4497 =cut
4498 */
4499
4500 void
4501 Perl_sv_setpvn(pTHX_ register SV *const sv, register const char *const ptr, register const STRLEN len)
4502 {
4503     dVAR;
4504     register char *dptr;
4505
4506     PERL_ARGS_ASSERT_SV_SETPVN;
4507
4508     SV_CHECK_THINKFIRST_COW_DROP(sv);
4509     if (!ptr) {
4510         (void)SvOK_off(sv);
4511         return;
4512     }
4513     else {
4514         /* len is STRLEN which is unsigned, need to copy to signed */
4515         const IV iv = len;
4516         if (iv < 0)
4517             Perl_croak(aTHX_ "panic: sv_setpvn called with negative strlen");
4518     }
4519     SvUPGRADE(sv, SVt_PV);
4520
4521     dptr = SvGROW(sv, len + 1);
4522     Move(ptr,dptr,len,char);
4523     dptr[len] = '\0';
4524     SvCUR_set(sv, len);
4525     (void)SvPOK_only_UTF8(sv);          /* validate pointer */
4526     SvTAINT(sv);
4527 }
4528
4529 /*
4530 =for apidoc sv_setpvn_mg
4531
4532 Like C<sv_setpvn>, but also handles 'set' magic.
4533
4534 =cut
4535 */
4536
4537 void
4538 Perl_sv_setpvn_mg(pTHX_ register SV *const sv, register const char *const ptr, register const STRLEN len)
4539 {
4540     PERL_ARGS_ASSERT_SV_SETPVN_MG;
4541
4542     sv_setpvn(sv,ptr,len);
4543     SvSETMAGIC(sv);
4544 }
4545
4546 /*
4547 =for apidoc sv_setpv
4548
4549 Copies a string into an SV.  The string must be null-terminated.  Does not
4550 handle 'set' magic.  See C<sv_setpv_mg>.
4551
4552 =cut
4553 */
4554
4555 void
4556 Perl_sv_setpv(pTHX_ register SV *const sv, register const char *const ptr)
4557 {
4558     dVAR;
4559     register STRLEN len;
4560
4561     PERL_ARGS_ASSERT_SV_SETPV;
4562
4563     SV_CHECK_THINKFIRST_COW_DROP(sv);
4564     if (!ptr) {
4565         (void)SvOK_off(sv);
4566         return;
4567     }
4568     len = strlen(ptr);
4569     SvUPGRADE(sv, SVt_PV);
4570
4571     SvGROW(sv, len + 1);
4572     Move(ptr,SvPVX(sv),len+1,char);
4573     SvCUR_set(sv, len);
4574     (void)SvPOK_only_UTF8(sv);          /* validate pointer */
4575     SvTAINT(sv);
4576 }
4577
4578 /*
4579 =for apidoc sv_setpv_mg
4580
4581 Like C<sv_setpv>, but also handles 'set' magic.
4582
4583 =cut
4584 */
4585
4586 void
4587 Perl_sv_setpv_mg(pTHX_ register SV *const sv, register const char *const ptr)
4588 {
4589     PERL_ARGS_ASSERT_SV_SETPV_MG;
4590
4591     sv_setpv(sv,ptr);
4592     SvSETMAGIC(sv);
4593 }
4594
4595 /*
4596 =for apidoc sv_usepvn_flags
4597
4598 Tells an SV to use C<ptr> to find its string value.  Normally the
4599 string is stored inside the SV but sv_usepvn allows the SV to use an
4600 outside string.  The C<ptr> should point to memory that was allocated
4601 by C<malloc>.  The string length, C<len>, must be supplied.  By default
4602 this function will realloc (i.e. move) the memory pointed to by C<ptr>,
4603 so that pointer should not be freed or used by the programmer after
4604 giving it to sv_usepvn, and neither should any pointers from "behind"
4605 that pointer (e.g. ptr + 1) be used.
4606
4607 If C<flags> & SV_SMAGIC is true, will call SvSETMAGIC. If C<flags> &
4608 SV_HAS_TRAILING_NUL is true, then C<ptr[len]> must be NUL, and the realloc
4609 will be skipped. (i.e. the buffer is actually at least 1 byte longer than
4610 C<len>, and already meets the requirements for storing in C<SvPVX>)
4611
4612 =cut
4613 */
4614
4615 void
4616 Perl_sv_usepvn_flags(pTHX_ SV *const sv, char *ptr, const STRLEN len, const U32 flags)
4617 {
4618     dVAR;
4619     STRLEN allocate;
4620
4621     PERL_ARGS_ASSERT_SV_USEPVN_FLAGS;
4622
4623     SV_CHECK_THINKFIRST_COW_DROP(sv);
4624     SvUPGRADE(sv, SVt_PV);
4625     if (!ptr) {
4626         (void)SvOK_off(sv);
4627         if (flags & SV_SMAGIC)
4628             SvSETMAGIC(sv);
4629         return;
4630     }
4631     if (SvPVX_const(sv))
4632         SvPV_free(sv);
4633
4634 #ifdef DEBUGGING
4635     if (flags & SV_HAS_TRAILING_NUL)
4636         assert(ptr[len] == '\0');
4637 #endif
4638
4639     allocate = (flags & SV_HAS_TRAILING_NUL)
4640         ? len + 1 :
4641 #ifdef Perl_safesysmalloc_size
4642         len + 1;
4643 #else 
4644         PERL_STRLEN_ROUNDUP(len + 1);
4645 #endif
4646     if (flags & SV_HAS_TRAILING_NUL) {
4647         /* It's long enough - do nothing.
4648            Specifically Perl_newCONSTSUB is relying on this.  */
4649     } else {
4650 #ifdef DEBUGGING
4651         /* Force a move to shake out bugs in callers.  */
4652         char *new_ptr = (char*)safemalloc(allocate);
4653         Copy(ptr, new_ptr, len, char);
4654         PoisonFree(ptr,len,char);
4655         Safefree(ptr);
4656         ptr = new_ptr;
4657 #else
4658         ptr = (char*) saferealloc (ptr, allocate);
4659 #endif
4660     }
4661 #ifdef Perl_safesysmalloc_size
4662     SvLEN_set(sv, Perl_safesysmalloc_size(ptr));
4663 #else
4664     SvLEN_set(sv, allocate);
4665 #endif
4666     SvCUR_set(sv, len);
4667     SvPV_set(sv, ptr);
4668     if (!(flags & SV_HAS_TRAILING_NUL)) {
4669         ptr[len] = '\0';
4670     }
4671     (void)SvPOK_only_UTF8(sv);          /* validate pointer */
4672     SvTAINT(sv);
4673     if (flags & SV_SMAGIC)
4674         SvSETMAGIC(sv);
4675 }
4676
4677 #ifdef PERL_OLD_COPY_ON_WRITE
4678 /* Need to do this *after* making the SV normal, as we need the buffer
4679    pointer to remain valid until after we've copied it.  If we let go too early,
4680    another thread could invalidate it by unsharing last of the same hash key
4681    (which it can do by means other than releasing copy-on-write Svs)
4682    or by changing the other copy-on-write SVs in the loop.  */
4683 STATIC void
4684 S_sv_release_COW(pTHX_ register SV *sv, const char *pvx, SV *after)
4685 {
4686     PERL_ARGS_ASSERT_SV_RELEASE_COW;
4687
4688     { /* this SV was SvIsCOW_normal(sv) */
4689          /* we need to find the SV pointing to us.  */
4690         SV *current = SV_COW_NEXT_SV(after);
4691
4692         if (current == sv) {
4693             /* The SV we point to points back to us (there were only two of us
4694                in the loop.)
4695                Hence other SV is no longer copy on write either.  */
4696             SvFAKE_off(after);
4697             SvREADONLY_off(after);
4698         } else {
4699             /* We need to follow the pointers around the loop.  */
4700             SV *next;
4701             while ((next = SV_COW_NEXT_SV(current)) != sv) {
4702                 assert (next);
4703                 current = next;
4704                  /* don't loop forever if the structure is bust, and we have
4705                     a pointer into a closed loop.  */
4706                 assert (current != after);
4707                 assert (SvPVX_const(current) == pvx);
4708             }
4709             /* Make the SV before us point to the SV after us.  */
4710             SV_COW_NEXT_SV_SET(current, after);
4711         }
4712     }
4713 }
4714 #endif
4715 /*
4716 =for apidoc sv_force_normal_flags
4717
4718 Undo various types of fakery on an SV: if the PV is a shared string, make
4719 a private copy; if we're a ref, stop refing; if we're a glob, downgrade to
4720 an xpvmg; if we're a copy-on-write scalar, this is the on-write time when
4721 we do the copy, and is also used locally. If C<SV_COW_DROP_PV> is set
4722 then a copy-on-write scalar drops its PV buffer (if any) and becomes
4723 SvPOK_off rather than making a copy. (Used where this scalar is about to be
4724 set to some other value.) In addition, the C<flags> parameter gets passed to
4725 C<sv_unref_flags()> when unreffing. C<sv_force_normal> calls this function
4726 with flags set to 0.
4727
4728 =cut
4729 */
4730
4731 void
4732 Perl_sv_force_normal_flags(pTHX_ register SV *const sv, const U32 flags)
4733 {
4734     dVAR;
4735
4736     PERL_ARGS_ASSERT_SV_FORCE_NORMAL_FLAGS;
4737
4738 #ifdef PERL_OLD_COPY_ON_WRITE
4739     if (SvREADONLY(sv)) {
4740         if (SvFAKE(sv)) {
4741             const char * const pvx = SvPVX_const(sv);
4742             const STRLEN len = SvLEN(sv);
4743             const STRLEN cur = SvCUR(sv);
4744             /* next COW sv in the loop.  If len is 0 then this is a shared-hash
4745                key scalar, so we mustn't attempt to call SV_COW_NEXT_SV(), as
4746                we'll fail an assertion.  */
4747             SV * const next = len ? SV_COW_NEXT_SV(sv) : 0;
4748
4749             if (DEBUG_C_TEST) {
4750                 PerlIO_printf(Perl_debug_log,
4751                               "Copy on write: Force normal %ld\n",
4752                               (long) flags);
4753                 sv_dump(sv);
4754             }
4755             SvFAKE_off(sv);
4756             SvREADONLY_off(sv);
4757             /* This SV doesn't own the buffer, so need to Newx() a new one:  */
4758             SvPV_set(sv, NULL);
4759             SvLEN_set(sv, 0);
4760             if (flags & SV_COW_DROP_PV) {
4761                 /* OK, so we don't need to copy our buffer.  */
4762                 SvPOK_off(sv);
4763             } else {
4764                 SvGROW(sv, cur + 1);
4765                 Move(pvx,SvPVX(sv),cur,char);
4766                 SvCUR_set(sv, cur);
4767                 *SvEND(sv) = '\0';
4768             }
4769             if (len) {
4770                 sv_release_COW(sv, pvx, next);
4771             } else {
4772                 unshare_hek(SvSHARED_HEK_FROM_PV(pvx));
4773             }
4774             if (DEBUG_C_TEST) {
4775                 sv_dump(sv);
4776             }
4777         }
4778         else if (IN_PERL_RUNTIME)
4779             Perl_croak_no_modify(aTHX);
4780     }
4781 #else
4782     if (SvREADONLY(sv)) {
4783         if (SvFAKE(sv)) {
4784             const char * const pvx = SvPVX_const(sv);
4785             const STRLEN len = SvCUR(sv);
4786             SvFAKE_off(sv);
4787             SvREADONLY_off(sv);
4788             SvPV_set(sv, NULL);
4789             SvLEN_set(sv, 0);
4790             SvGROW(sv, len + 1);
4791             Move(pvx,SvPVX(sv),len,char);
4792             *SvEND(sv) = '\0';
4793             unshare_hek(SvSHARED_HEK_FROM_PV(pvx));
4794         }
4795         else if (IN_PERL_RUNTIME)
4796             Perl_croak_no_modify(aTHX);
4797     }
4798 #endif
4799     if (SvROK(sv))
4800         sv_unref_flags(sv, flags);
4801     else if (SvFAKE(sv) && isGV_with_GP(sv))
4802         sv_unglob(sv);
4803     else if (SvFAKE(sv) && SvTYPE(sv) == SVt_REGEXP) {
4804         /* Need to downgrade the REGEXP to a simple(r) scalar. This is analogous
4805            to sv_unglob. We only need it here, so inline it.  */
4806         const svtype new_type = SvMAGIC(sv) || SvSTASH(sv) ? SVt_PVMG : SVt_PV;
4807         SV *const temp = newSV_type(new_type);
4808         void *const temp_p = SvANY(sv);
4809
4810         if (new_type == SVt_PVMG) {
4811             SvMAGIC_set(temp, SvMAGIC(sv));
4812             SvMAGIC_set(sv, NULL);
4813             SvSTASH_set(temp, SvSTASH(sv));
4814             SvSTASH_set(sv, NULL);
4815         }
4816         SvCUR_set(temp, SvCUR(sv));
4817         /* Remember that SvPVX is in the head, not the body. */
4818         if (SvLEN(temp)) {
4819             SvLEN_set(temp, SvLEN(sv));
4820             /* This signals "buffer is owned by someone else" in sv_clear,
4821                which is the least effort way to stop it freeing the buffer.
4822             */
4823             SvLEN_set(sv, SvLEN(sv)+1);
4824         } else {
4825             /* Their buffer is already owned by someone else. */
4826             SvPVX(sv) = savepvn(SvPVX(sv), SvCUR(sv));
4827             SvLEN_set(temp, SvCUR(sv)+1);
4828         }
4829
4830         /* Now swap the rest of the bodies. */
4831
4832         SvFLAGS(sv) &= ~(SVf_FAKE|SVTYPEMASK);
4833         SvFLAGS(sv) |= new_type;
4834         SvANY(sv) = SvANY(temp);
4835
4836         SvFLAGS(temp) &= ~(SVTYPEMASK);
4837         SvFLAGS(temp) |= SVt_REGEXP|SVf_FAKE;
4838         SvANY(temp) = temp_p;
4839
4840         SvREFCNT_dec(temp);
4841     }
4842 }
4843
4844 /*
4845 =for apidoc sv_chop
4846
4847 Efficient removal of characters from the beginning of the string buffer.
4848 SvPOK(sv) must be true and the C<ptr> must be a pointer to somewhere inside
4849 the string buffer.  The C<ptr> becomes the first character of the adjusted
4850 string. Uses the "OOK hack".
4851 Beware: after this function returns, C<ptr> and SvPVX_const(sv) may no longer
4852 refer to the same chunk of data.
4853
4854 =cut
4855 */
4856
4857 void
4858 Perl_sv_chop(pTHX_ register SV *const sv, register const char *const ptr)
4859 {
4860     STRLEN delta;
4861     STRLEN old_delta;
4862     U8 *p;
4863 #ifdef DEBUGGING
4864     const U8 *real_start;
4865 #endif
4866     STRLEN max_delta;
4867
4868     PERL_ARGS_ASSERT_SV_CHOP;
4869
4870     if (!ptr || !SvPOKp(sv))
4871         return;
4872     delta = ptr - SvPVX_const(sv);
4873     if (!delta) {
4874         /* Nothing to do.  */
4875         return;
4876     }
4877     /* SvPVX(sv) may move in SV_CHECK_THINKFIRST(sv), but after this line,
4878        nothing uses the value of ptr any more.  */
4879     max_delta = SvLEN(sv) ? SvLEN(sv) : SvCUR(sv);
4880     if (ptr <= SvPVX_const(sv))
4881         Perl_croak(aTHX_ "panic: sv_chop ptr=%p, start=%p, end=%p",
4882                    ptr, SvPVX_const(sv), SvPVX_const(sv) + max_delta);
4883     SV_CHECK_THINKFIRST(sv);
4884     if (delta > max_delta)
4885         Perl_croak(aTHX_ "panic: sv_chop ptr=%p (was %p), start=%p, end=%p",
4886                    SvPVX_const(sv) + delta, ptr, SvPVX_const(sv),
4887                    SvPVX_const(sv) + max_delta);
4888
4889     if (!SvOOK(sv)) {
4890         if (!SvLEN(sv)) { /* make copy of shared string */
4891             const char *pvx = SvPVX_const(sv);
4892             const STRLEN len = SvCUR(sv);
4893             SvGROW(sv, len + 1);
4894             Move(pvx,SvPVX(sv),len,char);
4895             *SvEND(sv) = '\0';
4896         }
4897         SvFLAGS(sv) |= SVf_OOK;
4898         old_delta = 0;
4899     } else {
4900         SvOOK_offset(sv, old_delta);
4901     }
4902     SvLEN_set(sv, SvLEN(sv) - delta);
4903     SvCUR_set(sv, SvCUR(sv) - delta);
4904     SvPV_set(sv, SvPVX(sv) + delta);
4905
4906     p = (U8 *)SvPVX_const(sv);
4907
4908     delta += old_delta;
4909
4910 #ifdef DEBUGGING
4911     real_start = p - delta;
4912 #endif
4913
4914     assert(delta);
4915     if (delta < 0x100) {
4916         *--p = (U8) delta;
4917     } else {
4918         *--p = 0;
4919         p -= sizeof(STRLEN);
4920         Copy((U8*)&delta, p, sizeof(STRLEN), U8);
4921     }
4922
4923 #ifdef DEBUGGING
4924     /* Fill the preceding buffer with sentinals to verify that no-one is
4925        using it.  */
4926     while (p > real_start) {
4927         --p;
4928         *p = (U8)PTR2UV(p);
4929     }
4930 #endif
4931 }
4932
4933 /*
4934 =for apidoc sv_catpvn
4935
4936 Concatenates the string onto the end of the string which is in the SV.  The
4937 C<len> indicates number of bytes to copy.  If the SV has the UTF-8
4938 status set, then the bytes appended should be valid UTF-8.
4939 Handles 'get' magic, but not 'set' magic.  See C<sv_catpvn_mg>.
4940
4941 =for apidoc sv_catpvn_flags
4942
4943 Concatenates the string onto the end of the string which is in the SV.  The
4944 C<len> indicates number of bytes to copy.  If the SV has the UTF-8
4945 status set, then the bytes appended should be valid UTF-8.
4946 If C<flags> has C<SV_GMAGIC> bit set, will C<mg_get> on C<dsv> if
4947 appropriate, else not. C<sv_catpvn> and C<sv_catpvn_nomg> are implemented
4948 in terms of this function.
4949
4950 =cut
4951 */
4952
4953 void
4954 Perl_sv_catpvn_flags(pTHX_ register SV *const dsv, register const char *sstr, register const STRLEN slen, const I32 flags)
4955 {
4956     dVAR;
4957     STRLEN dlen;
4958     const char * const dstr = SvPV_force_flags(dsv, dlen, flags);
4959
4960     PERL_ARGS_ASSERT_SV_CATPVN_FLAGS;
4961
4962     SvGROW(dsv, dlen + slen + 1);
4963     if (sstr == dstr)
4964         sstr = SvPVX_const(dsv);
4965     Move(sstr, SvPVX(dsv) + dlen, slen, char);
4966     SvCUR_set(dsv, SvCUR(dsv) + slen);
4967     *SvEND(dsv) = '\0';
4968     (void)SvPOK_only_UTF8(dsv);         /* validate pointer */
4969     SvTAINT(dsv);
4970     if (flags & SV_SMAGIC)
4971         SvSETMAGIC(dsv);
4972 }
4973
4974 /*
4975 =for apidoc sv_catsv
4976
4977 Concatenates the string from SV C<ssv> onto the end of the string in
4978 SV C<dsv>.  Modifies C<dsv> but not C<ssv>.  Handles 'get' magic, but
4979 not 'set' magic.  See C<sv_catsv_mg>.
4980
4981 =for apidoc sv_catsv_flags
4982
4983 Concatenates the string from SV C<ssv> onto the end of the string in
4984 SV C<dsv>.  Modifies C<dsv> but not C<ssv>.  If C<flags> has C<SV_GMAGIC>
4985 bit set, will C<mg_get> on the SVs if appropriate, else not. C<sv_catsv>
4986 and C<sv_catsv_nomg> are implemented in terms of this function.
4987
4988 =cut */
4989
4990 void
4991 Perl_sv_catsv_flags(pTHX_ SV *const dsv, register SV *const ssv, const I32 flags)
4992 {
4993     dVAR;
4994  
4995     PERL_ARGS_ASSERT_SV_CATSV_FLAGS;
4996
4997    if (ssv) {
4998         STRLEN slen;
4999         const char *spv = SvPV_flags_const(ssv, slen, flags);
5000         if (spv) {
5001             /*  sutf8 and dutf8 were type bool, but under USE_ITHREADS,
5002                 gcc version 2.95.2 20000220 (Debian GNU/Linux) for
5003                 Linux xxx 2.2.17 on sparc64 with gcc -O2, we erroneously
5004                 get dutf8 = 0x20000000, (i.e.  SVf_UTF8) even though
5005                 dsv->sv_flags doesn't have that bit set.
5006                 Andy Dougherty  12 Oct 2001
5007             */
5008             const I32 sutf8 = DO_UTF8(ssv);
5009             I32 dutf8;
5010
5011             if (SvGMAGICAL(dsv) && (flags & SV_GMAGIC))
5012                 mg_get(dsv);
5013             dutf8 = DO_UTF8(dsv);
5014
5015             if (dutf8 != sutf8) {
5016                 if (dutf8) {
5017                     /* Not modifying source SV, so taking a temporary copy. */
5018                     SV* const csv = newSVpvn_flags(spv, slen, SVs_TEMP);
5019
5020                     sv_utf8_upgrade(csv);
5021                     spv = SvPV_const(csv, slen);
5022                 }
5023                 else
5024                     /* Leave enough space for the cat that's about to happen */
5025                     sv_utf8_upgrade_flags_grow(dsv, 0, slen);
5026             }
5027             sv_catpvn_nomg(dsv, spv, slen);
5028         }
5029     }
5030     if (flags & SV_SMAGIC)
5031         SvSETMAGIC(dsv);
5032 }
5033
5034 /*
5035 =for apidoc sv_catpv
5036
5037 Concatenates the string onto the end of the string which is in the SV.
5038 If the SV has the UTF-8 status set, then the bytes appended should be
5039 valid UTF-8.  Handles 'get' magic, but not 'set' magic.  See C<sv_catpv_mg>.
5040
5041 =cut */
5042
5043 void
5044 Perl_sv_catpv(pTHX_ register SV *const sv, register const char *ptr)
5045 {
5046     dVAR;
5047     register STRLEN len;
5048     STRLEN tlen;
5049     char *junk;
5050
5051     PERL_ARGS_ASSERT_SV_CATPV;
5052
5053     if (!ptr)
5054         return;
5055     junk = SvPV_force(sv, tlen);
5056     len = strlen(ptr);
5057     SvGROW(sv, tlen + len + 1);
5058     if (ptr == junk)
5059         ptr = SvPVX_const(sv);
5060     Move(ptr,SvPVX(sv)+tlen,len+1,char);
5061     SvCUR_set(sv, SvCUR(sv) + len);
5062     (void)SvPOK_only_UTF8(sv);          /* validate pointer */
5063     SvTAINT(sv);
5064 }
5065
5066 /*
5067 =for apidoc sv_catpv_flags
5068
5069 Concatenates the string onto the end of the string which is in the SV.
5070 If the SV has the UTF-8 status set, then the bytes appended should
5071 be valid UTF-8.  If C<flags> has C<SV_GMAGIC> bit set, will C<mg_get>
5072 on the SVs if appropriate, else not.
5073
5074 =cut
5075 */
5076
5077 void
5078 Perl_sv_catpv_flags(pTHX_ SV *dstr, const char *sstr, const I32 flags)
5079 {
5080     PERL_ARGS_ASSERT_SV_CATPV_FLAGS;
5081     sv_catpvn_flags(dstr, sstr, strlen(sstr), flags);
5082 }
5083
5084 /*
5085 =for apidoc sv_catpv_mg
5086
5087 Like C<sv_catpv>, but also handles 'set' magic.
5088
5089 =cut
5090 */
5091
5092 void
5093 Perl_sv_catpv_mg(pTHX_ register SV *const sv, register const char *const ptr)
5094 {
5095     PERL_ARGS_ASSERT_SV_CATPV_MG;
5096
5097     sv_catpv(sv,ptr);
5098     SvSETMAGIC(sv);
5099 }
5100
5101 /*
5102 =for apidoc newSV
5103
5104 Creates a new SV.  A non-zero C<len> parameter indicates the number of
5105 bytes of preallocated string space the SV should have.  An extra byte for a
5106 trailing NUL is also reserved.  (SvPOK is not set for the SV even if string
5107 space is allocated.)  The reference count for the new SV is set to 1.
5108
5109 In 5.9.3, newSV() replaces the older NEWSV() API, and drops the first
5110 parameter, I<x>, a debug aid which allowed callers to identify themselves.
5111 This aid has been superseded by a new build option, PERL_MEM_LOG (see
5112 L<perlhack/PERL_MEM_LOG>).  The older API is still there for use in XS
5113 modules supporting older perls.
5114
5115 =cut
5116 */
5117
5118 SV *
5119 Perl_newSV(pTHX_ const STRLEN len)
5120 {
5121     dVAR;
5122     register SV *sv;
5123
5124     new_SV(sv);
5125     if (len) {
5126         sv_upgrade(sv, SVt_PV);
5127         SvGROW(sv, len + 1);
5128     }
5129     return sv;
5130 }
5131 /*
5132 =for apidoc sv_magicext
5133
5134 Adds magic to an SV, upgrading it if necessary. Applies the
5135 supplied vtable and returns a pointer to the magic added.
5136
5137 Note that C<sv_magicext> will allow things that C<sv_magic> will not.
5138 In particular, you can add magic to SvREADONLY SVs, and add more than
5139 one instance of the same 'how'.
5140
5141 If C<namlen> is greater than zero then a C<savepvn> I<copy> of C<name> is
5142 stored, if C<namlen> is zero then C<name> is stored as-is and - as another
5143 special case - if C<(name && namlen == HEf_SVKEY)> then C<name> is assumed
5144 to contain an C<SV*> and is stored as-is with its REFCNT incremented.
5145
5146 (This is now used as a subroutine by C<sv_magic>.)
5147
5148 =cut
5149 */
5150 MAGIC * 
5151 Perl_sv_magicext(pTHX_ SV *const sv, SV *const obj, const int how, 
5152                 const MGVTBL *const vtable, const char *const name, const I32 namlen)
5153 {
5154     dVAR;
5155     MAGIC* mg;
5156
5157     PERL_ARGS_ASSERT_SV_MAGICEXT;
5158
5159     SvUPGRADE(sv, SVt_PVMG);
5160     Newxz(mg, 1, MAGIC);
5161     mg->mg_moremagic = SvMAGIC(sv);
5162     SvMAGIC_set(sv, mg);
5163
5164     /* Sometimes a magic contains a reference loop, where the sv and
5165        object refer to each other.  To prevent a reference loop that
5166        would prevent such objects being freed, we look for such loops
5167        and if we find one we avoid incrementing the object refcount.
5168
5169        Note we cannot do this to avoid self-tie loops as intervening RV must
5170        have its REFCNT incremented to keep it in existence.
5171
5172     */
5173     if (!obj || obj == sv ||
5174         how == PERL_MAGIC_arylen ||
5175         how == PERL_MAGIC_symtab ||
5176         (SvTYPE(obj) == SVt_PVGV &&
5177             (GvSV(obj) == sv || GvHV(obj) == (const HV *)sv
5178              || GvAV(obj) == (const AV *)sv || GvCV(obj) == (const CV *)sv
5179              || GvIOp(obj) == (const IO *)sv || GvFORM(obj) == (const CV *)sv)))
5180     {
5181         mg->mg_obj = obj;
5182     }
5183     else {
5184         mg->mg_obj = SvREFCNT_inc_simple(obj);
5185         mg->mg_flags |= MGf_REFCOUNTED;
5186     }
5187
5188     /* Normal self-ties simply pass a null object, and instead of
5189        using mg_obj directly, use the SvTIED_obj macro to produce a
5190        new RV as needed.  For glob "self-ties", we are tieing the PVIO
5191        with an RV obj pointing to the glob containing the PVIO.  In
5192        this case, to avoid a reference loop, we need to weaken the
5193        reference.
5194     */
5195
5196     if (how == PERL_MAGIC_tiedscalar && SvTYPE(sv) == SVt_PVIO &&
5197         obj && SvROK(obj) && GvIO(SvRV(obj)) == (const IO *)sv)
5198     {
5199       sv_rvweaken(obj);
5200     }
5201
5202     mg->mg_type = how;
5203     mg->mg_len = namlen;
5204     if (name) {
5205         if (namlen > 0)
5206             mg->mg_ptr = savepvn(name, namlen);
5207         else if (namlen == HEf_SVKEY) {
5208             /* Yes, this is casting away const. This is only for the case of
5209                HEf_SVKEY. I think we need to document this aberation of the
5210                constness of the API, rather than making name non-const, as
5211                that change propagating outwards a long way.  */
5212             mg->mg_ptr = (char*)SvREFCNT_inc_simple_NN((SV *)name);
5213         } else
5214             mg->mg_ptr = (char *) name;
5215     }
5216     mg->mg_virtual = (MGVTBL *) vtable;
5217
5218     mg_magical(sv);
5219     if (SvGMAGICAL(sv))
5220         SvFLAGS(sv) &= ~(SVf_IOK|SVf_NOK|SVf_POK);
5221     return mg;
5222 }
5223
5224 /*
5225 =for apidoc sv_magic
5226
5227 Adds magic to an SV. First upgrades C<sv> to type C<SVt_PVMG> if necessary,
5228 then adds a new magic item of type C<how> to the head of the magic list.
5229
5230 See C<sv_magicext> (which C<sv_magic> now calls) for a description of the
5231 handling of the C<name> and C<namlen> arguments.
5232
5233 You need to use C<sv_magicext> to add magic to SvREADONLY SVs and also
5234 to add more than one instance of the same 'how'.
5235
5236 =cut
5237 */
5238
5239 void
5240 Perl_sv_magic(pTHX_ register SV *const sv, SV *const obj, const int how, 
5241              const char *const name, const I32 namlen)
5242 {
5243     dVAR;
5244     const MGVTBL *vtable;
5245     MAGIC* mg;
5246
5247     PERL_ARGS_ASSERT_SV_MAGIC;
5248
5249 #ifdef PERL_OLD_COPY_ON_WRITE
5250     if (SvIsCOW(sv))
5251         sv_force_normal_flags(sv, 0);
5252 #endif
5253     if (SvREADONLY(sv)) {
5254         if (
5255             /* its okay to attach magic to shared strings; the subsequent
5256              * upgrade to PVMG will unshare the string */
5257             !(SvFAKE(sv) && SvTYPE(sv) < SVt_PVMG)
5258
5259             && IN_PERL_RUNTIME
5260             && how != PERL_MAGIC_regex_global
5261             && how != PERL_MAGIC_bm
5262             && how != PERL_MAGIC_fm
5263             && how != PERL_MAGIC_sv
5264             && how != PERL_MAGIC_backref
5265            )
5266         {
5267             Perl_croak_no_modify(aTHX);
5268         }
5269     }
5270     if (SvMAGICAL(sv) || (how == PERL_MAGIC_taint && SvTYPE(sv) >= SVt_PVMG)) {
5271         if (SvMAGIC(sv) && (mg = mg_find(sv, how))) {
5272             /* sv_magic() refuses to add a magic of the same 'how' as an
5273                existing one
5274              */
5275             if (how == PERL_MAGIC_taint) {
5276                 mg->mg_len |= 1;
5277                 /* Any scalar which already had taint magic on which someone
5278                    (erroneously?) did SvIOK_on() or similar will now be
5279                    incorrectly sporting public "OK" flags.  */
5280                 SvFLAGS(sv) &= ~(SVf_IOK|SVf_NOK|SVf_POK);
5281             }
5282             return;
5283         }
5284     }
5285
5286     switch (how) {
5287     case PERL_MAGIC_sv:
5288         vtable = &PL_vtbl_sv;
5289         break;
5290     case PERL_MAGIC_overload:
5291         vtable = &PL_vtbl_amagic;
5292         break;
5293     case PERL_MAGIC_overload_elem:
5294         vtable = &PL_vtbl_amagicelem;
5295         break;
5296     case PERL_MAGIC_overload_table:
5297         vtable = &PL_vtbl_ovrld;
5298         break;
5299     case PERL_MAGIC_bm:
5300         vtable = &PL_vtbl_bm;
5301         break;
5302     case PERL_MAGIC_regdata:
5303         vtable = &PL_vtbl_regdata;
5304         break;
5305     case PERL_MAGIC_regdatum:
5306         vtable = &PL_vtbl_regdatum;
5307         break;
5308     case PERL_MAGIC_env:
5309         vtable = &PL_vtbl_env;
5310         break;
5311     case PERL_MAGIC_fm:
5312         vtable = &PL_vtbl_fm;
5313         break;
5314     case PERL_MAGIC_envelem:
5315         vtable = &PL_vtbl_envelem;
5316         break;
5317     case PERL_MAGIC_regex_global:
5318         vtable = &PL_vtbl_mglob;
5319         break;
5320     case PERL_MAGIC_isa:
5321         vtable = &PL_vtbl_isa;
5322         break;
5323     case PERL_MAGIC_isaelem:
5324         vtable = &PL_vtbl_isaelem;
5325         break;
5326     case PERL_MAGIC_nkeys:
5327         vtable = &PL_vtbl_nkeys;
5328         break;
5329     case PERL_MAGIC_dbfile:
5330         vtable = NULL;
5331         break;
5332     case PERL_MAGIC_dbline:
5333         vtable = &PL_vtbl_dbline;
5334         break;
5335 #ifdef USE_LOCALE_COLLATE
5336     case PERL_MAGIC_collxfrm:
5337         vtable = &PL_vtbl_collxfrm;
5338         break;
5339 #endif /* USE_LOCALE_COLLATE */
5340     case PERL_MAGIC_tied:
5341         vtable = &PL_vtbl_pack;
5342         break;
5343     case PERL_MAGIC_tiedelem:
5344     case PERL_MAGIC_tiedscalar:
5345         vtable = &PL_vtbl_packelem;
5346         break;
5347     case PERL_MAGIC_qr:
5348         vtable = &PL_vtbl_regexp;
5349         break;
5350     case PERL_MAGIC_sig:
5351         vtable = &PL_vtbl_sig;
5352         break;
5353     case PERL_MAGIC_sigelem:
5354         vtable = &PL_vtbl_sigelem;
5355         break;
5356     case PERL_MAGIC_taint:
5357         vtable = &PL_vtbl_taint;
5358         break;
5359     case PERL_MAGIC_uvar:
5360         vtable = &PL_vtbl_uvar;
5361         break;
5362     case PERL_MAGIC_vec:
5363         vtable = &PL_vtbl_vec;
5364         break;
5365     case PERL_MAGIC_arylen_p:
5366     case PERL_MAGIC_rhash:
5367     case PERL_MAGIC_symtab:
5368     case PERL_MAGIC_vstring:
5369     case PERL_MAGIC_checkcall:
5370         vtable = NULL;
5371         break;
5372     case PERL_MAGIC_utf8:
5373         vtable = &PL_vtbl_utf8;
5374         break;
5375     case PERL_MAGIC_substr:
5376         vtable = &PL_vtbl_substr;
5377         break;
5378     case PERL_MAGIC_defelem:
5379         vtable = &PL_vtbl_defelem;
5380         break;
5381     case PERL_MAGIC_arylen:
5382         vtable = &PL_vtbl_arylen;
5383         break;
5384     case PERL_MAGIC_pos:
5385         vtable = &PL_vtbl_pos;
5386         break;
5387     case PERL_MAGIC_backref:
5388         vtable = &PL_vtbl_backref;
5389         break;
5390     case PERL_MAGIC_hintselem:
5391         vtable = &PL_vtbl_hintselem;
5392         break;
5393     case PERL_MAGIC_hints:
5394         vtable = &PL_vtbl_hints;
5395         break;
5396     case PERL_MAGIC_ext:
5397         /* Reserved for use by extensions not perl internals.           */
5398         /* Useful for attaching extension internal data to perl vars.   */
5399         /* Note that multiple extensions may clash if magical scalars   */
5400         /* etc holding private data from one are passed to another.     */
5401         vtable = NULL;
5402         break;
5403     default:
5404         Perl_croak(aTHX_ "Don't know how to handle magic of type \\%o", how);
5405     }
5406
5407     /* Rest of work is done else where */
5408     mg = sv_magicext(sv,obj,how,vtable,name,namlen);
5409
5410     switch (how) {
5411     case PERL_MAGIC_taint:
5412         mg->mg_len = 1;
5413         break;
5414     case PERL_MAGIC_ext:
5415     case PERL_MAGIC_dbfile:
5416         SvRMAGICAL_on(sv);
5417         break;
5418     }
5419 }
5420
5421 int
5422 S_sv_unmagicext_flags(pTHX_ SV *const sv, const int type, MGVTBL *vtbl, const U32 flags)
5423 {
5424     MAGIC* mg;
5425     MAGIC** mgp;
5426
5427     assert(flags <= 1);
5428
5429     if (SvTYPE(sv) < SVt_PVMG || !SvMAGIC(sv))
5430         return 0;
5431     mgp = &(((XPVMG*) SvANY(sv))->xmg_u.xmg_magic);
5432     for (mg = *mgp; mg; mg = *mgp) {
5433         const MGVTBL* const virt = mg->mg_virtual;
5434         if (mg->mg_type == type && (!flags || virt == vtbl)) {
5435             *mgp = mg->mg_moremagic;
5436             if (virt && virt->svt_free)
5437                 virt->svt_free(aTHX_ sv, mg);
5438             if (mg->mg_ptr && mg->mg_type != PERL_MAGIC_regex_global) {
5439                 if (mg->mg_len > 0)
5440                     Safefree(mg->mg_ptr);
5441                 else if (mg->mg_len == HEf_SVKEY)
5442                     SvREFCNT_dec(MUTABLE_SV(mg->mg_ptr));
5443                 else if (mg->mg_type == PERL_MAGIC_utf8)
5444                     Safefree(mg->mg_ptr);
5445             }
5446             if (mg->mg_flags & MGf_REFCOUNTED)
5447                 SvREFCNT_dec(mg->mg_obj);
5448             Safefree(mg);
5449         }
5450         else
5451             mgp = &mg->mg_moremagic;
5452     }
5453     if (SvMAGIC(sv)) {
5454         if (SvMAGICAL(sv))      /* if we're under save_magic, wait for restore_magic; */
5455             mg_magical(sv);     /*    else fix the flags now */
5456     }
5457     else {
5458         SvMAGICAL_off(sv);
5459         SvFLAGS(sv) |= (SvFLAGS(sv) & (SVp_IOK|SVp_NOK|SVp_POK)) >> PRIVSHIFT;
5460     }
5461     return 0;
5462 }
5463
5464 /*
5465 =for apidoc sv_unmagic
5466
5467 Removes all magic of type C<type> from an SV.
5468
5469 =cut
5470 */
5471
5472 int
5473 Perl_sv_unmagic(pTHX_ SV *const sv, const int type)
5474 {
5475     PERL_ARGS_ASSERT_SV_UNMAGIC;
5476     return S_sv_unmagicext_flags(aTHX_ sv, type, NULL, 0);
5477 }
5478
5479 /*
5480 =for apidoc sv_unmagicext
5481
5482 Removes all magic of type C<type> with the specified C<vtbl> from an SV.
5483
5484 =cut
5485 */
5486
5487 int
5488 Perl_sv_unmagicext(pTHX_ SV *const sv, const int type, MGVTBL *vtbl)
5489 {
5490     PERL_ARGS_ASSERT_SV_UNMAGICEXT;
5491     return S_sv_unmagicext_flags(aTHX_ sv, type, vtbl, 1);
5492 }
5493
5494 /*
5495 =for apidoc sv_rvweaken
5496
5497 Weaken a reference: set the C<SvWEAKREF> flag on this RV; give the
5498 referred-to SV C<PERL_MAGIC_backref> magic if it hasn't already; and
5499 push a back-reference to this RV onto the array of backreferences
5500 associated with that magic. If the RV is magical, set magic will be
5501 called after the RV is cleared.
5502
5503 =cut
5504 */
5505
5506 SV *
5507 Perl_sv_rvweaken(pTHX_ SV *const sv)
5508 {
5509     SV *tsv;
5510
5511     PERL_ARGS_ASSERT_SV_RVWEAKEN;
5512
5513     if (!SvOK(sv))  /* let undefs pass */
5514         return sv;
5515     if (!SvROK(sv))
5516         Perl_croak(aTHX_ "Can't weaken a nonreference");
5517     else if (SvWEAKREF(sv)) {
5518         Perl_ck_warner(aTHX_ packWARN(WARN_MISC), "Reference is already weak");
5519         return sv;
5520     }
5521     tsv = SvRV(sv);
5522     Perl_sv_add_backref(aTHX_ tsv, sv);
5523     SvWEAKREF_on(sv);
5524     SvREFCNT_dec(tsv);
5525     return sv;
5526 }
5527
5528 /* Give tsv backref magic if it hasn't already got it, then push a
5529  * back-reference to sv onto the array associated with the backref magic.
5530  *
5531  * As an optimisation, if there's only one backref and it's not an AV,
5532  * store it directly in the HvAUX or mg_obj slot, avoiding the need to
5533  * allocate an AV. (Whether the slot holds an AV tells us whether this is
5534  * active.)
5535  *
5536  * If an HV's backref is stored in magic, it is moved back to HvAUX.
5537  */
5538
5539 /* A discussion about the backreferences array and its refcount:
5540  *
5541  * The AV holding the backreferences is pointed to either as the mg_obj of
5542  * PERL_MAGIC_backref, or in the specific case of a HV that has the hv_aux
5543  * structure, from the xhv_backreferences field. (A HV without hv_aux will
5544  * have the standard magic instead.) The array is created with a refcount
5545  * of 2. This means that if during global destruction the array gets
5546  * picked on before its parent to have its refcount decremented by the
5547  * random zapper, it won't actually be freed, meaning it's still there for
5548  * when its parent gets freed.
5549  *
5550  * When the parent SV is freed, the extra ref is killed by
5551  * Perl_sv_kill_backrefs.  The other ref is killed, in the case of magic,
5552  * by mg_free() / MGf_REFCOUNTED, or for a hash, by Perl_hv_kill_backrefs.
5553  *
5554  * When a single backref SV is stored directly, it is not reference
5555  * counted.
5556  */
5557
5558 void
5559 Perl_sv_add_backref(pTHX_ SV *const tsv, SV *const sv)
5560 {
5561     dVAR;
5562     SV **svp;
5563     AV *av = NULL;
5564     MAGIC *mg = NULL;
5565
5566     PERL_ARGS_ASSERT_SV_ADD_BACKREF;
5567
5568     /* find slot to store array or singleton backref */
5569
5570     if (SvTYPE(tsv) == SVt_PVHV) {
5571         svp = (SV**)Perl_hv_backreferences_p(aTHX_ MUTABLE_HV(tsv));
5572
5573         if (!*svp) {
5574             if ((mg = mg_find(tsv, PERL_MAGIC_backref))) {
5575                 /* Aha. They've got it stowed in magic instead.
5576                  * Move it back to xhv_backreferences */
5577                 *svp = mg->mg_obj;
5578                 /* Stop mg_free decreasing the reference count.  */
5579                 mg->mg_obj = NULL;
5580                 /* Stop mg_free even calling the destructor, given that
5581                    there's no AV to free up.  */
5582                 mg->mg_virtual = 0;
5583                 sv_unmagic(tsv, PERL_MAGIC_backref);
5584                 mg = NULL;
5585             }
5586         }
5587     } else {
5588         if (! ((mg =
5589             (SvMAGICAL(tsv) ? mg_find(tsv, PERL_MAGIC_backref) : NULL))))
5590         {
5591             sv_magic(tsv, NULL, PERL_MAGIC_backref, NULL, 0);
5592             mg = mg_find(tsv, PERL_MAGIC_backref);
5593         }
5594         svp = &(mg->mg_obj);
5595     }
5596
5597     /* create or retrieve the array */
5598
5599     if (   (!*svp && SvTYPE(sv) == SVt_PVAV)
5600         || (*svp && SvTYPE(*svp) != SVt_PVAV)
5601     ) {
5602         /* create array */
5603         av = newAV();
5604         AvREAL_off(av);
5605         SvREFCNT_inc_simple_void(av);
5606         /* av now has a refcnt of 2; see discussion above */
5607         if (*svp) {
5608             /* move single existing backref to the array */
5609             av_extend(av, 1);
5610             AvARRAY(av)[++AvFILLp(av)] = *svp; /* av_push() */
5611         }
5612         *svp = (SV*)av;
5613         if (mg)
5614             mg->mg_flags |= MGf_REFCOUNTED;
5615     }
5616     else
5617         av = MUTABLE_AV(*svp);
5618
5619     if (!av) {
5620         /* optimisation: store single backref directly in HvAUX or mg_obj */
5621         *svp = sv;
5622         return;
5623     }
5624     /* push new backref */
5625     assert(SvTYPE(av) == SVt_PVAV);
5626     if (AvFILLp(av) >= AvMAX(av)) {
5627         av_extend(av, AvFILLp(av)+1);
5628     }
5629     AvARRAY(av)[++AvFILLp(av)] = sv; /* av_push() */
5630 }
5631
5632 /* delete a back-reference to ourselves from the backref magic associated
5633  * with the SV we point to.
5634  */
5635
5636 void
5637 Perl_sv_del_backref(pTHX_ SV *const tsv, SV *const sv)
5638 {
5639     dVAR;
5640     SV **svp = NULL;
5641
5642     PERL_ARGS_ASSERT_SV_DEL_BACKREF;
5643
5644     if (SvTYPE(tsv) == SVt_PVHV && SvOOK(tsv)) {
5645         svp = (SV**)Perl_hv_backreferences_p(aTHX_ MUTABLE_HV(tsv));
5646     }
5647     if (!svp || !*svp) {
5648         MAGIC *const mg
5649             = SvMAGICAL(tsv) ? mg_find(tsv, PERL_MAGIC_backref) : NULL;
5650         svp =  mg ? &(mg->mg_obj) : NULL;
5651     }
5652
5653     if (!svp || !*svp)
5654         Perl_croak(aTHX_ "panic: del_backref");
5655
5656     if (SvTYPE(*svp) == SVt_PVAV) {
5657 #ifdef DEBUGGING
5658         int count = 1;
5659 #endif
5660         AV * const av = (AV*)*svp;
5661         SSize_t fill;
5662         assert(!SvIS_FREED(av));
5663         fill = AvFILLp(av);
5664         assert(fill > -1);
5665         svp = AvARRAY(av);
5666         /* for an SV with N weak references to it, if all those
5667          * weak refs are deleted, then sv_del_backref will be called
5668          * N times and O(N^2) compares will be done within the backref
5669          * array. To ameliorate this potential slowness, we:
5670          * 1) make sure this code is as tight as possible;
5671          * 2) when looking for SV, look for it at both the head and tail of the
5672          *    array first before searching the rest, since some create/destroy
5673          *    patterns will cause the backrefs to be freed in order.
5674          */
5675         if (*svp == sv) {
5676             AvARRAY(av)++;
5677             AvMAX(av)--;
5678         }
5679         else {
5680             SV **p = &svp[fill];
5681             SV *const topsv = *p;
5682             if (topsv != sv) {
5683 #ifdef DEBUGGING
5684                 count = 0;
5685 #endif
5686                 while (--p > svp) {
5687                     if (*p == sv) {
5688                         /* We weren't the last entry.
5689                            An unordered list has this property that you
5690                            can take the last element off the end to fill
5691                            the hole, and it's still an unordered list :-)
5692                         */
5693                         *p = topsv;
5694 #ifdef DEBUGGING
5695                         count++;
5696 #else
5697                         break; /* should only be one */
5698 #endif
5699                     }
5700                 }
5701             }
5702         }
5703         assert(count ==1);
5704         AvFILLp(av) = fill-1;
5705     }
5706     else {
5707         /* optimisation: only a single backref, stored directly */
5708         if (*svp != sv)
5709             Perl_croak(aTHX_ "panic: del_backref");
5710         *svp = NULL;
5711     }
5712
5713 }
5714
5715 void
5716 Perl_sv_kill_backrefs(pTHX_ SV *const sv, AV *const av)
5717 {
5718     SV **svp;
5719     SV **last;
5720     bool is_array;
5721
5722     PERL_ARGS_ASSERT_SV_KILL_BACKREFS;
5723
5724     if (!av)
5725         return;
5726
5727     /* after multiple passes through Perl_sv_clean_all() for a thinngy
5728      * that has badly leaked, the backref array may have gotten freed,
5729      * since we only protect it against 1 round of cleanup */
5730     if (SvIS_FREED(av)) {
5731         if (PL_in_clean_all) /* All is fair */
5732             return;
5733         Perl_croak(aTHX_
5734                    "panic: magic_killbackrefs (freed backref AV/SV)");
5735     }
5736
5737
5738     is_array = (SvTYPE(av) == SVt_PVAV);
5739     if (is_array) {
5740         assert(!SvIS_FREED(av));
5741         svp = AvARRAY(av);
5742         if (svp)
5743             last = svp + AvFILLp(av);
5744     }
5745     else {
5746         /* optimisation: only a single backref, stored directly */
5747         svp = (SV**)&av;
5748         last = svp;
5749     }
5750
5751     if (svp) {
5752         while (svp <= last) {
5753             if (*svp) {
5754                 SV *const referrer = *svp;
5755                 if (SvWEAKREF(referrer)) {
5756                     /* XXX Should we check that it hasn't changed? */
5757                     assert(SvROK(referrer));
5758                     SvRV_set(referrer, 0);
5759                     SvOK_off(referrer);
5760                     SvWEAKREF_off(referrer);
5761                     SvSETMAGIC(referrer);
5762                 } else if (SvTYPE(referrer) == SVt_PVGV ||
5763                            SvTYPE(referrer) == SVt_PVLV) {
5764                     assert(SvTYPE(sv) == SVt_PVHV); /* stash backref */
5765                     /* You lookin' at me?  */
5766                     assert(GvSTASH(referrer));
5767                     assert(GvSTASH(referrer) == (const HV *)sv);
5768                     GvSTASH(referrer) = 0;
5769                 } else if (SvTYPE(referrer) == SVt_PVCV ||
5770                            SvTYPE(referrer) == SVt_PVFM) {
5771                     if (SvTYPE(sv) == SVt_PVHV) { /* stash backref */
5772                         /* You lookin' at me?  */
5773                         assert(CvSTASH(referrer));
5774                         assert(CvSTASH(referrer) == (const HV *)sv);
5775                         SvANY(MUTABLE_CV(referrer))->xcv_stash = 0;
5776                     }
5777                     else {
5778                         assert(SvTYPE(sv) == SVt_PVGV);
5779                         /* You lookin' at me?  */
5780                         assert(CvGV(referrer));
5781                         assert(CvGV(referrer) == (const GV *)sv);
5782                         anonymise_cv_maybe(MUTABLE_GV(sv),
5783                                                 MUTABLE_CV(referrer));
5784                     }
5785
5786                 } else {
5787                     Perl_croak(aTHX_
5788                                "panic: magic_killbackrefs (flags=%"UVxf")",
5789                                (UV)SvFLAGS(referrer));
5790                 }
5791
5792                 if (is_array)
5793                     *svp = NULL;
5794             }
5795             svp++;
5796         }
5797     }
5798     if (is_array) {
5799         AvFILLp(av) = -1;
5800         SvREFCNT_dec(av); /* remove extra count added by sv_add_backref() */
5801     }
5802     return;
5803 }
5804
5805 /*
5806 =for apidoc sv_insert
5807
5808 Inserts a string at the specified offset/length within the SV. Similar to
5809 the Perl substr() function. Handles get magic.
5810
5811 =for apidoc sv_insert_flags
5812
5813 Same as C<sv_insert>, but the extra C<flags> are passed the C<SvPV_force_flags> that applies to C<bigstr>.
5814
5815 =cut
5816 */
5817
5818 void
5819 Perl_sv_insert_flags(pTHX_ SV *const bigstr, const STRLEN offset, const STRLEN len, const char *const little, const STRLEN littlelen, const U32 flags)
5820 {
5821     dVAR;
5822     register char *big;
5823     register char *mid;
5824     register char *midend;
5825     register char *bigend;
5826     register I32 i;
5827     STRLEN curlen;
5828
5829     PERL_ARGS_ASSERT_SV_INSERT_FLAGS;
5830
5831     if (!bigstr)
5832         Perl_croak(aTHX_ "Can't modify non-existent substring");
5833     SvPV_force_flags(bigstr, curlen, flags);
5834     (void)SvPOK_only_UTF8(bigstr);
5835     if (offset + len > curlen) {
5836         SvGROW(bigstr, offset+len+1);
5837         Zero(SvPVX(bigstr)+curlen, offset+len-curlen, char);
5838         SvCUR_set(bigstr, offset+len);
5839     }
5840
5841     SvTAINT(bigstr);
5842     i = littlelen - len;
5843     if (i > 0) {                        /* string might grow */
5844         big = SvGROW(bigstr, SvCUR(bigstr) + i + 1);
5845         mid = big + offset + len;
5846         midend = bigend = big + SvCUR(bigstr);
5847         bigend += i;
5848         *bigend = '\0';
5849         while (midend > mid)            /* shove everything down */
5850             *--bigend = *--midend;
5851         Move(little,big+offset,littlelen,char);
5852         SvCUR_set(bigstr, SvCUR(bigstr) + i);
5853         SvSETMAGIC(bigstr);
5854         return;
5855     }
5856     else if (i == 0) {
5857         Move(little,SvPVX(bigstr)+offset,len,char);
5858         SvSETMAGIC(bigstr);
5859         return;
5860     }
5861
5862     big = SvPVX(bigstr);
5863     mid = big + offset;
5864     midend = mid + len;
5865     bigend = big + SvCUR(bigstr);
5866
5867     if (midend > bigend)
5868         Perl_croak(aTHX_ "panic: sv_insert");
5869
5870     if (mid - big > bigend - midend) {  /* faster to shorten from end */
5871         if (littlelen) {
5872             Move(little, mid, littlelen,char);
5873             mid += littlelen;
5874         }
5875         i = bigend - midend;
5876         if (i > 0) {
5877             Move(midend, mid, i,char);
5878             mid += i;
5879         }
5880         *mid = '\0';
5881         SvCUR_set(bigstr, mid - big);
5882     }
5883     else if ((i = mid - big)) { /* faster from front */
5884         midend -= littlelen;
5885         mid = midend;
5886         Move(big, midend - i, i, char);
5887         sv_chop(bigstr,midend-i);
5888         if (littlelen)
5889             Move(little, mid, littlelen,char);
5890     }
5891     else if (littlelen) {
5892         midend -= littlelen;
5893         sv_chop(bigstr,midend);
5894         Move(little,midend,littlelen,char);
5895     }
5896     else {
5897         sv_chop(bigstr,midend);
5898     }
5899     SvSETMAGIC(bigstr);
5900 }
5901
5902 /*
5903 =for apidoc sv_replace
5904
5905 Make the first argument a copy of the second, then delete the original.
5906 The target SV physically takes over ownership of the body of the source SV
5907 and inherits its flags; however, the target keeps any magic it owns,
5908 and any magic in the source is discarded.
5909 Note that this is a rather specialist SV copying operation; most of the
5910 time you'll want to use C<sv_setsv> or one of its many macro front-ends.
5911
5912 =cut
5913 */
5914
5915 void
5916 Perl_sv_replace(pTHX_ register SV *const sv, register SV *const nsv)
5917 {
5918     dVAR;
5919     const U32 refcnt = SvREFCNT(sv);
5920
5921     PERL_ARGS_ASSERT_SV_REPLACE;
5922
5923     SV_CHECK_THINKFIRST_COW_DROP(sv);
5924     if (SvREFCNT(nsv) != 1) {
5925         Perl_croak(aTHX_ "panic: reference miscount on nsv in sv_replace()"
5926                    " (%" UVuf " != 1)", (UV) SvREFCNT(nsv));
5927     }
5928     if (SvMAGICAL(sv)) {
5929         if (SvMAGICAL(nsv))
5930             mg_free(nsv);
5931         else
5932             sv_upgrade(nsv, SVt_PVMG);
5933         SvMAGIC_set(nsv, SvMAGIC(sv));
5934         SvFLAGS(nsv) |= SvMAGICAL(sv);
5935         SvMAGICAL_off(sv);
5936         SvMAGIC_set(sv, NULL);
5937     }
5938     SvREFCNT(sv) = 0;
5939     sv_clear(sv);
5940     assert(!SvREFCNT(sv));
5941 #ifdef DEBUG_LEAKING_SCALARS
5942     sv->sv_flags  = nsv->sv_flags;
5943     sv->sv_any    = nsv->sv_any;
5944     sv->sv_refcnt = nsv->sv_refcnt;
5945     sv->sv_u      = nsv->sv_u;
5946 #else
5947     StructCopy(nsv,sv,SV);
5948 #endif
5949     if(SvTYPE(sv) == SVt_IV) {
5950         SvANY(sv)
5951             = (XPVIV*)((char*)&(sv->sv_u.svu_iv) - STRUCT_OFFSET(XPVIV, xiv_iv));
5952     }
5953         
5954
5955 #ifdef PERL_OLD_COPY_ON_WRITE
5956     if (SvIsCOW_normal(nsv)) {
5957         /* We need to follow the pointers around the loop to make the
5958            previous SV point to sv, rather than nsv.  */
5959         SV *next;
5960         SV *current = nsv;
5961         while ((next = SV_COW_NEXT_SV(current)) != nsv) {
5962             assert(next);
5963             current = next;
5964             assert(SvPVX_const(current) == SvPVX_const(nsv));
5965         }
5966         /* Make the SV before us point to the SV after us.  */
5967         if (DEBUG_C_TEST) {
5968             PerlIO_printf(Perl_debug_log, "previous is\n");
5969             sv_dump(current);
5970             PerlIO_printf(Perl_debug_log,
5971                           "move it from 0x%"UVxf" to 0x%"UVxf"\n",
5972                           (UV) SV_COW_NEXT_SV(current), (UV) sv);
5973         }
5974         SV_COW_NEXT_SV_SET(current, sv);
5975     }
5976 #endif
5977     SvREFCNT(sv) = refcnt;
5978     SvFLAGS(nsv) |= SVTYPEMASK;         /* Mark as freed */
5979     SvREFCNT(nsv) = 0;
5980     del_SV(nsv);
5981 }
5982
5983 /* We're about to free a GV which has a CV that refers back to us.
5984  * If that CV will outlive us, make it anonymous (i.e. fix up its CvGV
5985  * field) */
5986
5987 STATIC void
5988 S_anonymise_cv_maybe(pTHX_ GV *gv, CV* cv)
5989 {
5990     char *stash;
5991     SV *gvname;
5992     GV *anongv;
5993
5994     PERL_ARGS_ASSERT_ANONYMISE_CV_MAYBE;
5995
5996     /* be assertive! */
5997     assert(SvREFCNT(gv) == 0);
5998     assert(isGV(gv) && isGV_with_GP(gv));
5999     assert(GvGP(gv));
6000     assert(!CvANON(cv));
6001     assert(CvGV(cv) == gv);
6002
6003     /* will the CV shortly be freed by gp_free() ? */
6004     if (GvCV(gv) == cv && GvGP(gv)->gp_refcnt < 2 && SvREFCNT(cv) < 2) {
6005         SvANY(cv)->xcv_gv = NULL;
6006         return;
6007     }
6008
6009     /* if not, anonymise: */
6010     stash  = GvSTASH(gv) && HvNAME(GvSTASH(gv))
6011               ? HvENAME(GvSTASH(gv)) : NULL;
6012     gvname = Perl_newSVpvf(aTHX_ "%s::__ANON__",
6013                                         stash ? stash : "__ANON__");
6014     anongv = gv_fetchsv(gvname, GV_ADDMULTI, SVt_PVCV);
6015     SvREFCNT_dec(gvname);
6016
6017     CvANON_on(cv);
6018     CvCVGV_RC_on(cv);
6019     SvANY(cv)->xcv_gv = MUTABLE_GV(SvREFCNT_inc(anongv));
6020 }
6021
6022
6023 /*
6024 =for apidoc sv_clear
6025
6026 Clear an SV: call any destructors, free up any memory used by the body,
6027 and free the body itself. The SV's head is I<not> freed, although
6028 its type is set to all 1's so that it won't inadvertently be assumed
6029 to be live during global destruction etc.
6030 This function should only be called when REFCNT is zero. Most of the time
6031 you'll want to call C<sv_free()> (or its macro wrapper C<SvREFCNT_dec>)
6032 instead.
6033
6034 =cut
6035 */
6036
6037 void
6038 Perl_sv_clear(pTHX_ SV *const orig_sv)
6039 {
6040     dVAR;
6041     HV *stash;
6042     U32 type;
6043     const struct body_details *sv_type_details;
6044     SV* iter_sv = NULL;
6045     SV* next_sv = NULL;
6046     register SV *sv = orig_sv;
6047
6048     PERL_ARGS_ASSERT_SV_CLEAR;
6049
6050     /* within this loop, sv is the SV currently being freed, and
6051      * iter_sv is the most recent AV or whatever that's being iterated
6052      * over to provide more SVs */
6053
6054     while (sv) {
6055
6056         type = SvTYPE(sv);
6057
6058         assert(SvREFCNT(sv) == 0);
6059         assert(SvTYPE(sv) != SVTYPEMASK);
6060
6061         if (type <= SVt_IV) {
6062             /* See the comment in sv.h about the collusion between this
6063              * early return and the overloading of the NULL slots in the
6064              * size table.  */
6065             if (SvROK(sv))
6066                 goto free_rv;
6067             SvFLAGS(sv) &= SVf_BREAK;
6068             SvFLAGS(sv) |= SVTYPEMASK;
6069             goto free_head;
6070         }
6071
6072         if (SvOBJECT(sv)) {
6073             if (!curse(sv, 1)) goto get_next_sv;
6074         }
6075         if (type >= SVt_PVMG) {
6076             /* Free back-references before magic, in case the magic calls
6077              * Perl code that has weak references to sv. */
6078             if (type == SVt_PVHV)
6079                 Perl_hv_kill_backrefs(aTHX_ MUTABLE_HV(sv));
6080             if (type == SVt_PVMG && SvPAD_OUR(sv)) {
6081                 SvREFCNT_dec(SvOURSTASH(sv));
6082             } else if (SvMAGIC(sv)) {
6083                 /* Free back-references before other types of magic. */
6084                 sv_unmagic(sv, PERL_MAGIC_backref);
6085                 mg_free(sv);
6086             }
6087             if (type == SVt_PVMG && SvPAD_TYPED(sv))
6088                 SvREFCNT_dec(SvSTASH(sv));
6089         }
6090         switch (type) {
6091             /* case SVt_BIND: */
6092         case SVt_PVIO:
6093             if (IoIFP(sv) &&
6094                 IoIFP(sv) != PerlIO_stdin() &&
6095                 IoIFP(sv) != PerlIO_stdout() &&
6096                 IoIFP(sv) != PerlIO_stderr() &&
6097                 !(IoFLAGS(sv) & IOf_FAKE_DIRP))
6098             {
6099                 io_close(MUTABLE_IO(sv), FALSE);
6100             }
6101             if (IoDIRP(sv) && !(IoFLAGS(sv) & IOf_FAKE_DIRP))
6102                 PerlDir_close(IoDIRP(sv));
6103             IoDIRP(sv) = (DIR*)NULL;
6104             Safefree(IoTOP_NAME(sv));
6105             Safefree(IoFMT_NAME(sv));
6106             Safefree(IoBOTTOM_NAME(sv));
6107             goto freescalar;
6108         case SVt_REGEXP:
6109             /* FIXME for plugins */
6110             pregfree2((REGEXP*) sv);
6111             goto freescalar;
6112         case SVt_PVCV:
6113         case SVt_PVFM:
6114             cv_undef(MUTABLE_CV(sv));
6115             /* If we're in a stash, we don't own a reference to it.
6116              * However it does have a back reference to us, which needs to
6117              * be cleared.  */
6118             if ((stash = CvSTASH(sv)))
6119                 sv_del_backref(MUTABLE_SV(stash), sv);
6120             goto freescalar;
6121         case SVt_PVHV:
6122             if (PL_last_swash_hv == (const HV *)sv) {
6123                 PL_last_swash_hv = NULL;
6124             }
6125             Perl_hv_undef_flags(aTHX_ MUTABLE_HV(sv), HV_NAME_SETALL);
6126             break;
6127         case SVt_PVAV:
6128             {
6129                 AV* av = MUTABLE_AV(sv);
6130                 if (PL_comppad == av) {
6131                     PL_comppad = NULL;
6132                     PL_curpad = NULL;
6133                 }
6134                 if (AvREAL(av) && AvFILLp(av) > -1) {
6135                     next_sv = AvARRAY(av)[AvFILLp(av)--];
6136                     /* save old iter_sv in top-most slot of AV,
6137                      * and pray that it doesn't get wiped in the meantime */
6138                     AvARRAY(av)[AvMAX(av)] = iter_sv;
6139                     iter_sv = sv;
6140                     goto get_next_sv; /* process this new sv */
6141                 }
6142                 Safefree(AvALLOC(av));
6143             }
6144
6145             break;
6146         case SVt_PVLV:
6147             if (LvTYPE(sv) == 'T') { /* for tie: return HE to pool */
6148                 SvREFCNT_dec(HeKEY_sv((HE*)LvTARG(sv)));
6149                 HeNEXT((HE*)LvTARG(sv)) = PL_hv_fetch_ent_mh;
6150                 PL_hv_fetch_ent_mh = (HE*)LvTARG(sv);
6151             }
6152             else if (LvTYPE(sv) != 't') /* unless tie: unrefcnted fake SV**  */
6153                 SvREFCNT_dec(LvTARG(sv));
6154         case SVt_PVGV:
6155             if (isGV_with_GP(sv)) {
6156                 if(GvCVu((const GV *)sv) && (stash = GvSTASH(MUTABLE_GV(sv)))
6157                    && HvENAME_get(stash))
6158                     mro_method_changed_in(stash);
6159                 gp_free(MUTABLE_GV(sv));
6160                 if (GvNAME_HEK(sv))
6161                     unshare_hek(GvNAME_HEK(sv));
6162                 /* If we're in a stash, we don't own a reference to it.
6163                  * However it does have a back reference to us, which
6164                  * needs to be cleared.  */
6165                 if (!SvVALID(sv) && (stash = GvSTASH(sv)))
6166                         sv_del_backref(MUTABLE_SV(stash), sv);
6167             }
6168             /* FIXME. There are probably more unreferenced pointers to SVs
6169              * in the interpreter struct that we should check and tidy in
6170              * a similar fashion to this:  */
6171             if ((const GV *)sv == PL_last_in_gv)
6172                 PL_last_in_gv = NULL;
6173         case SVt_PVMG:
6174         case SVt_PVNV:
6175         case SVt_PVIV:
6176         case SVt_PV:
6177           freescalar:
6178             /* Don't bother with SvOOK_off(sv); as we're only going to
6179              * free it.  */
6180             if (SvOOK(sv)) {
6181                 STRLEN offset;
6182                 SvOOK_offset(sv, offset);
6183                 SvPV_set(sv, SvPVX_mutable(sv) - offset);
6184                 /* Don't even bother with turning off the OOK flag.  */
6185             }
6186             if (SvROK(sv)) {
6187             free_rv:
6188                 {
6189                     SV * const target = SvRV(sv);
6190                     if (SvWEAKREF(sv))
6191                         sv_del_backref(target, sv);
6192                     else
6193                         next_sv = target;
6194                 }
6195             }
6196 #ifdef PERL_OLD_COPY_ON_WRITE
6197             else if (SvPVX_const(sv)
6198                      && !(SvTYPE(sv) == SVt_PVIO
6199                      && !(IoFLAGS(sv) & IOf_FAKE_DIRP)))
6200             {
6201                 if (SvIsCOW(sv)) {
6202                     if (DEBUG_C_TEST) {
6203                         PerlIO_printf(Perl_debug_log, "Copy on write: clear\n");
6204                         sv_dump(sv);
6205                     }
6206                     if (SvLEN(sv)) {
6207                         sv_release_COW(sv, SvPVX_const(sv), SV_COW_NEXT_SV(sv));
6208                     } else {
6209                         unshare_hek(SvSHARED_HEK_FROM_PV(SvPVX_const(sv)));
6210                     }
6211
6212                     SvFAKE_off(sv);
6213                 } else if (SvLEN(sv)) {
6214                     Safefree(SvPVX_const(sv));
6215                 }
6216             }
6217 #else
6218             else if (SvPVX_const(sv) && SvLEN(sv)
6219                      && !(SvTYPE(sv) == SVt_PVIO
6220                      && !(IoFLAGS(sv) & IOf_FAKE_DIRP)))
6221                 Safefree(SvPVX_mutable(sv));
6222             else if (SvPVX_const(sv) && SvREADONLY(sv) && SvFAKE(sv)) {
6223                 unshare_hek(SvSHARED_HEK_FROM_PV(SvPVX_const(sv)));
6224                 SvFAKE_off(sv);
6225             }
6226 #endif
6227             break;
6228         case SVt_NV:
6229             break;
6230         }
6231
6232       free_body:
6233
6234         SvFLAGS(sv) &= SVf_BREAK;
6235         SvFLAGS(sv) |= SVTYPEMASK;
6236
6237         sv_type_details = bodies_by_type + type;
6238         if (sv_type_details->arena) {
6239             del_body(((char *)SvANY(sv) + sv_type_details->offset),
6240                      &PL_body_roots[type]);
6241         }
6242         else if (sv_type_details->body_size) {
6243             safefree(SvANY(sv));
6244         }
6245
6246       free_head:
6247         /* caller is responsible for freeing the head of the original sv */
6248         if (sv != orig_sv && !SvREFCNT(sv))
6249             del_SV(sv);
6250
6251         /* grab and free next sv, if any */
6252       get_next_sv:
6253         while (1) {
6254             sv = NULL;
6255             if (next_sv) {
6256                 sv = next_sv;
6257                 next_sv = NULL;
6258             }
6259             else if (!iter_sv) {
6260                 break;
6261             } else if (SvTYPE(iter_sv) == SVt_PVAV) {
6262                 AV *const av = (AV*)iter_sv;
6263                 if (AvFILLp(av) > -1) {
6264                     sv = AvARRAY(av)[AvFILLp(av)--];
6265                 }
6266                 else { /* no more elements of current AV to free */
6267                     sv = iter_sv;
6268                     type = SvTYPE(sv);
6269                     /* restore previous value, squirrelled away */
6270                     iter_sv = AvARRAY(av)[AvMAX(av)];
6271                     Safefree(AvALLOC(av));
6272                     goto free_body;
6273                 }
6274             }
6275
6276             /* unrolled SvREFCNT_dec and sv_free2 follows: */
6277
6278             if (!sv)
6279                 continue;
6280             if (!SvREFCNT(sv)) {
6281                 sv_free(sv);
6282                 continue;
6283             }
6284             if (--(SvREFCNT(sv)))
6285                 continue;
6286 #ifdef DEBUGGING
6287             if (SvTEMP(sv)) {
6288                 Perl_ck_warner_d(aTHX_ packWARN(WARN_DEBUGGING),
6289                          "Attempt to free temp prematurely: SV 0x%"UVxf
6290                          pTHX__FORMAT, PTR2UV(sv) pTHX__VALUE);
6291                 continue;
6292             }
6293 #endif
6294             if (SvREADONLY(sv) && SvIMMORTAL(sv)) {
6295                 /* make sure SvREFCNT(sv)==0 happens very seldom */
6296                 SvREFCNT(sv) = (~(U32)0)/2;
6297                 continue;
6298             }
6299             break;
6300         } /* while 1 */
6301
6302     } /* while sv */
6303 }
6304
6305 /* This routine curses the sv itself, not the object referenced by sv. So
6306    sv does not have to be ROK. */
6307
6308 static bool
6309 S_curse(pTHX_ SV * const sv, const bool check_refcnt) {
6310     dVAR;
6311
6312     PERL_ARGS_ASSERT_CURSE;
6313     assert(SvOBJECT(sv));
6314
6315     if (PL_defstash &&  /* Still have a symbol table? */
6316         SvDESTROYABLE(sv))
6317     {
6318         dSP;
6319         HV* stash;
6320         do {
6321             CV* destructor;
6322             stash = SvSTASH(sv);
6323             destructor = StashHANDLER(stash,DESTROY);
6324             if (destructor
6325                 /* A constant subroutine can have no side effects, so
6326                    don't bother calling it.  */
6327                 && !CvCONST(destructor)
6328                 /* Don't bother calling an empty destructor */
6329                 && (CvISXSUB(destructor)
6330                 || (CvSTART(destructor)
6331                     && (CvSTART(destructor)->op_next->op_type
6332                                         != OP_LEAVESUB))))
6333             {
6334                 SV* const tmpref = newRV(sv);
6335                 SvREADONLY_on(tmpref); /* DESTROY() could be naughty */
6336                 ENTER;
6337                 PUSHSTACKi(PERLSI_DESTROY);
6338                 EXTEND(SP, 2);
6339                 PUSHMARK(SP);
6340                 PUSHs(tmpref);
6341                 PUTBACK;
6342                 call_sv(MUTABLE_SV(destructor),
6343                             G_DISCARD|G_EVAL|G_KEEPERR|G_VOID);
6344                 POPSTACK;
6345                 SPAGAIN;
6346                 LEAVE;
6347                 if(SvREFCNT(tmpref) < 2) {
6348                     /* tmpref is not kept alive! */
6349                     SvREFCNT(sv)--;
6350                     SvRV_set(tmpref, NULL);
6351                     SvROK_off(tmpref);
6352                 }
6353                 SvREFCNT_dec(tmpref);
6354             }
6355         } while (SvOBJECT(sv) && SvSTASH(sv) != stash);
6356
6357
6358         if (check_refcnt && SvREFCNT(sv)) {
6359             if (PL_in_clean_objs)
6360                 Perl_croak(aTHX_
6361                     "DESTROY created new reference to dead object '%s'",
6362                     HvNAME_get(stash));
6363             /* DESTROY gave object new lease on life */
6364             return FALSE;
6365         }
6366     }
6367
6368     if (SvOBJECT(sv)) {
6369         SvREFCNT_dec(SvSTASH(sv)); /* possibly of changed persuasion */
6370         SvOBJECT_off(sv);       /* Curse the object. */
6371         if (SvTYPE(sv) != SVt_PVIO)
6372             --PL_sv_objcount;/* XXX Might want something more general */
6373     }
6374     return TRUE;
6375 }
6376
6377 /*
6378 =for apidoc sv_newref
6379
6380 Increment an SV's reference count. Use the C<SvREFCNT_inc()> wrapper
6381 instead.
6382
6383 =cut
6384 */
6385
6386 SV *
6387 Perl_sv_newref(pTHX_ SV *const sv)
6388 {
6389     PERL_UNUSED_CONTEXT;
6390     if (sv)
6391         (SvREFCNT(sv))++;
6392     return sv;
6393 }
6394
6395 /*
6396 =for apidoc sv_free
6397
6398 Decrement an SV's reference count, and if it drops to zero, call
6399 C<sv_clear> to invoke destructors and free up any memory used by
6400 the body; finally, deallocate the SV's head itself.
6401 Normally called via a wrapper macro C<SvREFCNT_dec>.
6402
6403 =cut
6404 */
6405
6406 void
6407 Perl_sv_free(pTHX_ SV *const sv)
6408 {
6409     dVAR;
6410     if (!sv)
6411         return;
6412     if (SvREFCNT(sv) == 0) {
6413         if (SvFLAGS(sv) & SVf_BREAK)
6414             /* this SV's refcnt has been artificially decremented to
6415              * trigger cleanup */
6416             return;
6417         if (PL_in_clean_all) /* All is fair */
6418             return;
6419         if (SvREADONLY(sv) && SvIMMORTAL(sv)) {
6420             /* make sure SvREFCNT(sv)==0 happens very seldom */
6421             SvREFCNT(sv) = (~(U32)0)/2;
6422             return;
6423         }
6424         if (ckWARN_d(WARN_INTERNAL)) {
6425 #ifdef DEBUG_LEAKING_SCALARS_FORK_DUMP
6426             Perl_dump_sv_child(aTHX_ sv);
6427 #else
6428   #ifdef DEBUG_LEAKING_SCALARS
6429             sv_dump(sv);
6430   #endif
6431 #ifdef DEBUG_LEAKING_SCALARS_ABORT
6432             if (PL_warnhook == PERL_WARNHOOK_FATAL
6433                 || ckDEAD(packWARN(WARN_INTERNAL))) {
6434                 /* Don't let Perl_warner cause us to escape our fate:  */
6435                 abort();
6436             }
6437 #endif
6438             /* This may not return:  */
6439             Perl_warner(aTHX_ packWARN(WARN_INTERNAL),
6440                         "Attempt to free unreferenced scalar: SV 0x%"UVxf
6441                         pTHX__FORMAT, PTR2UV(sv) pTHX__VALUE);
6442 #endif
6443         }
6444 #ifdef DEBUG_LEAKING_SCALARS_ABORT
6445         abort();
6446 #endif
6447         return;
6448     }
6449     if (--(SvREFCNT(sv)) > 0)
6450         return;
6451     Perl_sv_free2(aTHX_ sv);
6452 }
6453
6454 void
6455 Perl_sv_free2(pTHX_ SV *const sv)
6456 {
6457     dVAR;
6458
6459     PERL_ARGS_ASSERT_SV_FREE2;
6460
6461 #ifdef DEBUGGING
6462     if (SvTEMP(sv)) {
6463         Perl_ck_warner_d(aTHX_ packWARN(WARN_DEBUGGING),
6464                          "Attempt to free temp prematurely: SV 0x%"UVxf
6465                          pTHX__FORMAT, PTR2UV(sv) pTHX__VALUE);
6466         return;
6467     }
6468 #endif
6469     if (SvREADONLY(sv) && SvIMMORTAL(sv)) {
6470         /* make sure SvREFCNT(sv)==0 happens very seldom */
6471         SvREFCNT(sv) = (~(U32)0)/2;
6472         return;
6473     }
6474     sv_clear(sv);
6475     if (! SvREFCNT(sv))
6476         del_SV(sv);
6477 }
6478
6479 /*
6480 =for apidoc sv_len
6481
6482 Returns the length of the string in the SV. Handles magic and type
6483 coercion.  See also C<SvCUR>, which gives raw access to the xpv_cur slot.
6484
6485 =cut
6486 */
6487
6488 STRLEN
6489 Perl_sv_len(pTHX_ register SV *const sv)
6490 {
6491     STRLEN len;
6492
6493     if (!sv)
6494         return 0;
6495
6496     if (SvGMAGICAL(sv))
6497         len = mg_length(sv);
6498     else
6499         (void)SvPV_const(sv, len);
6500     return len;
6501 }
6502
6503 /*
6504 =for apidoc sv_len_utf8
6505
6506 Returns the number of characters in the string in an SV, counting wide
6507 UTF-8 bytes as a single character. Handles magic and type coercion.
6508
6509 =cut
6510 */
6511
6512 /*
6513  * The length is cached in PERL_MAGIC_utf8, in the mg_len field.  Also the
6514  * mg_ptr is used, by sv_pos_u2b() and sv_pos_b2u() - see the comments below.
6515  * (Note that the mg_len is not the length of the mg_ptr field.
6516  * This allows the cache to store the character length of the string without
6517  * needing to malloc() extra storage to attach to the mg_ptr.)
6518  *
6519  */
6520
6521 STRLEN
6522 Perl_sv_len_utf8(pTHX_ register SV *const sv)
6523 {
6524     if (!sv)
6525         return 0;
6526
6527     if (SvGMAGICAL(sv))
6528         return mg_length(sv);
6529     else
6530     {
6531         STRLEN len;
6532         const U8 *s = (U8*)SvPV_const(sv, len);
6533
6534         if (PL_utf8cache) {
6535             STRLEN ulen;
6536             MAGIC *mg = SvMAGICAL(sv) ? mg_find(sv, PERL_MAGIC_utf8) : NULL;
6537
6538             if (mg && (mg->mg_len != -1 || mg->mg_ptr)) {
6539                 if (mg->mg_len != -1)
6540                     ulen = mg->mg_len;
6541                 else {
6542                     /* We can use the offset cache for a headstart.
6543                        The longer value is stored in the first pair.  */
6544                     STRLEN *cache = (STRLEN *) mg->mg_ptr;
6545
6546                     ulen = cache[0] + Perl_utf8_length(aTHX_ s + cache[1],
6547                                                        s + len);
6548                 }
6549                 
6550                 if (PL_utf8cache < 0) {
6551                     const STRLEN real = Perl_utf8_length(aTHX_ s, s + len);
6552                     assert_uft8_cache_coherent("sv_len_utf8", ulen, real, sv);
6553                 }
6554             }
6555             else {
6556                 ulen = Perl_utf8_length(aTHX_ s, s + len);
6557                 utf8_mg_len_cache_update(sv, &mg, ulen);
6558             }
6559             return ulen;
6560         }
6561         return Perl_utf8_length(aTHX_ s, s + len);
6562     }
6563 }
6564
6565 /* Walk forwards to find the byte corresponding to the passed in UTF-8
6566    offset.  */
6567 static STRLEN
6568 S_sv_pos_u2b_forwards(const U8 *const start, const U8 *const send,
6569                       STRLEN *const uoffset_p, bool *const at_end)
6570 {
6571     const U8 *s = start;
6572     STRLEN uoffset = *uoffset_p;
6573
6574     PERL_ARGS_ASSERT_SV_POS_U2B_FORWARDS;
6575
6576     while (s < send && uoffset) {
6577         --uoffset;
6578         s += UTF8SKIP(s);
6579     }
6580     if (s == send) {
6581         *at_end = TRUE;
6582     }
6583     else if (s > send) {
6584         *at_end = TRUE;
6585         /* This is the existing behaviour. Possibly it should be a croak, as
6586            it's actually a bounds error  */
6587         s = send;
6588     }
6589     *uoffset_p -= uoffset;
6590     return s - start;
6591 }
6592
6593 /* Given the length of the string in both bytes and UTF-8 characters, decide
6594    whether to walk forwards or backwards to find the byte corresponding to
6595    the passed in UTF-8 offset.  */
6596 static STRLEN
6597 S_sv_pos_u2b_midway(const U8 *const start, const U8 *send,
6598                     STRLEN uoffset, const STRLEN uend)
6599 {
6600     STRLEN backw = uend - uoffset;
6601
6602     PERL_ARGS_ASSERT_SV_POS_U2B_MIDWAY;
6603
6604     if (uoffset < 2 * backw) {
6605         /* The assumption is that going forwards is twice the speed of going
6606            forward (that's where the 2 * backw comes from).
6607            (The real figure of course depends on the UTF-8 data.)  */
6608         const U8 *s = start;
6609
6610         while (s < send && uoffset--)
6611             s += UTF8SKIP(s);
6612         assert (s <= send);
6613         if (s > send)
6614             s = send;
6615         return s - start;
6616     }
6617
6618     while (backw--) {
6619         send--;
6620         while (UTF8_IS_CONTINUATION(*send))
6621             send--;
6622     }
6623     return send - start;
6624 }
6625
6626 /* For the string representation of the given scalar, find the byte
6627    corresponding to the passed in UTF-8 offset.  uoffset0 and boffset0
6628    give another position in the string, *before* the sought offset, which
6629    (which is always true, as 0, 0 is a valid pair of positions), which should
6630    help reduce the amount of linear searching.
6631    If *mgp is non-NULL, it should point to the UTF-8 cache magic, which
6632    will be used to reduce the amount of linear searching. The cache will be
6633    created if necessary, and the found value offered to it for update.  */
6634 static STRLEN
6635 S_sv_pos_u2b_cached(pTHX_ SV *const sv, MAGIC **const mgp, const U8 *const start,
6636                     const U8 *const send, STRLEN uoffset,
6637                     STRLEN uoffset0, STRLEN boffset0)
6638 {
6639     STRLEN boffset = 0; /* Actually always set, but let's keep gcc happy.  */
6640     bool found = FALSE;
6641     bool at_end = FALSE;
6642
6643     PERL_ARGS_ASSERT_SV_POS_U2B_CACHED;
6644
6645     assert (uoffset >= uoffset0);
6646
6647     if (!uoffset)
6648         return 0;
6649
6650     if (!SvREADONLY(sv)
6651         && PL_utf8cache
6652         && (*mgp || (SvTYPE(sv) >= SVt_PVMG &&
6653                      (*mgp = mg_find(sv, PERL_MAGIC_utf8))))) {
6654         if ((*mgp)->mg_ptr) {
6655             STRLEN *cache = (STRLEN *) (*mgp)->mg_ptr;
6656             if (cache[0] == uoffset) {
6657                 /* An exact match. */
6658                 return cache[1];
6659             }
6660             if (cache[2] == uoffset) {
6661                 /* An exact match. */
6662                 return cache[3];
6663             }
6664
6665             if (cache[0] < uoffset) {
6666                 /* The cache already knows part of the way.   */
6667                 if (cache[0] > uoffset0) {
6668                     /* The cache knows more than the passed in pair  */
6669                     uoffset0 = cache[0];
6670                     boffset0 = cache[1];
6671                 }
6672                 if ((*mgp)->mg_len != -1) {
6673                     /* And we know the end too.  */
6674                     boffset = boffset0
6675                         + sv_pos_u2b_midway(start + boffset0, send,
6676                                               uoffset - uoffset0,
6677                                               (*mgp)->mg_len - uoffset0);
6678                 } else {
6679                     uoffset -= uoffset0;
6680                     boffset = boffset0
6681                         + sv_pos_u2b_forwards(start + boffset0,
6682                                               send, &uoffset, &at_end);
6683                     uoffset += uoffset0;
6684                 }
6685             }
6686             else if (cache[2] < uoffset) {
6687                 /* We're between the two cache entries.  */
6688                 if (cache[2] > uoffset0) {
6689                     /* and the cache knows more than the passed in pair  */
6690                     uoffset0 = cache[2];
6691                     boffset0 = cache[3];
6692                 }
6693
6694                 boffset = boffset0
6695                     + sv_pos_u2b_midway(start + boffset0,
6696                                           start + cache[1],
6697                                           uoffset - uoffset0,
6698                                           cache[0] - uoffset0);
6699             } else {
6700                 boffset = boffset0
6701                     + sv_pos_u2b_midway(start + boffset0,
6702                                           start + cache[3],
6703                                           uoffset - uoffset0,
6704                                           cache[2] - uoffset0);
6705             }
6706             found = TRUE;
6707         }
6708         else if ((*mgp)->mg_len != -1) {
6709             /* If we can take advantage of a passed in offset, do so.  */
6710             /* In fact, offset0 is either 0, or less than offset, so don't
6711                need to worry about the other possibility.  */
6712             boffset = boffset0
6713                 + sv_pos_u2b_midway(start + boffset0, send,
6714                                       uoffset - uoffset0,
6715                                       (*mgp)->mg_len - uoffset0);
6716             found = TRUE;
6717         }
6718     }
6719
6720     if (!found || PL_utf8cache < 0) {
6721         STRLEN real_boffset;
6722         uoffset -= uoffset0;
6723         real_boffset = boffset0 + sv_pos_u2b_forwards(start + boffset0,
6724                                                       send, &uoffset, &at_end);
6725         uoffset += uoffset0;
6726
6727         if (found && PL_utf8cache < 0)
6728             assert_uft8_cache_coherent("sv_pos_u2b_cache", boffset,
6729                                        real_boffset, sv);
6730         boffset = real_boffset;
6731     }
6732
6733     if (PL_utf8cache) {
6734         if (at_end)
6735             utf8_mg_len_cache_update(sv, mgp, uoffset);
6736         else
6737             utf8_mg_pos_cache_update(sv, mgp, boffset, uoffset, send - start);
6738     }
6739     return boffset;
6740 }
6741
6742
6743 /*
6744 =for apidoc sv_pos_u2b_flags
6745
6746 Converts the value pointed to by offsetp from a count of UTF-8 chars from
6747 the start of the string, to a count of the equivalent number of bytes; if
6748 lenp is non-zero, it does the same to lenp, but this time starting from
6749 the offset, rather than from the start of the string. Handles type coercion.
6750 I<flags> is passed to C<SvPV_flags>, and usually should be
6751 C<SV_GMAGIC|SV_CONST_RETURN> to handle magic.
6752
6753 =cut
6754 */
6755
6756 /*
6757  * sv_pos_u2b_flags() uses, like sv_pos_b2u(), the mg_ptr of the potential
6758  * PERL_MAGIC_utf8 of the sv to store the mapping between UTF-8 and
6759  * byte offsets.  See also the comments of S_utf8_mg_pos_cache_update().
6760  *
6761  */
6762
6763 STRLEN
6764 Perl_sv_pos_u2b_flags(pTHX_ SV *const sv, STRLEN uoffset, STRLEN *const lenp,
6765                       U32 flags)
6766 {
6767     const U8 *start;
6768     STRLEN len;
6769     STRLEN boffset;
6770
6771     PERL_ARGS_ASSERT_SV_POS_U2B_FLAGS;
6772
6773     start = (U8*)SvPV_flags(sv, len, flags);
6774     if (len) {
6775         const U8 * const send = start + len;
6776         MAGIC *mg = NULL;
6777         boffset = sv_pos_u2b_cached(sv, &mg, start, send, uoffset, 0, 0);
6778
6779         if (lenp
6780             && *lenp /* don't bother doing work for 0, as its bytes equivalent
6781                         is 0, and *lenp is already set to that.  */) {
6782             /* Convert the relative offset to absolute.  */
6783             const STRLEN uoffset2 = uoffset + *lenp;
6784             const STRLEN boffset2
6785                 = sv_pos_u2b_cached(sv, &mg, start, send, uoffset2,
6786                                       uoffset, boffset) - boffset;
6787
6788             *lenp = boffset2;
6789         }
6790     } else {
6791         if (lenp)
6792             *lenp = 0;
6793         boffset = 0;
6794     }
6795
6796     return boffset;
6797 }
6798
6799 /*
6800 =for apidoc sv_pos_u2b
6801
6802 Converts the value pointed to by offsetp from a count of UTF-8 chars from
6803 the start of the string, to a count of the equivalent number of bytes; if
6804 lenp is non-zero, it does the same to lenp, but this time starting from
6805 the offset, rather than from the start of the string. Handles magic and
6806 type coercion.
6807
6808 Use C<sv_pos_u2b_flags> in preference, which correctly handles strings longer
6809 than 2Gb.
6810
6811 =cut
6812 */
6813
6814 /*
6815  * sv_pos_u2b() uses, like sv_pos_b2u(), the mg_ptr of the potential
6816  * PERL_MAGIC_utf8 of the sv to store the mapping between UTF-8 and
6817  * byte offsets.  See also the comments of S_utf8_mg_pos_cache_update().
6818  *
6819  */
6820
6821 /* This function is subject to size and sign problems */
6822
6823 void
6824 Perl_sv_pos_u2b(pTHX_ register SV *const sv, I32 *const offsetp, I32 *const lenp)
6825 {
6826     PERL_ARGS_ASSERT_SV_POS_U2B;
6827
6828     if (lenp) {
6829         STRLEN ulen = (STRLEN)*lenp;
6830         *offsetp = (I32)sv_pos_u2b_flags(sv, (STRLEN)*offsetp, &ulen,
6831                                          SV_GMAGIC|SV_CONST_RETURN);
6832         *lenp = (I32)ulen;
6833     } else {
6834         *offsetp = (I32)sv_pos_u2b_flags(sv, (STRLEN)*offsetp, NULL,
6835                                          SV_GMAGIC|SV_CONST_RETURN);
6836     }
6837 }
6838
6839 static void
6840 S_utf8_mg_len_cache_update(pTHX_ SV *const sv, MAGIC **const mgp,
6841                            const STRLEN ulen)
6842 {
6843     PERL_ARGS_ASSERT_UTF8_MG_LEN_CACHE_UPDATE;
6844     if (SvREADONLY(sv))
6845         return;
6846
6847     if (!*mgp && (SvTYPE(sv) < SVt_PVMG ||
6848                   !(*mgp = mg_find(sv, PERL_MAGIC_utf8)))) {
6849         *mgp = sv_magicext(sv, 0, PERL_MAGIC_utf8, &PL_vtbl_utf8, 0, 0);
6850     }
6851     assert(*mgp);
6852
6853     (*mgp)->mg_len = ulen;
6854     /* For now, treat "overflowed" as "still unknown". See RT #72924.  */
6855     if (ulen != (STRLEN) (*mgp)->mg_len)
6856         (*mgp)->mg_len = -1;
6857 }
6858
6859 /* Create and update the UTF8 magic offset cache, with the proffered utf8/
6860    byte length pairing. The (byte) length of the total SV is passed in too,
6861    as blen, because for some (more esoteric) SVs, the call to SvPV_const()
6862    may not have updated SvCUR, so we can't rely on reading it directly.
6863
6864    The proffered utf8/byte length pairing isn't used if the cache already has
6865    two pairs, and swapping either for the proffered pair would increase the
6866    RMS of the intervals between known byte offsets.
6867
6868    The cache itself consists of 4 STRLEN values
6869    0: larger UTF-8 offset
6870    1: corresponding byte offset
6871    2: smaller UTF-8 offset
6872    3: corresponding byte offset
6873
6874    Unused cache pairs have the value 0, 0.
6875    Keeping the cache "backwards" means that the invariant of
6876    cache[0] >= cache[2] is maintained even with empty slots, which means that
6877    the code that uses it doesn't need to worry if only 1 entry has actually
6878    been set to non-zero.  It also makes the "position beyond the end of the
6879    cache" logic much simpler, as the first slot is always the one to start
6880    from.   
6881 */
6882 static void
6883 S_utf8_mg_pos_cache_update(pTHX_ SV *const sv, MAGIC **const mgp, const STRLEN byte,
6884                            const STRLEN utf8, const STRLEN blen)
6885 {
6886     STRLEN *cache;
6887
6888     PERL_ARGS_ASSERT_UTF8_MG_POS_CACHE_UPDATE;
6889
6890     if (SvREADONLY(sv))
6891         return;
6892
6893     if (!*mgp && (SvTYPE(sv) < SVt_PVMG ||
6894                   !(*mgp = mg_find(sv, PERL_MAGIC_utf8)))) {
6895         *mgp = sv_magicext(sv, 0, PERL_MAGIC_utf8, (MGVTBL*)&PL_vtbl_utf8, 0,
6896                            0);
6897         (*mgp)->mg_len = -1;
6898     }
6899     assert(*mgp);
6900
6901     if (!(cache = (STRLEN *)(*mgp)->mg_ptr)) {
6902         Newxz(cache, PERL_MAGIC_UTF8_CACHESIZE * 2, STRLEN);
6903         (*mgp)->mg_ptr = (char *) cache;
6904     }
6905     assert(cache);
6906
6907     if (PL_utf8cache < 0 && SvPOKp(sv)) {
6908         /* SvPOKp() because it's possible that sv has string overloading, and
6909            therefore is a reference, hence SvPVX() is actually a pointer.
6910            This cures the (very real) symptoms of RT 69422, but I'm not actually
6911            sure whether we should even be caching the results of UTF-8
6912            operations on overloading, given that nothing stops overloading
6913            returning a different value every time it's called.  */
6914         const U8 *start = (const U8 *) SvPVX_const(sv);
6915         const STRLEN realutf8 = utf8_length(start, start + byte);
6916
6917         assert_uft8_cache_coherent("utf8_mg_pos_cache_update", utf8, realutf8,
6918                                    sv);
6919     }
6920
6921     /* Cache is held with the later position first, to simplify the code
6922        that deals with unbounded ends.  */
6923        
6924     ASSERT_UTF8_CACHE(cache);
6925     if (cache[1] == 0) {
6926         /* Cache is totally empty  */
6927         cache[0] = utf8;
6928         cache[1] = byte;
6929     } else if (cache[3] == 0) {
6930         if (byte > cache[1]) {
6931             /* New one is larger, so goes first.  */
6932             cache[2] = cache[0];
6933             cache[3] = cache[1];
6934             cache[0] = utf8;
6935             cache[1] = byte;
6936         } else {
6937             cache[2] = utf8;
6938             cache[3] = byte;
6939         }
6940     } else {
6941 #define THREEWAY_SQUARE(a,b,c,d) \
6942             ((float)((d) - (c))) * ((float)((d) - (c))) \
6943             + ((float)((c) - (b))) * ((float)((c) - (b))) \
6944                + ((float)((b) - (a))) * ((float)((b) - (a)))
6945
6946         /* Cache has 2 slots in use, and we know three potential pairs.
6947            Keep the two that give the lowest RMS distance. Do the
6948            calculation in bytes simply because we always know the byte
6949            length.  squareroot has the same ordering as the positive value,
6950            so don't bother with the actual square root.  */
6951         const float existing = THREEWAY_SQUARE(0, cache[3], cache[1], blen);
6952         if (byte > cache[1]) {
6953             /* New position is after the existing pair of pairs.  */
6954             const float keep_earlier
6955                 = THREEWAY_SQUARE(0, cache[3], byte, blen);
6956             const float keep_later
6957                 = THREEWAY_SQUARE(0, cache[1], byte, blen);
6958
6959             if (keep_later < keep_earlier) {
6960                 if (keep_later < existing) {
6961                     cache[2] = cache[0];
6962                     cache[3] = cache[1];
6963                     cache[0] = utf8;
6964                     cache[1] = byte;
6965                 }
6966             }
6967             else {
6968                 if (keep_earlier < existing) {
6969                     cache[0] = utf8;
6970                     cache[1] = byte;
6971                 }
6972             }
6973         }
6974         else if (byte > cache[3]) {
6975             /* New position is between the existing pair of pairs.  */
6976             const float keep_earlier
6977                 = THREEWAY_SQUARE(0, cache[3], byte, blen);
6978             const float keep_later
6979                 = THREEWAY_SQUARE(0, byte, cache[1], blen);
6980
6981             if (keep_later < keep_earlier) {
6982                 if (keep_later < existing) {
6983                     cache[2] = utf8;
6984                     cache[3] = byte;
6985                 }
6986             }
6987             else {
6988                 if (keep_earlier < existing) {
6989                     cache[0] = utf8;
6990                     cache[1] = byte;
6991                 }
6992             }
6993         }
6994         else {
6995             /* New position is before the existing pair of pairs.  */
6996             const float keep_earlier
6997                 = THREEWAY_SQUARE(0, byte, cache[3], blen);
6998             const float keep_later
6999                 = THREEWAY_SQUARE(0, byte, cache[1], blen);
7000
7001             if (keep_later < keep_earlier) {
7002                 if (keep_later < existing) {
7003                     cache[2] = utf8;
7004                     cache[3] = byte;
7005                 }
7006             }
7007             else {
7008                 if (keep_earlier < existing) {
7009                     cache[0] = cache[2];
7010                     cache[1] = cache[3];
7011                     cache[2] = utf8;
7012                     cache[3] = byte;
7013                 }
7014             }
7015         }
7016     }
7017     ASSERT_UTF8_CACHE(cache);
7018 }
7019
7020 /* We already know all of the way, now we may be able to walk back.  The same
7021    assumption is made as in S_sv_pos_u2b_midway(), namely that walking
7022    backward is half the speed of walking forward. */
7023 static STRLEN
7024 S_sv_pos_b2u_midway(pTHX_ const U8 *const s, const U8 *const target,
7025                     const U8 *end, STRLEN endu)
7026 {
7027     const STRLEN forw = target - s;
7028     STRLEN backw = end - target;
7029
7030     PERL_ARGS_ASSERT_SV_POS_B2U_MIDWAY;
7031
7032     if (forw < 2 * backw) {
7033         return utf8_length(s, target);
7034     }
7035
7036     while (end > target) {
7037         end--;
7038         while (UTF8_IS_CONTINUATION(*end)) {
7039             end--;
7040         }
7041         endu--;
7042     }
7043     return endu;
7044 }
7045
7046 /*
7047 =for apidoc sv_pos_b2u
7048
7049 Converts the value pointed to by offsetp from a count of bytes from the
7050 start of the string, to a count of the equivalent number of UTF-8 chars.
7051 Handles magic and type coercion.
7052
7053 =cut
7054 */
7055
7056 /*
7057  * sv_pos_b2u() uses, like sv_pos_u2b(), the mg_ptr of the potential
7058  * PERL_MAGIC_utf8 of the sv to store the mapping between UTF-8 and
7059  * byte offsets.
7060  *
7061  */
7062 void
7063 Perl_sv_pos_b2u(pTHX_ register SV *const sv, I32 *const offsetp)
7064 {
7065     const U8* s;
7066     const STRLEN byte = *offsetp;
7067     STRLEN len = 0; /* Actually always set, but let's keep gcc happy.  */
7068     STRLEN blen;
7069     MAGIC* mg = NULL;
7070     const U8* send;
7071     bool found = FALSE;
7072
7073     PERL_ARGS_ASSERT_SV_POS_B2U;
7074
7075     if (!sv)
7076         return;
7077
7078     s = (const U8*)SvPV_const(sv, blen);
7079
7080     if (blen < byte)
7081         Perl_croak(aTHX_ "panic: sv_pos_b2u: bad byte offset");
7082
7083     send = s + byte;
7084
7085     if (!SvREADONLY(sv)
7086         && PL_utf8cache
7087         && SvTYPE(sv) >= SVt_PVMG
7088         && (mg = mg_find(sv, PERL_MAGIC_utf8)))
7089     {
7090         if (mg->mg_ptr) {
7091             STRLEN * const cache = (STRLEN *) mg->mg_ptr;
7092             if (cache[1] == byte) {
7093                 /* An exact match. */
7094                 *offsetp = cache[0];
7095                 return;
7096             }
7097             if (cache[3] == byte) {
7098                 /* An exact match. */
7099                 *offsetp = cache[2];
7100                 return;
7101             }
7102
7103             if (cache[1] < byte) {
7104                 /* We already know part of the way. */
7105                 if (mg->mg_len != -1) {
7106                     /* Actually, we know the end too.  */
7107                     len = cache[0]
7108                         + S_sv_pos_b2u_midway(aTHX_ s + cache[1], send,
7109                                               s + blen, mg->mg_len - cache[0]);
7110                 } else {
7111                     len = cache[0] + utf8_length(s + cache[1], send);
7112                 }
7113             }
7114             else if (cache[3] < byte) {
7115                 /* We're between the two cached pairs, so we do the calculation
7116                    offset by the byte/utf-8 positions for the earlier pair,
7117                    then add the utf-8 characters from the string start to
7118                    there.  */
7119                 len = S_sv_pos_b2u_midway(aTHX_ s + cache[3], send,
7120                                           s + cache[1], cache[0] - cache[2])
7121                     + cache[2];
7122
7123             }
7124             else { /* cache[3] > byte */
7125                 len = S_sv_pos_b2u_midway(aTHX_ s, send, s + cache[3],
7126                                           cache[2]);
7127
7128             }
7129             ASSERT_UTF8_CACHE(cache);
7130             found = TRUE;
7131         } else if (mg->mg_len != -1) {
7132             len = S_sv_pos_b2u_midway(aTHX_ s, send, s + blen, mg->mg_len);
7133             found = TRUE;
7134         }
7135     }
7136     if (!found || PL_utf8cache < 0) {
7137         const STRLEN real_len = utf8_length(s, send);
7138
7139         if (found && PL_utf8cache < 0)
7140             assert_uft8_cache_coherent("sv_pos_b2u", len, real_len, sv);
7141         len = real_len;
7142     }
7143     *offsetp = len;
7144
7145     if (PL_utf8cache) {
7146         if (blen == byte)
7147             utf8_mg_len_cache_update(sv, &mg, len);
7148         else
7149             utf8_mg_pos_cache_update(sv, &mg, byte, len, blen);
7150     }
7151 }
7152
7153 static void
7154 S_assert_uft8_cache_coherent(pTHX_ const char *const func, STRLEN from_cache,
7155                              STRLEN real, SV *const sv)
7156 {
7157     PERL_ARGS_ASSERT_ASSERT_UFT8_CACHE_COHERENT;
7158
7159     /* As this is debugging only code, save space by keeping this test here,
7160        rather than inlining it in all the callers.  */
7161     if (from_cache == real)
7162         return;
7163
7164     /* Need to turn the assertions off otherwise we may recurse infinitely
7165        while printing error messages.  */
7166     SAVEI8(PL_utf8cache);
7167     PL_utf8cache = 0;
7168     Perl_croak(aTHX_ "panic: %s cache %"UVuf" real %"UVuf" for %"SVf,
7169                func, (UV) from_cache, (UV) real, SVfARG(sv));
7170 }
7171
7172 /*
7173 =for apidoc sv_eq
7174
7175 Returns a boolean indicating whether the strings in the two SVs are
7176 identical. Is UTF-8 and 'use bytes' aware, handles get magic, and will
7177 coerce its args to strings if necessary.
7178
7179 =for apidoc sv_eq_flags
7180
7181 Returns a boolean indicating whether the strings in the two SVs are
7182 identical. Is UTF-8 and 'use bytes' aware and coerces its args to strings
7183 if necessary. If the flags include SV_GMAGIC, it handles get-magic, too.
7184
7185 =cut
7186 */
7187
7188 I32
7189 Perl_sv_eq_flags(pTHX_ register SV *sv1, register SV *sv2, const U32 flags)
7190 {
7191     dVAR;
7192     const char *pv1;
7193     STRLEN cur1;
7194     const char *pv2;
7195     STRLEN cur2;
7196     I32  eq     = 0;
7197     char *tpv   = NULL;
7198     SV* svrecode = NULL;
7199
7200     if (!sv1) {
7201         pv1 = "";
7202         cur1 = 0;
7203     }
7204     else {
7205         /* if pv1 and pv2 are the same, second SvPV_const call may
7206          * invalidate pv1 (if we are handling magic), so we may need to
7207          * make a copy */
7208         if (sv1 == sv2 && flags & SV_GMAGIC
7209          && (SvTHINKFIRST(sv1) || SvGMAGICAL(sv1))) {
7210             pv1 = SvPV_const(sv1, cur1);
7211             sv1 = newSVpvn_flags(pv1, cur1, SVs_TEMP | SvUTF8(sv2));
7212         }
7213         pv1 = SvPV_flags_const(sv1, cur1, flags);
7214     }
7215
7216     if (!sv2){
7217         pv2 = "";
7218         cur2 = 0;
7219     }
7220     else
7221         pv2 = SvPV_flags_const(sv2, cur2, flags);
7222
7223     if (cur1 && cur2 && SvUTF8(sv1) != SvUTF8(sv2) && !IN_BYTES) {
7224         /* Differing utf8ness.
7225          * Do not UTF8size the comparands as a side-effect. */
7226          if (PL_encoding) {
7227               if (SvUTF8(sv1)) {
7228                    svrecode = newSVpvn(pv2, cur2);
7229                    sv_recode_to_utf8(svrecode, PL_encoding);
7230                    pv2 = SvPV_const(svrecode, cur2);
7231               }
7232               else {
7233                    svrecode = newSVpvn(pv1, cur1);
7234                    sv_recode_to_utf8(svrecode, PL_encoding);
7235                    pv1 = SvPV_const(svrecode, cur1);
7236               }
7237               /* Now both are in UTF-8. */
7238               if (cur1 != cur2) {
7239                    SvREFCNT_dec(svrecode);
7240                    return FALSE;
7241               }
7242          }
7243          else {
7244               if (SvUTF8(sv1)) {
7245                   /* sv1 is the UTF-8 one  */
7246                   return bytes_cmp_utf8((const U8*)pv2, cur2,
7247                                         (const U8*)pv1, cur1) == 0;
7248               }
7249               else {
7250                   /* sv2 is the UTF-8 one  */
7251                   return bytes_cmp_utf8((const U8*)pv1, cur1,
7252                                         (const U8*)pv2, cur2) == 0;
7253               }
7254          }
7255     }
7256
7257     if (cur1 == cur2)
7258         eq = (pv1 == pv2) || memEQ(pv1, pv2, cur1);
7259         
7260     SvREFCNT_dec(svrecode);
7261     if (tpv)
7262         Safefree(tpv);
7263
7264     return eq;
7265 }
7266
7267 /*
7268 =for apidoc sv_cmp
7269
7270 Compares the strings in two SVs.  Returns -1, 0, or 1 indicating whether the
7271 string in C<sv1> is less than, equal to, or greater than the string in
7272 C<sv2>. Is UTF-8 and 'use bytes' aware, handles get magic, and will
7273 coerce its args to strings if necessary.  See also C<sv_cmp_locale>.
7274
7275 =for apidoc sv_cmp_flags
7276
7277 Compares the strings in two SVs.  Returns -1, 0, or 1 indicating whether the
7278 string in C<sv1> is less than, equal to, or greater than the string in
7279 C<sv2>. Is UTF-8 and 'use bytes' aware and will coerce its args to strings
7280 if necessary. If the flags include SV_GMAGIC, it handles get magic. See
7281 also C<sv_cmp_locale_flags>.
7282
7283 =cut
7284 */
7285
7286 I32
7287 Perl_sv_cmp(pTHX_ register SV *const sv1, register SV *const sv2)
7288 {
7289     return sv_cmp_flags(sv1, sv2, SV_GMAGIC);
7290 }
7291
7292 I32
7293 Perl_sv_cmp_flags(pTHX_ register SV *const sv1, register SV *const sv2,
7294                   const U32 flags)
7295 {
7296     dVAR;
7297     STRLEN cur1, cur2;
7298     const char *pv1, *pv2;
7299     char *tpv = NULL;
7300     I32  cmp;
7301     SV *svrecode = NULL;
7302
7303     if (!sv1) {
7304         pv1 = "";
7305         cur1 = 0;
7306     }
7307     else
7308         pv1 = SvPV_flags_const(sv1, cur1, flags);
7309
7310     if (!sv2) {
7311         pv2 = "";
7312         cur2 = 0;
7313     }
7314     else
7315         pv2 = SvPV_flags_const(sv2, cur2, flags);
7316
7317     if (cur1 && cur2 && SvUTF8(sv1) != SvUTF8(sv2) && !IN_BYTES) {
7318         /* Differing utf8ness.
7319          * Do not UTF8size the comparands as a side-effect. */
7320         if (SvUTF8(sv1)) {
7321             if (PL_encoding) {
7322                  svrecode = newSVpvn(pv2, cur2);
7323                  sv_recode_to_utf8(svrecode, PL_encoding);
7324                  pv2 = SvPV_const(svrecode, cur2);
7325             }
7326             else {
7327                 const int retval = -bytes_cmp_utf8((const U8*)pv2, cur2,
7328                                                    (const U8*)pv1, cur1);
7329                 return retval ? retval < 0 ? -1 : +1 : 0;
7330             }
7331         }
7332         else {
7333             if (PL_encoding) {
7334                  svrecode = newSVpvn(pv1, cur1);
7335                  sv_recode_to_utf8(svrecode, PL_encoding);
7336                  pv1 = SvPV_const(svrecode, cur1);
7337             }
7338             else {
7339                 const int retval = bytes_cmp_utf8((const U8*)pv1, cur1,
7340                                                   (const U8*)pv2, cur2);
7341                 return retval ? retval < 0 ? -1 : +1 : 0;
7342             }
7343         }
7344     }
7345
7346     if (!cur1) {
7347         cmp = cur2 ? -1 : 0;
7348     } else if (!cur2) {
7349         cmp = 1;
7350     } else {
7351         const I32 retval = memcmp((const void*)pv1, (const void*)pv2, cur1 < cur2 ? cur1 : cur2);
7352
7353         if (retval) {
7354             cmp = retval < 0 ? -1 : 1;
7355         } else if (cur1 == cur2) {
7356             cmp = 0;
7357         } else {
7358             cmp = cur1 < cur2 ? -1 : 1;
7359         }
7360     }
7361
7362     SvREFCNT_dec(svrecode);
7363     if (tpv)
7364         Safefree(tpv);
7365
7366     return cmp;
7367 }
7368
7369 /*
7370 =for apidoc sv_cmp_locale
7371
7372 Compares the strings in two SVs in a locale-aware manner. Is UTF-8 and
7373 'use bytes' aware, handles get magic, and will coerce its args to strings
7374 if necessary.  See also C<sv_cmp>.
7375
7376 =for apidoc sv_cmp_locale_flags
7377
7378 Compares the strings in two SVs in a locale-aware manner. Is UTF-8 and
7379 'use bytes' aware and will coerce its args to strings if necessary. If the
7380 flags contain SV_GMAGIC, it handles get magic. See also C<sv_cmp_flags>.
7381
7382 =cut
7383 */
7384
7385 I32
7386 Perl_sv_cmp_locale(pTHX_ register SV *const sv1, register SV *const sv2)
7387 {
7388     return sv_cmp_locale_flags(sv1, sv2, SV_GMAGIC);
7389 }
7390
7391 I32
7392 Perl_sv_cmp_locale_flags(pTHX_ register SV *const sv1, register SV *const sv2,
7393                          const U32 flags)
7394 {
7395     dVAR;
7396 #ifdef USE_LOCALE_COLLATE
7397
7398     char *pv1, *pv2;
7399     STRLEN len1, len2;
7400     I32 retval;
7401
7402     if (PL_collation_standard)
7403         goto raw_compare;
7404
7405     len1 = 0;
7406     pv1 = sv1 ? sv_collxfrm_flags(sv1, &len1, flags) : (char *) NULL;
7407     len2 = 0;
7408     pv2 = sv2 ? sv_collxfrm_flags(sv2, &len2, flags) : (char *) NULL;
7409
7410     if (!pv1 || !len1) {
7411         if (pv2 && len2)
7412             return -1;
7413         else
7414             goto raw_compare;
7415     }
7416     else {
7417         if (!pv2 || !len2)
7418             return 1;
7419     }
7420
7421     retval = memcmp((void*)pv1, (void*)pv2, len1 < len2 ? len1 : len2);
7422
7423     if (retval)
7424         return retval < 0 ? -1 : 1;
7425
7426     /*
7427      * When the result of collation is equality, that doesn't mean
7428      * that there are no differences -- some locales exclude some
7429      * characters from consideration.  So to avoid false equalities,
7430      * we use the raw string as a tiebreaker.
7431      */
7432
7433   raw_compare:
7434     /*FALLTHROUGH*/
7435
7436 #endif /* USE_LOCALE_COLLATE */
7437
7438     return sv_cmp(sv1, sv2);
7439 }
7440
7441
7442 #ifdef USE_LOCALE_COLLATE
7443
7444 /*
7445 =for apidoc sv_collxfrm
7446
7447 This calls C<sv_collxfrm_flags> with the SV_GMAGIC flag. See
7448 C<sv_collxfrm_flags>.
7449
7450 =for apidoc sv_collxfrm_flags
7451
7452 Add Collate Transform magic to an SV if it doesn't already have it. If the
7453 flags contain SV_GMAGIC, it handles get-magic.
7454
7455 Any scalar variable may carry PERL_MAGIC_collxfrm magic that contains the
7456 scalar data of the variable, but transformed to such a format that a normal
7457 memory comparison can be used to compare the data according to the locale
7458 settings.
7459
7460 =cut
7461 */
7462
7463 char *
7464 Perl_sv_collxfrm_flags(pTHX_ SV *const sv, STRLEN *const nxp, const I32 flags)
7465 {
7466     dVAR;
7467     MAGIC *mg;
7468
7469     PERL_ARGS_ASSERT_SV_COLLXFRM_FLAGS;
7470
7471     mg = SvMAGICAL(sv) ? mg_find(sv, PERL_MAGIC_collxfrm) : (MAGIC *) NULL;
7472     if (!mg || !mg->mg_ptr || *(U32*)mg->mg_ptr != PL_collation_ix) {
7473         const char *s;
7474         char *xf;
7475         STRLEN len, xlen;
7476
7477         if (mg)
7478             Safefree(mg->mg_ptr);
7479         s = SvPV_flags_const(sv, len, flags);
7480         if ((xf = mem_collxfrm(s, len, &xlen))) {
7481             if (! mg) {
7482 #ifdef PERL_OLD_COPY_ON_WRITE
7483                 if (SvIsCOW(sv))
7484                     sv_force_normal_flags(sv, 0);
7485 #endif
7486                 mg = sv_magicext(sv, 0, PERL_MAGIC_collxfrm, &PL_vtbl_collxfrm,
7487                                  0, 0);
7488                 assert(mg);
7489             }
7490             mg->mg_ptr = xf;
7491             mg->mg_len = xlen;
7492         }
7493         else {
7494             if (mg) {
7495                 mg->mg_ptr = NULL;
7496                 mg->mg_len = -1;
7497             }
7498         }
7499     }
7500     if (mg && mg->mg_ptr) {
7501         *nxp = mg->mg_len;
7502         return mg->mg_ptr + sizeof(PL_collation_ix);
7503     }
7504     else {
7505         *nxp = 0;
7506         return NULL;
7507     }
7508 }
7509
7510 #endif /* USE_LOCALE_COLLATE */
7511
7512 static char *
7513 S_sv_gets_append_to_utf8(pTHX_ SV *const sv, PerlIO *const fp, I32 append)
7514 {
7515     SV * const tsv = newSV(0);
7516     ENTER;
7517     SAVEFREESV(tsv);
7518     sv_gets(tsv, fp, 0);
7519     sv_utf8_upgrade_nomg(tsv);
7520     SvCUR_set(sv,append);
7521     sv_catsv(sv,tsv);
7522     LEAVE;
7523     return (SvCUR(sv) - append) ? SvPVX(sv) : NULL;
7524 }
7525
7526 static char *
7527 S_sv_gets_read_record(pTHX_ SV *const sv, PerlIO *const fp, I32 append)
7528 {
7529     I32 bytesread;
7530     const U32 recsize = SvUV(SvRV(PL_rs)); /* RsRECORD() guarantees > 0. */
7531       /* Grab the size of the record we're getting */
7532     char *const buffer = SvGROW(sv, (STRLEN)(recsize + append + 1)) + append;
7533 #ifdef VMS
7534     int fd;
7535 #endif
7536
7537     /* Go yank in */
7538 #ifdef VMS
7539     /* VMS wants read instead of fread, because fread doesn't respect */
7540     /* RMS record boundaries. This is not necessarily a good thing to be */
7541     /* doing, but we've got no other real choice - except avoid stdio
7542        as implementation - perhaps write a :vms layer ?
7543     */
7544     fd = PerlIO_fileno(fp);
7545     if (fd != -1) {
7546         bytesread = PerlLIO_read(fd, buffer, recsize);
7547     }
7548     else /* in-memory file from PerlIO::Scalar */
7549 #endif
7550     {
7551         bytesread = PerlIO_read(fp, buffer, recsize);
7552     }
7553
7554     if (bytesread < 0)
7555         bytesread = 0;
7556     SvCUR_set(sv, bytesread + append);
7557     buffer[bytesread] = '\0';
7558     return (SvCUR(sv) - append) ? SvPVX(sv) : NULL;
7559 }
7560
7561 /*
7562 =for apidoc sv_gets
7563
7564 Get a line from the filehandle and store it into the SV, optionally
7565 appending to the currently-stored string.
7566
7567 =cut
7568 */
7569
7570 char *
7571 Perl_sv_gets(pTHX_ register SV *const sv, register PerlIO *const fp, I32 append)
7572 {
7573     dVAR;
7574     const char *rsptr;
7575     STRLEN rslen;
7576     register STDCHAR rslast;
7577     register STDCHAR *bp;
7578     register I32 cnt;
7579     I32 i = 0;
7580     I32 rspara = 0;
7581
7582     PERL_ARGS_ASSERT_SV_GETS;
7583
7584     if (SvTHINKFIRST(sv))
7585         sv_force_normal_flags(sv, append ? 0 : SV_COW_DROP_PV);
7586     /* XXX. If you make this PVIV, then copy on write can copy scalars read
7587        from <>.
7588        However, perlbench says it's slower, because the existing swipe code
7589        is faster than copy on write.
7590        Swings and roundabouts.  */
7591     SvUPGRADE(sv, SVt_PV);
7592
7593     SvSCREAM_off(sv);
7594
7595     if (append) {
7596         if (PerlIO_isutf8(fp)) {
7597             if (!SvUTF8(sv)) {
7598                 sv_utf8_upgrade_nomg(sv);
7599                 sv_pos_u2b(sv,&append,0);
7600             }
7601         } else if (SvUTF8(sv)) {
7602             return S_sv_gets_append_to_utf8(aTHX_ sv, fp, append);
7603         }
7604     }
7605
7606     SvPOK_only(sv);
7607     if (!append) {
7608         SvCUR_set(sv,0);
7609     }
7610     if (PerlIO_isutf8(fp))
7611         SvUTF8_on(sv);
7612
7613     if (IN_PERL_COMPILETIME) {
7614         /* we always read code in line mode */
7615         rsptr = "\n";
7616         rslen = 1;
7617     }
7618     else if (RsSNARF(PL_rs)) {
7619         /* If it is a regular disk file use size from stat() as estimate
7620            of amount we are going to read -- may result in mallocing
7621            more memory than we really need if the layers below reduce
7622            the size we read (e.g. CRLF or a gzip layer).
7623          */
7624         Stat_t st;
7625         if (!PerlLIO_fstat(PerlIO_fileno(fp), &st) && S_ISREG(st.st_mode))  {
7626             const Off_t offset = PerlIO_tell(fp);
7627             if (offset != (Off_t) -1 && st.st_size + append > offset) {
7628                 (void) SvGROW(sv, (STRLEN)((st.st_size - offset) + append + 1));
7629             }
7630         }
7631         rsptr = NULL;
7632         rslen = 0;
7633     }
7634     else if (RsRECORD(PL_rs)) {
7635         return S_sv_gets_read_record(aTHX_ sv, fp, append);
7636     }
7637     else if (RsPARA(PL_rs)) {
7638         rsptr = "\n\n";
7639         rslen = 2;
7640         rspara = 1;
7641     }
7642     else {
7643         /* Get $/ i.e. PL_rs into same encoding as stream wants */
7644         if (PerlIO_isutf8(fp)) {
7645             rsptr = SvPVutf8(PL_rs, rslen);
7646         }
7647         else {
7648             if (SvUTF8(PL_rs)) {
7649                 if (!sv_utf8_downgrade(PL_rs, TRUE)) {
7650                     Perl_croak(aTHX_ "Wide character in $/");
7651                 }
7652             }
7653             rsptr = SvPV_const(PL_rs, rslen);
7654         }
7655     }
7656
7657     rslast = rslen ? rsptr[rslen - 1] : '\0';
7658
7659     if (rspara) {               /* have to do this both before and after */
7660         do {                    /* to make sure file boundaries work right */
7661             if (PerlIO_eof(fp))
7662                 return 0;
7663             i = PerlIO_getc(fp);
7664             if (i != '\n') {
7665                 if (i == -1)
7666                     return 0;
7667                 PerlIO_ungetc(fp,i);
7668                 break;
7669             }
7670         } while (i != EOF);
7671     }
7672
7673     /* See if we know enough about I/O mechanism to cheat it ! */
7674
7675     /* This used to be #ifdef test - it is made run-time test for ease
7676        of abstracting out stdio interface. One call should be cheap
7677        enough here - and may even be a macro allowing compile
7678        time optimization.
7679      */
7680
7681     if (PerlIO_fast_gets(fp)) {
7682
7683     /*
7684      * We're going to steal some values from the stdio struct
7685      * and put EVERYTHING in the innermost loop into registers.
7686      */
7687     register STDCHAR *ptr;
7688     STRLEN bpx;
7689     I32 shortbuffered;
7690
7691 #if defined(VMS) && defined(PERLIO_IS_STDIO)
7692     /* An ungetc()d char is handled separately from the regular
7693      * buffer, so we getc() it back out and stuff it in the buffer.
7694      */
7695     i = PerlIO_getc(fp);
7696     if (i == EOF) return 0;
7697     *(--((*fp)->_ptr)) = (unsigned char) i;
7698     (*fp)->_cnt++;
7699 #endif
7700
7701     /* Here is some breathtakingly efficient cheating */
7702
7703     cnt = PerlIO_get_cnt(fp);                   /* get count into register */
7704     /* make sure we have the room */
7705     if ((I32)(SvLEN(sv) - append) <= cnt + 1) {
7706         /* Not room for all of it
7707            if we are looking for a separator and room for some
7708          */
7709         if (rslen && cnt > 80 && (I32)SvLEN(sv) > append) {
7710             /* just process what we have room for */
7711             shortbuffered = cnt - SvLEN(sv) + append + 1;
7712             cnt -= shortbuffered;
7713         }
7714         else {
7715             shortbuffered = 0;
7716             /* remember that cnt can be negative */
7717             SvGROW(sv, (STRLEN)(append + (cnt <= 0 ? 2 : (cnt + 1))));
7718         }
7719     }
7720     else
7721         shortbuffered = 0;
7722     bp = (STDCHAR*)SvPVX_const(sv) + append;  /* move these two too to registers */
7723     ptr = (STDCHAR*)PerlIO_get_ptr(fp);
7724     DEBUG_P(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
7725         "Screamer: entering, ptr=%"UVuf", cnt=%ld\n",PTR2UV(ptr),(long)cnt));
7726     DEBUG_P(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
7727         "Screamer: entering: PerlIO * thinks ptr=%"UVuf", cnt=%ld, base=%"UVuf"\n",
7728                PTR2UV(PerlIO_get_ptr(fp)), (long)PerlIO_get_cnt(fp),
7729                PTR2UV(PerlIO_has_base(fp) ? PerlIO_get_base(fp) : 0)));
7730     for (;;) {
7731       screamer:
7732         if (cnt > 0) {
7733             if (rslen) {
7734                 while (cnt > 0) {                    /* this     |  eat */
7735                     cnt--;
7736                     if ((*bp++ = *ptr++) == rslast)  /* really   |  dust */
7737                         goto thats_all_folks;        /* screams  |  sed :-) */
7738                 }
7739             }
7740             else {
7741                 Copy(ptr, bp, cnt, char);            /* this     |  eat */
7742                 bp += cnt;                           /* screams  |  dust */
7743                 ptr += cnt;                          /* louder   |  sed :-) */
7744                 cnt = 0;
7745                 assert (!shortbuffered);
7746                 goto cannot_be_shortbuffered;
7747             }
7748         }
7749         
7750         if (shortbuffered) {            /* oh well, must extend */
7751             cnt = shortbuffered;
7752             shortbuffered = 0;
7753             bpx = bp - (STDCHAR*)SvPVX_const(sv); /* box up before relocation */
7754             SvCUR_set(sv, bpx);
7755             SvGROW(sv, SvLEN(sv) + append + cnt + 2);
7756             bp = (STDCHAR*)SvPVX_const(sv) + bpx; /* unbox after relocation */
7757             continue;
7758         }
7759
7760     cannot_be_shortbuffered:
7761         DEBUG_P(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
7762                               "Screamer: going to getc, ptr=%"UVuf", cnt=%ld\n",
7763                               PTR2UV(ptr),(long)cnt));
7764         PerlIO_set_ptrcnt(fp, (STDCHAR*)ptr, cnt); /* deregisterize cnt and ptr */
7765
7766         DEBUG_Pv(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
7767             "Screamer: pre: FILE * thinks ptr=%"UVuf", cnt=%ld, base=%"UVuf"\n",
7768             PTR2UV(PerlIO_get_ptr(fp)), (long)PerlIO_get_cnt(fp),
7769             PTR2UV(PerlIO_has_base (fp) ? PerlIO_get_base(fp) : 0)));
7770
7771         /* This used to call 'filbuf' in stdio form, but as that behaves like
7772            getc when cnt <= 0 we use PerlIO_getc here to avoid introducing
7773            another abstraction.  */
7774         i   = PerlIO_getc(fp);          /* get more characters */
7775
7776         DEBUG_Pv(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
7777             "Screamer: post: FILE * thinks ptr=%"UVuf", cnt=%ld, base=%"UVuf"\n",
7778             PTR2UV(PerlIO_get_ptr(fp)), (long)PerlIO_get_cnt(fp),
7779             PTR2UV(PerlIO_has_base (fp) ? PerlIO_get_base(fp) : 0)));
7780
7781         cnt = PerlIO_get_cnt(fp);
7782         ptr = (STDCHAR*)PerlIO_get_ptr(fp);     /* reregisterize cnt and ptr */
7783         DEBUG_P(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
7784             "Screamer: after getc, ptr=%"UVuf", cnt=%ld\n",PTR2UV(ptr),(long)cnt));
7785
7786         if (i == EOF)                   /* all done for ever? */
7787             goto thats_really_all_folks;
7788
7789         bpx = bp - (STDCHAR*)SvPVX_const(sv);   /* box up before relocation */
7790         SvCUR_set(sv, bpx);
7791         SvGROW(sv, bpx + cnt + 2);
7792         bp = (STDCHAR*)SvPVX_const(sv) + bpx;   /* unbox after relocation */
7793
7794         *bp++ = (STDCHAR)i;             /* store character from PerlIO_getc */
7795
7796         if (rslen && (STDCHAR)i == rslast)  /* all done for now? */
7797             goto thats_all_folks;
7798     }
7799
7800 thats_all_folks:
7801     if ((rslen > 1 && (STRLEN)(bp - (STDCHAR*)SvPVX_const(sv)) < rslen) ||
7802           memNE((char*)bp - rslen, rsptr, rslen))
7803         goto screamer;                          /* go back to the fray */
7804 thats_really_all_folks:
7805     if (shortbuffered)
7806         cnt += shortbuffered;
7807         DEBUG_P(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
7808             "Screamer: quitting, ptr=%"UVuf", cnt=%ld\n",PTR2UV(ptr),(long)cnt));
7809     PerlIO_set_ptrcnt(fp, (STDCHAR*)ptr, cnt);  /* put these back or we're in trouble */
7810     DEBUG_P(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
7811         "Screamer: end: FILE * thinks ptr=%"UVuf", cnt=%ld, base=%"UVuf"\n",
7812         PTR2UV(PerlIO_get_ptr(fp)), (long)PerlIO_get_cnt(fp),
7813         PTR2UV(PerlIO_has_base (fp) ? PerlIO_get_base(fp) : 0)));
7814     *bp = '\0';
7815     SvCUR_set(sv, bp - (STDCHAR*)SvPVX_const(sv));      /* set length */
7816     DEBUG_P(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
7817         "Screamer: done, len=%ld, string=|%.*s|\n",
7818         (long)SvCUR(sv),(int)SvCUR(sv),SvPVX_const(sv)));
7819     }
7820    else
7821     {
7822        /*The big, slow, and stupid way. */
7823 #ifdef USE_HEAP_INSTEAD_OF_STACK        /* Even slower way. */
7824         STDCHAR *buf = NULL;
7825         Newx(buf, 8192, STDCHAR);
7826         assert(buf);
7827 #else
7828         STDCHAR buf[8192];
7829 #endif
7830
7831 screamer2:
7832         if (rslen) {
7833             register const STDCHAR * const bpe = buf + sizeof(buf);
7834             bp = buf;
7835             while ((i = PerlIO_getc(fp)) != EOF && (*bp++ = (STDCHAR)i) != rslast && bp < bpe)
7836                 ; /* keep reading */
7837             cnt = bp - buf;
7838         }
7839         else {
7840             cnt = PerlIO_read(fp,(char*)buf, sizeof(buf));
7841             /* Accommodate broken VAXC compiler, which applies U8 cast to
7842              * both args of ?: operator, causing EOF to change into 255
7843              */
7844             if (cnt > 0)
7845                  i = (U8)buf[cnt - 1];
7846             else
7847                  i = EOF;
7848         }
7849
7850         if (cnt < 0)
7851             cnt = 0;  /* we do need to re-set the sv even when cnt <= 0 */
7852         if (append)
7853              sv_catpvn(sv, (char *) buf, cnt);
7854         else
7855              sv_setpvn(sv, (char *) buf, cnt);
7856
7857         if (i != EOF &&                 /* joy */
7858             (!rslen ||
7859              SvCUR(sv) < rslen ||
7860              memNE(SvPVX_const(sv) + SvCUR(sv) - rslen, rsptr, rslen)))
7861         {
7862             append = -1;
7863             /*
7864              * If we're reading from a TTY and we get a short read,
7865              * indicating that the user hit his EOF character, we need
7866              * to notice it now, because if we try to read from the TTY
7867              * again, the EOF condition will disappear.
7868              *
7869              * The comparison of cnt to sizeof(buf) is an optimization
7870              * that prevents unnecessary calls to feof().
7871              *
7872              * - jik 9/25/96
7873              */
7874             if (!(cnt < (I32)sizeof(buf) && PerlIO_eof(fp)))
7875                 goto screamer2;
7876         }
7877
7878 #ifdef USE_HEAP_INSTEAD_OF_STACK
7879         Safefree(buf);
7880 #endif
7881     }
7882
7883     if (rspara) {               /* have to do this both before and after */
7884         while (i != EOF) {      /* to make sure file boundaries work right */
7885             i = PerlIO_getc(fp);
7886             if (i != '\n') {
7887                 PerlIO_ungetc(fp,i);
7888                 break;
7889             }
7890         }
7891     }
7892
7893     return (SvCUR(sv) - append) ? SvPVX(sv) : NULL;
7894 }
7895
7896 /*
7897 =for apidoc sv_inc
7898
7899 Auto-increment of the value in the SV, doing string to numeric conversion
7900 if necessary. Handles 'get' magic and operator overloading.
7901
7902 =cut
7903 */
7904
7905 void
7906 Perl_sv_inc(pTHX_ register SV *const sv)
7907 {
7908     if (!sv)
7909         return;
7910     SvGETMAGIC(sv);
7911     sv_inc_nomg(sv);
7912 }
7913
7914 /*
7915 =for apidoc sv_inc_nomg
7916
7917 Auto-increment of the value in the SV, doing string to numeric conversion
7918 if necessary. Handles operator overloading. Skips handling 'get' magic.
7919
7920 =cut
7921 */
7922
7923 void
7924 Perl_sv_inc_nomg(pTHX_ register SV *const sv)
7925 {
7926     dVAR;
7927     register char *d;
7928     int flags;
7929
7930     if (!sv)
7931         return;
7932     if (SvTHINKFIRST(sv)) {
7933         if (SvIsCOW(sv))
7934             sv_force_normal_flags(sv, 0);
7935         if (SvREADONLY(sv)) {
7936             if (IN_PERL_RUNTIME)
7937                 Perl_croak_no_modify(aTHX);
7938         }
7939         if (SvROK(sv)) {
7940             IV i;
7941             if (SvAMAGIC(sv) && AMG_CALLunary(sv, inc_amg))
7942                 return;
7943             i = PTR2IV(SvRV(sv));
7944             sv_unref(sv);
7945             sv_setiv(sv, i);
7946         }
7947     }
7948     flags = SvFLAGS(sv);
7949     if ((flags & (SVp_NOK|SVp_IOK)) == SVp_NOK) {
7950         /* It's (privately or publicly) a float, but not tested as an
7951            integer, so test it to see. */
7952         (void) SvIV(sv);
7953         flags = SvFLAGS(sv);
7954     }
7955     if ((flags & SVf_IOK) || ((flags & (SVp_IOK | SVp_NOK)) == SVp_IOK)) {
7956         /* It's publicly an integer, or privately an integer-not-float */
7957 #ifdef PERL_PRESERVE_IVUV
7958       oops_its_int:
7959 #endif
7960         if (SvIsUV(sv)) {
7961             if (SvUVX(sv) == UV_MAX)
7962                 sv_setnv(sv, UV_MAX_P1);
7963             else
7964                 (void)SvIOK_only_UV(sv);
7965                 SvUV_set(sv, SvUVX(sv) + 1);
7966         } else {
7967             if (SvIVX(sv) == IV_MAX)
7968                 sv_setuv(sv, (UV)IV_MAX + 1);
7969             else {
7970                 (void)SvIOK_only(sv);
7971                 SvIV_set(sv, SvIVX(sv) + 1);
7972             }   
7973         }
7974         return;
7975     }
7976     if (flags & SVp_NOK) {
7977         const NV was = SvNVX(sv);
7978         if (NV_OVERFLOWS_INTEGERS_AT &&
7979             was >= NV_OVERFLOWS_INTEGERS_AT) {
7980             Perl_ck_warner(aTHX_ packWARN(WARN_IMPRECISION),
7981                            "Lost precision when incrementing %" NVff " by 1",
7982                            was);
7983         }
7984         (void)SvNOK_only(sv);
7985         SvNV_set(sv, was + 1.0);
7986         return;
7987     }
7988
7989     if (!(flags & SVp_POK) || !*SvPVX_const(sv)) {
7990         if ((flags & SVTYPEMASK) < SVt_PVIV)
7991             sv_upgrade(sv, ((flags & SVTYPEMASK) > SVt_IV ? SVt_PVIV : SVt_IV));
7992         (void)SvIOK_only(sv);
7993         SvIV_set(sv, 1);
7994         return;
7995     }
7996     d = SvPVX(sv);
7997     while (isALPHA(*d)) d++;
7998     while (isDIGIT(*d)) d++;
7999     if (d < SvEND(sv)) {
8000 #ifdef PERL_PRESERVE_IVUV
8001         /* Got to punt this as an integer if needs be, but we don't issue
8002            warnings. Probably ought to make the sv_iv_please() that does
8003            the conversion if possible, and silently.  */
8004         const int numtype = grok_number(SvPVX_const(sv), SvCUR(sv), NULL);
8005         if (numtype && !(numtype & IS_NUMBER_INFINITY)) {
8006             /* Need to try really hard to see if it's an integer.
8007                9.22337203685478e+18 is an integer.
8008                but "9.22337203685478e+18" + 0 is UV=9223372036854779904
8009                so $a="9.22337203685478e+18"; $a+0; $a++
8010                needs to be the same as $a="9.22337203685478e+18"; $a++
8011                or we go insane. */
8012         
8013             (void) sv_2iv(sv);
8014             if (SvIOK(sv))
8015                 goto oops_its_int;
8016
8017             /* sv_2iv *should* have made this an NV */
8018             if (flags & SVp_NOK) {
8019                 (void)SvNOK_only(sv);
8020                 SvNV_set(sv, SvNVX(sv) + 1.0);
8021                 return;
8022             }
8023             /* I don't think we can get here. Maybe I should assert this
8024                And if we do get here I suspect that sv_setnv will croak. NWC
8025                Fall through. */
8026 #if defined(USE_LONG_DOUBLE)
8027             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",
8028                                   SvPVX_const(sv), SvIVX(sv), SvNVX(sv)));
8029 #else
8030             DEBUG_c(PerlIO_printf(Perl_debug_log,"sv_inc punt failed to convert '%s' to IOK or NOKp, UV=0x%"UVxf" NV=%"NVgf"\n",
8031                                   SvPVX_const(sv), SvIVX(sv), SvNVX(sv)));
8032 #endif
8033         }
8034 #endif /* PERL_PRESERVE_IVUV */
8035         sv_setnv(sv,Atof(SvPVX_const(sv)) + 1.0);
8036         return;
8037     }
8038     d--;
8039     while (d >= SvPVX_const(sv)) {
8040         if (isDIGIT(*d)) {
8041             if (++*d <= '9')
8042                 return;
8043             *(d--) = '0';
8044         }
8045         else {
8046 #ifdef EBCDIC
8047             /* MKS: The original code here died if letters weren't consecutive.
8048              * at least it didn't have to worry about non-C locales.  The
8049              * new code assumes that ('z'-'a')==('Z'-'A'), letters are
8050              * arranged in order (although not consecutively) and that only
8051              * [A-Za-z] are accepted by isALPHA in the C locale.
8052              */
8053             if (*d != 'z' && *d != 'Z') {
8054                 do { ++*d; } while (!isALPHA(*d));
8055                 return;
8056             }
8057             *(d--) -= 'z' - 'a';
8058 #else
8059             ++*d;
8060             if (isALPHA(*d))
8061                 return;
8062             *(d--) -= 'z' - 'a' + 1;
8063 #endif
8064         }
8065     }
8066     /* oh,oh, the number grew */
8067     SvGROW(sv, SvCUR(sv) + 2);
8068     SvCUR_set(sv, SvCUR(sv) + 1);
8069     for (d = SvPVX(sv) + SvCUR(sv); d > SvPVX_const(sv); d--)
8070         *d = d[-1];
8071     if (isDIGIT(d[1]))
8072         *d = '1';
8073     else
8074         *d = d[1];
8075 }
8076
8077 /*
8078 =for apidoc sv_dec
8079
8080 Auto-decrement of the value in the SV, doing string to numeric conversion
8081 if necessary. Handles 'get' magic and operator overloading.
8082
8083 =cut
8084 */
8085
8086 void
8087 Perl_sv_dec(pTHX_ register SV *const sv)
8088 {
8089     dVAR;
8090     if (!sv)
8091         return;
8092     SvGETMAGIC(sv);
8093     sv_dec_nomg(sv);
8094 }
8095
8096 /*
8097 =for apidoc sv_dec_nomg
8098
8099 Auto-decrement of the value in the SV, doing string to numeric conversion
8100 if necessary. Handles operator overloading. Skips handling 'get' magic.
8101
8102 =cut
8103 */
8104
8105 void
8106 Perl_sv_dec_nomg(pTHX_ register SV *const sv)
8107 {
8108     dVAR;
8109     int flags;
8110
8111     if (!sv)
8112         return;
8113     if (SvTHINKFIRST(sv)) {
8114         if (SvIsCOW(sv))
8115             sv_force_normal_flags(sv, 0);
8116         if (SvREADONLY(sv)) {
8117             if (IN_PERL_RUNTIME)
8118                 Perl_croak_no_modify(aTHX);
8119         }
8120         if (SvROK(sv)) {
8121             IV i;
8122             if (SvAMAGIC(sv) && AMG_CALLunary(sv, dec_amg))
8123                 return;
8124             i = PTR2IV(SvRV(sv));
8125             sv_unref(sv);
8126             sv_setiv(sv, i);
8127         }
8128     }
8129     /* Unlike sv_inc we don't have to worry about string-never-numbers
8130        and keeping them magic. But we mustn't warn on punting */
8131     flags = SvFLAGS(sv);
8132     if ((flags & SVf_IOK) || ((flags & (SVp_IOK | SVp_NOK)) == SVp_IOK)) {
8133         /* It's publicly an integer, or privately an integer-not-float */
8134 #ifdef PERL_PRESERVE_IVUV
8135       oops_its_int:
8136 #endif
8137         if (SvIsUV(sv)) {
8138             if (SvUVX(sv) == 0) {
8139                 (void)SvIOK_only(sv);
8140                 SvIV_set(sv, -1);
8141             }
8142             else {
8143                 (void)SvIOK_only_UV(sv);
8144                 SvUV_set(sv, SvUVX(sv) - 1);
8145             }   
8146         } else {
8147             if (SvIVX(sv) == IV_MIN) {
8148                 sv_setnv(sv, (NV)IV_MIN);
8149                 goto oops_its_num;
8150             }
8151             else {
8152                 (void)SvIOK_only(sv);
8153                 SvIV_set(sv, SvIVX(sv) - 1);
8154             }   
8155         }
8156         return;
8157     }
8158     if (flags & SVp_NOK) {
8159     oops_its_num:
8160         {
8161             const NV was = SvNVX(sv);
8162             if (NV_OVERFLOWS_INTEGERS_AT &&
8163                 was <= -NV_OVERFLOWS_INTEGERS_AT) {
8164                 Perl_ck_warner(aTHX_ packWARN(WARN_IMPRECISION),
8165                                "Lost precision when decrementing %" NVff " by 1",
8166                                was);
8167             }
8168             (void)SvNOK_only(sv);
8169             SvNV_set(sv, was - 1.0);
8170             return;
8171         }
8172     }
8173     if (!(flags & SVp_POK)) {
8174         if ((flags & SVTYPEMASK) < SVt_PVIV)
8175             sv_upgrade(sv, ((flags & SVTYPEMASK) > SVt_IV) ? SVt_PVIV : SVt_IV);
8176         SvIV_set(sv, -1);
8177         (void)SvIOK_only(sv);
8178         return;
8179     }
8180 #ifdef PERL_PRESERVE_IVUV
8181     {
8182         const int numtype = grok_number(SvPVX_const(sv), SvCUR(sv), NULL);
8183         if (numtype && !(numtype & IS_NUMBER_INFINITY)) {
8184             /* Need to try really hard to see if it's an integer.
8185                9.22337203685478e+18 is an integer.
8186                but "9.22337203685478e+18" + 0 is UV=9223372036854779904
8187                so $a="9.22337203685478e+18"; $a+0; $a--
8188                needs to be the same as $a="9.22337203685478e+18"; $a--
8189                or we go insane. */
8190         
8191             (void) sv_2iv(sv);
8192             if (SvIOK(sv))
8193                 goto oops_its_int;
8194
8195             /* sv_2iv *should* have made this an NV */
8196             if (flags & SVp_NOK) {
8197                 (void)SvNOK_only(sv);
8198                 SvNV_set(sv, SvNVX(sv) - 1.0);
8199                 return;
8200             }
8201             /* I don't think we can get here. Maybe I should assert this
8202                And if we do get here I suspect that sv_setnv will croak. NWC
8203                Fall through. */
8204 #if defined(USE_LONG_DOUBLE)
8205             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",
8206                                   SvPVX_const(sv), SvIVX(sv), SvNVX(sv)));
8207 #else
8208             DEBUG_c(PerlIO_printf(Perl_debug_log,"sv_dec punt failed to convert '%s' to IOK or NOKp, UV=0x%"UVxf" NV=%"NVgf"\n",
8209                                   SvPVX_const(sv), SvIVX(sv), SvNVX(sv)));
8210 #endif
8211         }
8212     }
8213 #endif /* PERL_PRESERVE_IVUV */
8214     sv_setnv(sv,Atof(SvPVX_const(sv)) - 1.0);   /* punt */
8215 }
8216
8217 /* this define is used to eliminate a chunk of duplicated but shared logic
8218  * it has the suffix __SV_C to signal that it isnt API, and isnt meant to be
8219  * used anywhere but here - yves
8220  */
8221 #define PUSH_EXTEND_MORTAL__SV_C(AnSv) \
8222     STMT_START {      \
8223         EXTEND_MORTAL(1); \
8224         PL_tmps_stack[++PL_tmps_ix] = (AnSv); \
8225     } STMT_END
8226
8227 /*
8228 =for apidoc sv_mortalcopy
8229
8230 Creates a new SV which is a copy of the original SV (using C<sv_setsv>).
8231 The new SV is marked as mortal. It will be destroyed "soon", either by an
8232 explicit call to FREETMPS, or by an implicit call at places such as
8233 statement boundaries.  See also C<sv_newmortal> and C<sv_2mortal>.
8234
8235 =cut
8236 */
8237
8238 /* Make a string that will exist for the duration of the expression
8239  * evaluation.  Actually, it may have to last longer than that, but
8240  * hopefully we won't free it until it has been assigned to a
8241  * permanent location. */
8242
8243 SV *
8244 Perl_sv_mortalcopy(pTHX_ SV *const oldstr)
8245 {
8246     dVAR;
8247     register SV *sv;
8248
8249     new_SV(sv);
8250     sv_setsv(sv,oldstr);
8251     PUSH_EXTEND_MORTAL__SV_C(sv);
8252     SvTEMP_on(sv);
8253     return sv;
8254 }
8255
8256 /*
8257 =for apidoc sv_newmortal
8258
8259 Creates a new null SV which is mortal.  The reference count of the SV is
8260 set to 1. It will be destroyed "soon", either by an explicit call to
8261 FREETMPS, or by an implicit call at places such as statement boundaries.
8262 See also C<sv_mortalcopy> and C<sv_2mortal>.
8263
8264 =cut
8265 */
8266
8267 SV *
8268 Perl_sv_newmortal(pTHX)
8269 {
8270     dVAR;
8271     register SV *sv;
8272
8273     new_SV(sv);
8274     SvFLAGS(sv) = SVs_TEMP;
8275     PUSH_EXTEND_MORTAL__SV_C(sv);
8276     return sv;
8277 }
8278
8279
8280 /*
8281 =for apidoc newSVpvn_flags
8282
8283 Creates a new SV and copies a string into it.  The reference count for the
8284 SV is set to 1.  Note that if C<len> is zero, Perl will create a zero length
8285 string.  You are responsible for ensuring that the source string is at least
8286 C<len> bytes long.  If the C<s> argument is NULL the new SV will be undefined.
8287 Currently the only flag bits accepted are C<SVf_UTF8> and C<SVs_TEMP>.
8288 If C<SVs_TEMP> is set, then C<sv_2mortal()> is called on the result before
8289 returning. If C<SVf_UTF8> is set, C<s> is considered to be in UTF-8 and the
8290 C<SVf_UTF8> flag will be set on the new SV.
8291 C<newSVpvn_utf8()> is a convenience wrapper for this function, defined as
8292
8293     #define newSVpvn_utf8(s, len, u)                    \
8294         newSVpvn_flags((s), (len), (u) ? SVf_UTF8 : 0)
8295
8296 =cut
8297 */
8298
8299 SV *
8300 Perl_newSVpvn_flags(pTHX_ const char *const s, const STRLEN len, const U32 flags)
8301 {
8302     dVAR;
8303     register SV *sv;
8304
8305     /* All the flags we don't support must be zero.
8306        And we're new code so I'm going to assert this from the start.  */
8307     assert(!(flags & ~(SVf_UTF8|SVs_TEMP)));
8308     new_SV(sv);
8309     sv_setpvn(sv,s,len);
8310
8311     /* This code used to a sv_2mortal(), however we now unroll the call to sv_2mortal()
8312      * and do what it does ourselves here.
8313      * Since we have asserted that flags can only have the SVf_UTF8 and/or SVs_TEMP flags
8314      * set above we can use it to enable the sv flags directly (bypassing SvTEMP_on), which
8315      * in turn means we dont need to mask out the SVf_UTF8 flag below, which means that we
8316      * eliminate quite a few steps than it looks - Yves (explaining patch by gfx)
8317      */
8318
8319     SvFLAGS(sv) |= flags;
8320
8321     if(flags & SVs_TEMP){
8322         PUSH_EXTEND_MORTAL__SV_C(sv);
8323     }
8324
8325     return sv;
8326 }
8327
8328 /*
8329 =for apidoc sv_2mortal
8330
8331 Marks an existing SV as mortal.  The SV will be destroyed "soon", either
8332 by an explicit call to FREETMPS, or by an implicit call at places such as
8333 statement boundaries.  SvTEMP() is turned on which means that the SV's
8334 string buffer can be "stolen" if this SV is copied. See also C<sv_newmortal>
8335 and C<sv_mortalcopy>.
8336
8337 =cut
8338 */
8339
8340 SV *
8341 Perl_sv_2mortal(pTHX_ register SV *const sv)
8342 {
8343     dVAR;
8344     if (!sv)
8345         return NULL;
8346     if (SvREADONLY(sv) && SvIMMORTAL(sv))
8347         return sv;
8348     PUSH_EXTEND_MORTAL__SV_C(sv);
8349     SvTEMP_on(sv);
8350     return sv;
8351 }
8352
8353 /*
8354 =for apidoc newSVpv
8355
8356 Creates a new SV and copies a string into it.  The reference count for the
8357 SV is set to 1.  If C<len> is zero, Perl will compute the length using
8358 strlen().  For efficiency, consider using C<newSVpvn> instead.
8359
8360 =cut
8361 */
8362
8363 SV *
8364 Perl_newSVpv(pTHX_ const char *const s, const STRLEN len)
8365 {
8366     dVAR;
8367     register SV *sv;
8368
8369     new_SV(sv);
8370     sv_setpvn(sv, s, len || s == NULL ? len : strlen(s));
8371     return sv;
8372 }
8373
8374 /*
8375 =for apidoc newSVpvn
8376
8377 Creates a new SV and copies a string into it.  The reference count for the
8378 SV is set to 1.  Note that if C<len> is zero, Perl will create a zero length
8379 string.  You are responsible for ensuring that the source string is at least
8380 C<len> bytes long.  If the C<s> argument is NULL the new SV will be undefined.
8381
8382 =cut
8383 */
8384
8385 SV *
8386 Perl_newSVpvn(pTHX_ const char *const s, const STRLEN len)
8387 {
8388     dVAR;
8389     register SV *sv;
8390
8391     new_SV(sv);
8392     sv_setpvn(sv,s,len);
8393     return sv;
8394 }
8395
8396 /*
8397 =for apidoc newSVhek
8398
8399 Creates a new SV from the hash key structure.  It will generate scalars that
8400 point to the shared string table where possible. Returns a new (undefined)
8401 SV if the hek is NULL.
8402
8403 =cut
8404 */
8405
8406 SV *
8407 Perl_newSVhek(pTHX_ const HEK *const hek)
8408 {
8409     dVAR;
8410     if (!hek) {
8411         SV *sv;
8412
8413         new_SV(sv);
8414         return sv;
8415     }
8416
8417     if (HEK_LEN(hek) == HEf_SVKEY) {
8418         return newSVsv(*(SV**)HEK_KEY(hek));
8419     } else {
8420         const int flags = HEK_FLAGS(hek);
8421         if (flags & HVhek_WASUTF8) {
8422             /* Trouble :-)
8423                Andreas would like keys he put in as utf8 to come back as utf8
8424             */
8425             STRLEN utf8_len = HEK_LEN(hek);
8426             SV * const sv = newSV_type(SVt_PV);
8427             char *as_utf8 = (char *)bytes_to_utf8 ((U8*)HEK_KEY(hek), &utf8_len);
8428             /* bytes_to_utf8() allocates a new string, which we can repurpose: */
8429             sv_usepvn_flags(sv, as_utf8, utf8_len, SV_HAS_TRAILING_NUL);
8430             SvUTF8_on (sv);
8431             return sv;
8432         } else if (flags & (HVhek_REHASH|HVhek_UNSHARED)) {
8433             /* We don't have a pointer to the hv, so we have to replicate the
8434                flag into every HEK. This hv is using custom a hasing
8435                algorithm. Hence we can't return a shared string scalar, as
8436                that would contain the (wrong) hash value, and might get passed
8437                into an hv routine with a regular hash.
8438                Similarly, a hash that isn't using shared hash keys has to have
8439                the flag in every key so that we know not to try to call
8440                share_hek_kek on it.  */
8441
8442             SV * const sv = newSVpvn (HEK_KEY(hek), HEK_LEN(hek));
8443             if (HEK_UTF8(hek))
8444                 SvUTF8_on (sv);
8445             return sv;
8446         }
8447         /* This will be overwhelminly the most common case.  */
8448         {
8449             /* Inline most of newSVpvn_share(), because share_hek_hek() is far
8450                more efficient than sharepvn().  */
8451             SV *sv;
8452
8453             new_SV(sv);
8454             sv_upgrade(sv, SVt_PV);
8455             SvPV_set(sv, (char *)HEK_KEY(share_hek_hek(hek)));
8456             SvCUR_set(sv, HEK_LEN(hek));
8457             SvLEN_set(sv, 0);
8458             SvREADONLY_on(sv);
8459             SvFAKE_on(sv);
8460             SvPOK_on(sv);
8461             if (HEK_UTF8(hek))
8462                 SvUTF8_on(sv);
8463             return sv;
8464         }
8465     }
8466 }
8467
8468 /*
8469 =for apidoc newSVpvn_share
8470
8471 Creates a new SV with its SvPVX_const pointing to a shared string in the string
8472 table. If the string does not already exist in the table, it is created
8473 first.  Turns on READONLY and FAKE. If the C<hash> parameter is non-zero, that
8474 value is used; otherwise the hash is computed. The string's hash can be later
8475 be retrieved from the SV with the C<SvSHARED_HASH()> macro. The idea here is
8476 that as the string table is used for shared hash keys these strings will have
8477 SvPVX_const == HeKEY and hash lookup will avoid string compare.
8478
8479 =cut
8480 */
8481
8482 SV *
8483 Perl_newSVpvn_share(pTHX_ const char *src, I32 len, U32 hash)
8484 {
8485     dVAR;
8486     register SV *sv;
8487     bool is_utf8 = FALSE;
8488     const char *const orig_src = src;
8489
8490     if (len < 0) {
8491         STRLEN tmplen = -len;
8492         is_utf8 = TRUE;
8493         /* See the note in hv.c:hv_fetch() --jhi */
8494         src = (char*)bytes_from_utf8((const U8*)src, &tmplen, &is_utf8);
8495         len = tmplen;
8496     }
8497     if (!hash)
8498         PERL_HASH(hash, src, len);
8499     new_SV(sv);
8500     /* The logic for this is inlined in S_mro_get_linear_isa_dfs(), so if it
8501        changes here, update it there too.  */
8502     sv_upgrade(sv, SVt_PV);
8503     SvPV_set(sv, sharepvn(src, is_utf8?-len:len, hash));
8504     SvCUR_set(sv, len);
8505     SvLEN_set(sv, 0);
8506     SvREADONLY_on(sv);
8507     SvFAKE_on(sv);
8508     SvPOK_on(sv);
8509     if (is_utf8)
8510         SvUTF8_on(sv);
8511     if (src != orig_src)
8512         Safefree(src);
8513     return sv;
8514 }
8515
8516 /*
8517 =for apidoc newSVpv_share
8518
8519 Like C<newSVpvn_share>, but takes a nul-terminated string instead of a
8520 string/length pair.
8521
8522 =cut
8523 */
8524
8525 SV *
8526 Perl_newSVpv_share(pTHX_ const char *src, U32 hash)
8527 {
8528     return newSVpvn_share(src, strlen(src), hash);
8529 }
8530
8531 #if defined(PERL_IMPLICIT_CONTEXT)
8532
8533 /* pTHX_ magic can't cope with varargs, so this is a no-context
8534  * version of the main function, (which may itself be aliased to us).
8535  * Don't access this version directly.
8536  */
8537
8538 SV *
8539 Perl_newSVpvf_nocontext(const char *const pat, ...)
8540 {
8541     dTHX;
8542     register SV *sv;
8543     va_list args;
8544
8545     PERL_ARGS_ASSERT_NEWSVPVF_NOCONTEXT;
8546
8547     va_start(args, pat);
8548     sv = vnewSVpvf(pat, &args);
8549     va_end(args);
8550     return sv;
8551 }
8552 #endif
8553
8554 /*
8555 =for apidoc newSVpvf
8556
8557 Creates a new SV and initializes it with the string formatted like
8558 C<sprintf>.
8559
8560 =cut
8561 */
8562
8563 SV *
8564 Perl_newSVpvf(pTHX_ const char *const pat, ...)
8565 {
8566     register SV *sv;
8567     va_list args;
8568
8569     PERL_ARGS_ASSERT_NEWSVPVF;
8570
8571     va_start(args, pat);
8572     sv = vnewSVpvf(pat, &args);
8573     va_end(args);
8574     return sv;
8575 }
8576
8577 /* backend for newSVpvf() and newSVpvf_nocontext() */
8578
8579 SV *
8580 Perl_vnewSVpvf(pTHX_ const char *const pat, va_list *const args)
8581 {
8582     dVAR;
8583     register SV *sv;
8584
8585     PERL_ARGS_ASSERT_VNEWSVPVF;
8586
8587     new_SV(sv);
8588     sv_vsetpvfn(sv, pat, strlen(pat), args, NULL, 0, NULL);
8589     return sv;
8590 }
8591
8592 /*
8593 =for apidoc newSVnv
8594
8595 Creates a new SV and copies a floating point value into it.
8596 The reference count for the SV is set to 1.
8597
8598 =cut
8599 */
8600
8601 SV *
8602 Perl_newSVnv(pTHX_ const NV n)
8603 {
8604     dVAR;
8605     register SV *sv;
8606
8607     new_SV(sv);
8608     sv_setnv(sv,n);
8609     return sv;
8610 }
8611
8612 /*
8613 =for apidoc newSViv
8614
8615 Creates a new SV and copies an integer into it.  The reference count for the
8616 SV is set to 1.
8617
8618 =cut
8619 */
8620
8621 SV *
8622 Perl_newSViv(pTHX_ const IV i)
8623 {
8624     dVAR;
8625     register SV *sv;
8626
8627     new_SV(sv);
8628     sv_setiv(sv,i);
8629     return sv;
8630 }
8631
8632 /*
8633 =for apidoc newSVuv
8634
8635 Creates a new SV and copies an unsigned integer into it.
8636 The reference count for the SV is set to 1.
8637
8638 =cut
8639 */
8640
8641 SV *
8642 Perl_newSVuv(pTHX_ const UV u)
8643 {
8644     dVAR;
8645     register SV *sv;
8646
8647     new_SV(sv);
8648     sv_setuv(sv,u);
8649     return sv;
8650 }
8651
8652 /*
8653 =for apidoc newSV_type
8654
8655 Creates a new SV, of the type specified.  The reference count for the new SV
8656 is set to 1.
8657
8658 =cut
8659 */
8660
8661 SV *
8662 Perl_newSV_type(pTHX_ const svtype type)
8663 {
8664     register SV *sv;
8665
8666     new_SV(sv);
8667     sv_upgrade(sv, type);
8668     return sv;
8669 }
8670
8671 /*
8672 =for apidoc newRV_noinc
8673
8674 Creates an RV wrapper for an SV.  The reference count for the original
8675 SV is B<not> incremented.
8676
8677 =cut
8678 */
8679
8680 SV *
8681 Perl_newRV_noinc(pTHX_ SV *const tmpRef)
8682 {
8683     dVAR;
8684     register SV *sv = newSV_type(SVt_IV);
8685
8686     PERL_ARGS_ASSERT_NEWRV_NOINC;
8687
8688     SvTEMP_off(tmpRef);
8689     SvRV_set(sv, tmpRef);
8690     SvROK_on(sv);
8691     return sv;
8692 }
8693
8694 /* newRV_inc is the official function name to use now.
8695  * newRV_inc is in fact #defined to newRV in sv.h
8696  */
8697
8698 SV *
8699 Perl_newRV(pTHX_ SV *const sv)
8700 {
8701     dVAR;
8702
8703     PERL_ARGS_ASSERT_NEWRV;
8704
8705     return newRV_noinc(SvREFCNT_inc_simple_NN(sv));
8706 }
8707
8708 /*
8709 =for apidoc newSVsv
8710
8711 Creates a new SV which is an exact duplicate of the original SV.
8712 (Uses C<sv_setsv>).
8713
8714 =cut
8715 */
8716
8717 SV *
8718 Perl_newSVsv(pTHX_ register SV *const old)
8719 {
8720     dVAR;
8721     register SV *sv;
8722
8723     if (!old)
8724         return NULL;
8725     if (SvTYPE(old) == SVTYPEMASK) {
8726         Perl_ck_warner_d(aTHX_ packWARN(WARN_INTERNAL), "semi-panic: attempt to dup freed string");
8727         return NULL;
8728     }
8729     new_SV(sv);
8730     /* SV_GMAGIC is the default for sv_setv()
8731        SV_NOSTEAL prevents TEMP buffers being, well, stolen, and saves games
8732        with SvTEMP_off and SvTEMP_on round a call to sv_setsv.  */
8733     sv_setsv_flags(sv, old, SV_GMAGIC | SV_NOSTEAL);
8734     return sv;
8735 }
8736
8737 /*
8738 =for apidoc sv_reset
8739
8740 Underlying implementation for the C<reset> Perl function.
8741 Note that the perl-level function is vaguely deprecated.
8742
8743 =cut
8744 */
8745
8746 void
8747 Perl_sv_reset(pTHX_ register const char *s, HV *const stash)
8748 {
8749     dVAR;
8750     char todo[PERL_UCHAR_MAX+1];
8751
8752     PERL_ARGS_ASSERT_SV_RESET;
8753
8754     if (!stash)
8755         return;
8756
8757     if (!*s) {          /* reset ?? searches */
8758         MAGIC * const mg = mg_find((const SV *)stash, PERL_MAGIC_symtab);
8759         if (mg) {
8760             const U32 count = mg->mg_len / sizeof(PMOP**);
8761             PMOP **pmp = (PMOP**) mg->mg_ptr;
8762             PMOP *const *const end = pmp + count;
8763
8764             while (pmp < end) {
8765 #ifdef USE_ITHREADS
8766                 SvREADONLY_off(PL_regex_pad[(*pmp)->op_pmoffset]);
8767 #else
8768                 (*pmp)->op_pmflags &= ~PMf_USED;
8769 #endif
8770                 ++pmp;
8771             }
8772         }
8773         return;
8774     }
8775
8776     /* reset variables */
8777
8778     if (!HvARRAY(stash))
8779         return;
8780
8781     Zero(todo, 256, char);
8782     while (*s) {
8783         I32 max;
8784         I32 i = (unsigned char)*s;
8785         if (s[1] == '-') {
8786             s += 2;
8787         }
8788         max = (unsigned char)*s++;
8789         for ( ; i <= max; i++) {
8790             todo[i] = 1;
8791         }
8792         for (i = 0; i <= (I32) HvMAX(stash); i++) {
8793             HE *entry;
8794             for (entry = HvARRAY(stash)[i];
8795                  entry;
8796                  entry = HeNEXT(entry))
8797             {
8798                 register GV *gv;
8799                 register SV *sv;
8800
8801                 if (!todo[(U8)*HeKEY(entry)])
8802                     continue;
8803                 gv = MUTABLE_GV(HeVAL(entry));
8804                 sv = GvSV(gv);
8805                 if (sv) {
8806                     if (SvTHINKFIRST(sv)) {
8807                         if (!SvREADONLY(sv) && SvROK(sv))
8808                             sv_unref(sv);
8809                         /* XXX Is this continue a bug? Why should THINKFIRST
8810                            exempt us from resetting arrays and hashes?  */
8811                         continue;
8812                     }
8813                     SvOK_off(sv);
8814                     if (SvTYPE(sv) >= SVt_PV) {
8815                         SvCUR_set(sv, 0);
8816                         if (SvPVX_const(sv) != NULL)
8817                             *SvPVX(sv) = '\0';
8818                         SvTAINT(sv);
8819                     }
8820                 }
8821                 if (GvAV(gv)) {
8822                     av_clear(GvAV(gv));
8823                 }
8824                 if (GvHV(gv) && !HvNAME_get(GvHV(gv))) {
8825 #if defined(VMS)
8826                     Perl_die(aTHX_ "Can't reset %%ENV on this system");
8827 #else /* ! VMS */
8828                     hv_clear(GvHV(gv));
8829 #  if defined(USE_ENVIRON_ARRAY)
8830                     if (gv == PL_envgv)
8831                         my_clearenv();
8832 #  endif /* USE_ENVIRON_ARRAY */
8833 #endif /* VMS */
8834                 }
8835             }
8836         }
8837     }
8838 }
8839
8840 /*
8841 =for apidoc sv_2io
8842
8843 Using various gambits, try to get an IO from an SV: the IO slot if its a
8844 GV; or the recursive result if we're an RV; or the IO slot of the symbol
8845 named after the PV if we're a string.
8846
8847 =cut
8848 */
8849
8850 IO*
8851 Perl_sv_2io(pTHX_ SV *const sv)
8852 {
8853     IO* io;
8854     GV* gv;
8855
8856     PERL_ARGS_ASSERT_SV_2IO;
8857
8858     switch (SvTYPE(sv)) {
8859     case SVt_PVIO:
8860         io = MUTABLE_IO(sv);
8861         break;
8862     case SVt_PVGV:
8863     case SVt_PVLV:
8864         if (isGV_with_GP(sv)) {
8865             gv = MUTABLE_GV(sv);
8866             io = GvIO(gv);
8867             if (!io)
8868                 Perl_croak(aTHX_ "Bad filehandle: %s", GvNAME(gv));
8869             break;
8870         }
8871         /* FALL THROUGH */
8872     default:
8873         if (!SvOK(sv))
8874             Perl_croak(aTHX_ PL_no_usym, "filehandle");
8875         if (SvROK(sv))
8876             return sv_2io(SvRV(sv));
8877         gv = gv_fetchsv(sv, 0, SVt_PVIO);
8878         if (gv)
8879             io = GvIO(gv);
8880         else
8881             io = 0;
8882         if (!io)
8883             Perl_croak(aTHX_ "Bad filehandle: %"SVf, SVfARG(sv));
8884         break;
8885     }
8886     return io;
8887 }
8888
8889 /*
8890 =for apidoc sv_2cv
8891
8892 Using various gambits, try to get a CV from an SV; in addition, try if
8893 possible to set C<*st> and C<*gvp> to the stash and GV associated with it.
8894 The flags in C<lref> are passed to gv_fetchsv.
8895
8896 =cut
8897 */
8898
8899 CV *
8900 Perl_sv_2cv(pTHX_ SV *sv, HV **const st, GV **const gvp, const I32 lref)
8901 {
8902     dVAR;
8903     GV *gv = NULL;
8904     CV *cv = NULL;
8905
8906     PERL_ARGS_ASSERT_SV_2CV;
8907
8908     if (!sv) {
8909         *st = NULL;
8910         *gvp = NULL;
8911         return NULL;
8912     }
8913     switch (SvTYPE(sv)) {
8914     case SVt_PVCV:
8915         *st = CvSTASH(sv);
8916         *gvp = NULL;
8917         return MUTABLE_CV(sv);
8918     case SVt_PVHV:
8919     case SVt_PVAV:
8920         *st = NULL;
8921         *gvp = NULL;
8922         return NULL;
8923     case SVt_PVGV:
8924         if (isGV_with_GP(sv)) {
8925             gv = MUTABLE_GV(sv);
8926             *gvp = gv;
8927             *st = GvESTASH(gv);
8928             goto fix_gv;
8929         }
8930         /* FALL THROUGH */
8931
8932     default:
8933         if (SvROK(sv)) {
8934             SvGETMAGIC(sv);
8935             if (SvAMAGIC(sv))
8936                 sv = amagic_deref_call(sv, to_cv_amg);
8937             /* At this point I'd like to do SPAGAIN, but really I need to
8938                force it upon my callers. Hmmm. This is a mess... */
8939
8940             sv = SvRV(sv);
8941             if (SvTYPE(sv) == SVt_PVCV) {
8942                 cv = MUTABLE_CV(sv);
8943                 *gvp = NULL;
8944                 *st = CvSTASH(cv);
8945                 return cv;
8946             }
8947             else if(isGV_with_GP(sv))
8948                 gv = MUTABLE_GV(sv);
8949             else
8950                 Perl_croak(aTHX_ "Not a subroutine reference");
8951         }
8952         else if (isGV_with_GP(sv)) {
8953             SvGETMAGIC(sv);
8954             gv = MUTABLE_GV(sv);
8955         }
8956         else
8957             gv = gv_fetchsv(sv, lref, SVt_PVCV); /* Calls get magic */
8958         *gvp = gv;
8959         if (!gv) {
8960             *st = NULL;
8961             return NULL;
8962         }
8963         /* Some flags to gv_fetchsv mean don't really create the GV  */
8964         if (!isGV_with_GP(gv)) {
8965             *st = NULL;
8966             return NULL;
8967         }
8968         *st = GvESTASH(gv);
8969     fix_gv:
8970         if (lref && !GvCVu(gv)) {
8971             SV *tmpsv;
8972             ENTER;
8973             tmpsv = newSV(0);
8974             gv_efullname3(tmpsv, gv, NULL);
8975             /* XXX this is probably not what they think they're getting.
8976              * It has the same effect as "sub name;", i.e. just a forward
8977              * declaration! */
8978             newSUB(start_subparse(FALSE, 0),
8979                    newSVOP(OP_CONST, 0, tmpsv),
8980                    NULL, NULL);
8981             LEAVE;
8982             if (!GvCVu(gv))
8983                 Perl_croak(aTHX_ "Unable to create sub named \"%"SVf"\"",
8984                            SVfARG(SvOK(sv) ? sv : &PL_sv_no));
8985         }
8986         return GvCVu(gv);
8987     }
8988 }
8989
8990 /*
8991 =for apidoc sv_true
8992
8993 Returns true if the SV has a true value by Perl's rules.
8994 Use the C<SvTRUE> macro instead, which may call C<sv_true()> or may
8995 instead use an in-line version.
8996
8997 =cut
8998 */
8999
9000 I32
9001 Perl_sv_true(pTHX_ register SV *const sv)
9002 {
9003     if (!sv)
9004         return 0;
9005     if (SvPOK(sv)) {
9006         register const XPV* const tXpv = (XPV*)SvANY(sv);
9007         if (tXpv &&
9008                 (tXpv->xpv_cur > 1 ||
9009                 (tXpv->xpv_cur && *sv->sv_u.svu_pv != '0')))
9010             return 1;
9011         else
9012             return 0;
9013     }
9014     else {
9015         if (SvIOK(sv))
9016             return SvIVX(sv) != 0;
9017         else {
9018             if (SvNOK(sv))
9019                 return SvNVX(sv) != 0.0;
9020             else
9021                 return sv_2bool(sv);
9022         }
9023     }
9024 }
9025
9026 /*
9027 =for apidoc sv_pvn_force
9028
9029 Get a sensible string out of the SV somehow.
9030 A private implementation of the C<SvPV_force> macro for compilers which
9031 can't cope with complex macro expressions. Always use the macro instead.
9032
9033 =for apidoc sv_pvn_force_flags
9034
9035 Get a sensible string out of the SV somehow.
9036 If C<flags> has C<SV_GMAGIC> bit set, will C<mg_get> on C<sv> if
9037 appropriate, else not. C<sv_pvn_force> and C<sv_pvn_force_nomg> are
9038 implemented in terms of this function.
9039 You normally want to use the various wrapper macros instead: see
9040 C<SvPV_force> and C<SvPV_force_nomg>
9041
9042 =cut
9043 */
9044
9045 char *
9046 Perl_sv_pvn_force_flags(pTHX_ SV *const sv, STRLEN *const lp, const I32 flags)
9047 {
9048     dVAR;
9049
9050     PERL_ARGS_ASSERT_SV_PVN_FORCE_FLAGS;
9051
9052     if (SvTHINKFIRST(sv) && !SvROK(sv))
9053         sv_force_normal_flags(sv, 0);
9054
9055     if (SvPOK(sv)) {
9056         if (lp)
9057             *lp = SvCUR(sv);
9058     }
9059     else {
9060         char *s;
9061         STRLEN len;
9062  
9063         if (SvREADONLY(sv) && !(flags & SV_MUTABLE_RETURN)) {
9064             const char * const ref = sv_reftype(sv,0);
9065             if (PL_op)
9066                 Perl_croak(aTHX_ "Can't coerce readonly %s to string in %s",
9067                            ref, OP_DESC(PL_op));
9068             else
9069                 Perl_croak(aTHX_ "Can't coerce readonly %s to string", ref);
9070         }
9071         if ((SvTYPE(sv) > SVt_PVLV && SvTYPE(sv) != SVt_PVFM)
9072             || isGV_with_GP(sv))
9073             /* diag_listed_as: Can't coerce %s to %s in %s */
9074             Perl_croak(aTHX_ "Can't coerce %s to string in %s", sv_reftype(sv,0),
9075                 OP_DESC(PL_op));
9076         s = sv_2pv_flags(sv, &len, flags);
9077         if (lp)
9078             *lp = len;
9079
9080         if (s != SvPVX_const(sv)) {     /* Almost, but not quite, sv_setpvn() */
9081             if (SvROK(sv))
9082                 sv_unref(sv);
9083             SvUPGRADE(sv, SVt_PV);              /* Never FALSE */
9084             SvGROW(sv, len + 1);
9085             Move(s,SvPVX(sv),len,char);
9086             SvCUR_set(sv, len);
9087             SvPVX(sv)[len] = '\0';
9088         }
9089         if (!SvPOK(sv)) {
9090             SvPOK_on(sv);               /* validate pointer */
9091             SvTAINT(sv);
9092             DEBUG_c(PerlIO_printf(Perl_debug_log, "0x%"UVxf" 2pv(%s)\n",
9093                                   PTR2UV(sv),SvPVX_const(sv)));
9094         }
9095     }
9096     return SvPVX_mutable(sv);
9097 }
9098
9099 /*
9100 =for apidoc sv_pvbyten_force
9101
9102 The backend for the C<SvPVbytex_force> macro. Always use the macro instead.
9103
9104 =cut
9105 */
9106
9107 char *
9108 Perl_sv_pvbyten_force(pTHX_ SV *const sv, STRLEN *const lp)
9109 {
9110     PERL_ARGS_ASSERT_SV_PVBYTEN_FORCE;
9111
9112     sv_pvn_force(sv,lp);
9113     sv_utf8_downgrade(sv,0);
9114     *lp = SvCUR(sv);
9115     return SvPVX(sv);
9116 }
9117
9118 /*
9119 =for apidoc sv_pvutf8n_force
9120
9121 The backend for the C<SvPVutf8x_force> macro. Always use the macro instead.
9122
9123 =cut
9124 */
9125
9126 char *
9127 Perl_sv_pvutf8n_force(pTHX_ SV *const sv, STRLEN *const lp)
9128 {
9129     PERL_ARGS_ASSERT_SV_PVUTF8N_FORCE;
9130
9131     sv_pvn_force(sv,lp);
9132     sv_utf8_upgrade(sv);
9133     *lp = SvCUR(sv);
9134     return SvPVX(sv);
9135 }
9136
9137 /*
9138 =for apidoc sv_reftype
9139
9140 Returns a string describing what the SV is a reference to.
9141
9142 =cut
9143 */
9144
9145 const char *
9146 Perl_sv_reftype(pTHX_ const SV *const sv, const int ob)
9147 {
9148     PERL_ARGS_ASSERT_SV_REFTYPE;
9149
9150     /* The fact that I don't need to downcast to char * everywhere, only in ?:
9151        inside return suggests a const propagation bug in g++.  */
9152     if (ob && SvOBJECT(sv)) {
9153         char * const name = HvNAME_get(SvSTASH(sv));
9154         return name ? name : (char *) "__ANON__";
9155     }
9156     else {
9157         switch (SvTYPE(sv)) {
9158         case SVt_NULL:
9159         case SVt_IV:
9160         case SVt_NV:
9161         case SVt_PV:
9162         case SVt_PVIV:
9163         case SVt_PVNV:
9164         case SVt_PVMG:
9165                                 if (SvVOK(sv))
9166                                     return "VSTRING";
9167                                 if (SvROK(sv))
9168                                     return "REF";
9169                                 else
9170                                     return "SCALAR";
9171
9172         case SVt_PVLV:          return (char *)  (SvROK(sv) ? "REF"
9173                                 /* tied lvalues should appear to be
9174                                  * scalars for backwards compatibility */
9175                                 : (LvTYPE(sv) == 't' || LvTYPE(sv) == 'T')
9176                                     ? "SCALAR" : "LVALUE");
9177         case SVt_PVAV:          return "ARRAY";
9178         case SVt_PVHV:          return "HASH";
9179         case SVt_PVCV:          return "CODE";
9180         case SVt_PVGV:          return (char *) (isGV_with_GP(sv)
9181                                     ? "GLOB" : "SCALAR");
9182         case SVt_PVFM:          return "FORMAT";
9183         case SVt_PVIO:          return "IO";
9184         case SVt_BIND:          return "BIND";
9185         case SVt_REGEXP:        return "REGEXP";
9186         default:                return "UNKNOWN";
9187         }
9188     }
9189 }
9190
9191 /*
9192 =for apidoc sv_isobject
9193
9194 Returns a boolean indicating whether the SV is an RV pointing to a blessed
9195 object.  If the SV is not an RV, or if the object is not blessed, then this
9196 will return false.
9197
9198 =cut
9199 */
9200
9201 int
9202 Perl_sv_isobject(pTHX_ SV *sv)
9203 {
9204     if (!sv)
9205         return 0;
9206     SvGETMAGIC(sv);
9207     if (!SvROK(sv))
9208         return 0;
9209     sv = SvRV(sv);
9210     if (!SvOBJECT(sv))
9211         return 0;
9212     return 1;
9213 }
9214
9215 /*
9216 =for apidoc sv_isa
9217
9218 Returns a boolean indicating whether the SV is blessed into the specified
9219 class.  This does not check for subtypes; use C<sv_derived_from> to verify
9220 an inheritance relationship.
9221
9222 =cut
9223 */
9224
9225 int
9226 Perl_sv_isa(pTHX_ SV *sv, const char *const name)
9227 {
9228     const char *hvname;
9229
9230     PERL_ARGS_ASSERT_SV_ISA;
9231
9232     if (!sv)
9233         return 0;
9234     SvGETMAGIC(sv);
9235     if (!SvROK(sv))
9236         return 0;
9237     sv = SvRV(sv);
9238     if (!SvOBJECT(sv))
9239         return 0;
9240     hvname = HvNAME_get(SvSTASH(sv));
9241     if (!hvname)
9242         return 0;
9243
9244     return strEQ(hvname, name);
9245 }
9246
9247 /*
9248 =for apidoc newSVrv
9249
9250 Creates a new SV for the RV, C<rv>, to point to.  If C<rv> is not an RV then
9251 it will be upgraded to one.  If C<classname> is non-null then the new SV will
9252 be blessed in the specified package.  The new SV is returned and its
9253 reference count is 1.
9254
9255 =cut
9256 */
9257
9258 SV*
9259 Perl_newSVrv(pTHX_ SV *const rv, const char *const classname)
9260 {
9261     dVAR;
9262     SV *sv;
9263
9264     PERL_ARGS_ASSERT_NEWSVRV;
9265
9266     new_SV(sv);
9267
9268     SV_CHECK_THINKFIRST_COW_DROP(rv);
9269     (void)SvAMAGIC_off(rv);
9270
9271     if (SvTYPE(rv) >= SVt_PVMG) {
9272         const U32 refcnt = SvREFCNT(rv);
9273         SvREFCNT(rv) = 0;
9274         sv_clear(rv);
9275         SvFLAGS(rv) = 0;
9276         SvREFCNT(rv) = refcnt;
9277
9278         sv_upgrade(rv, SVt_IV);
9279     } else if (SvROK(rv)) {
9280         SvREFCNT_dec(SvRV(rv));
9281     } else {
9282         prepare_SV_for_RV(rv);
9283     }
9284
9285     SvOK_off(rv);
9286     SvRV_set(rv, sv);
9287     SvROK_on(rv);
9288
9289     if (classname) {
9290         HV* const stash = gv_stashpv(classname, GV_ADD);
9291         (void)sv_bless(rv, stash);
9292     }
9293     return sv;
9294 }
9295
9296 /*
9297 =for apidoc sv_setref_pv
9298
9299 Copies a pointer into a new SV, optionally blessing the SV.  The C<rv>
9300 argument will be upgraded to an RV.  That RV will be modified to point to
9301 the new SV.  If the C<pv> argument is NULL then C<PL_sv_undef> will be placed
9302 into the SV.  The C<classname> argument indicates the package for the
9303 blessing.  Set C<classname> to C<NULL> to avoid the blessing.  The new SV
9304 will have a reference count of 1, and the RV will be returned.
9305
9306 Do not use with other Perl types such as HV, AV, SV, CV, because those
9307 objects will become corrupted by the pointer copy process.
9308
9309 Note that C<sv_setref_pvn> copies the string while this copies the pointer.
9310
9311 =cut
9312 */
9313
9314 SV*
9315 Perl_sv_setref_pv(pTHX_ SV *const rv, const char *const classname, void *const pv)
9316 {
9317     dVAR;
9318
9319     PERL_ARGS_ASSERT_SV_SETREF_PV;
9320
9321     if (!pv) {
9322         sv_setsv(rv, &PL_sv_undef);
9323         SvSETMAGIC(rv);
9324     }
9325     else
9326         sv_setiv(newSVrv(rv,classname), PTR2IV(pv));
9327     return rv;
9328 }
9329
9330 /*
9331 =for apidoc sv_setref_iv
9332
9333 Copies an integer into a new SV, optionally blessing the SV.  The C<rv>
9334 argument will be upgraded to an RV.  That RV will be modified to point to
9335 the new SV.  The C<classname> argument indicates the package for the
9336 blessing.  Set C<classname> to C<NULL> to avoid the blessing.  The new SV
9337 will have a reference count of 1, and the RV will be returned.
9338
9339 =cut
9340 */
9341
9342 SV*
9343 Perl_sv_setref_iv(pTHX_ SV *const rv, const char *const classname, const IV iv)
9344 {
9345     PERL_ARGS_ASSERT_SV_SETREF_IV;
9346
9347     sv_setiv(newSVrv(rv,classname), iv);
9348     return rv;
9349 }
9350
9351 /*
9352 =for apidoc sv_setref_uv
9353
9354 Copies an unsigned integer into a new SV, optionally blessing the SV.  The C<rv>
9355 argument will be upgraded to an RV.  That RV will be modified to point to
9356 the new SV.  The C<classname> argument indicates the package for the
9357 blessing.  Set C<classname> to C<NULL> to avoid the blessing.  The new SV
9358 will have a reference count of 1, and the RV will be returned.
9359
9360 =cut
9361 */
9362
9363 SV*
9364 Perl_sv_setref_uv(pTHX_ SV *const rv, const char *const classname, const UV uv)
9365 {
9366     PERL_ARGS_ASSERT_SV_SETREF_UV;
9367
9368     sv_setuv(newSVrv(rv,classname), uv);
9369     return rv;
9370 }
9371
9372 /*
9373 =for apidoc sv_setref_nv
9374
9375 Copies a double into a new SV, optionally blessing the SV.  The C<rv>
9376 argument will be upgraded to an RV.  That RV will be modified to point to
9377 the new SV.  The C<classname> argument indicates the package for the
9378 blessing.  Set C<classname> to C<NULL> to avoid the blessing.  The new SV
9379 will have a reference count of 1, and the RV will be returned.
9380
9381 =cut
9382 */
9383
9384 SV*
9385 Perl_sv_setref_nv(pTHX_ SV *const rv, const char *const classname, const NV nv)
9386 {
9387     PERL_ARGS_ASSERT_SV_SETREF_NV;
9388
9389     sv_setnv(newSVrv(rv,classname), nv);
9390     return rv;
9391 }
9392
9393 /*
9394 =for apidoc sv_setref_pvn
9395
9396 Copies a string into a new SV, optionally blessing the SV.  The length of the
9397 string must be specified with C<n>.  The C<rv> argument will be upgraded to
9398 an RV.  That RV will be modified to point to the new SV.  The C<classname>
9399 argument indicates the package for the blessing.  Set C<classname> to
9400 C<NULL> to avoid the blessing.  The new SV will have a reference count
9401 of 1, and the RV will be returned.
9402
9403 Note that C<sv_setref_pv> copies the pointer while this copies the string.
9404
9405 =cut
9406 */
9407
9408 SV*
9409 Perl_sv_setref_pvn(pTHX_ SV *const rv, const char *const classname,
9410                    const char *const pv, const STRLEN n)
9411 {
9412     PERL_ARGS_ASSERT_SV_SETREF_PVN;
9413
9414     sv_setpvn(newSVrv(rv,classname), pv, n);
9415     return rv;
9416 }
9417
9418 /*
9419 =for apidoc sv_bless
9420
9421 Blesses an SV into a specified package.  The SV must be an RV.  The package
9422 must be designated by its stash (see C<gv_stashpv()>).  The reference count
9423 of the SV is unaffected.
9424
9425 =cut
9426 */
9427
9428 SV*
9429 Perl_sv_bless(pTHX_ SV *const sv, HV *const stash)
9430 {
9431     dVAR;
9432     SV *tmpRef;
9433
9434     PERL_ARGS_ASSERT_SV_BLESS;
9435
9436     if (!SvROK(sv))
9437         Perl_croak(aTHX_ "Can't bless non-reference value");
9438     tmpRef = SvRV(sv);
9439     if (SvFLAGS(tmpRef) & (SVs_OBJECT|SVf_READONLY)) {
9440         if (SvIsCOW(tmpRef))
9441             sv_force_normal_flags(tmpRef, 0);
9442         if (SvREADONLY(tmpRef))
9443             Perl_croak_no_modify(aTHX);
9444         if (SvOBJECT(tmpRef)) {
9445             if (SvTYPE(tmpRef) != SVt_PVIO)
9446                 --PL_sv_objcount;
9447             SvREFCNT_dec(SvSTASH(tmpRef));
9448         }
9449     }
9450     SvOBJECT_on(tmpRef);
9451     if (SvTYPE(tmpRef) != SVt_PVIO)
9452         ++PL_sv_objcount;
9453     SvUPGRADE(tmpRef, SVt_PVMG);
9454     SvSTASH_set(tmpRef, MUTABLE_HV(SvREFCNT_inc_simple(stash)));
9455
9456     if (Gv_AMG(stash))
9457         SvAMAGIC_on(sv);
9458     else
9459         (void)SvAMAGIC_off(sv);
9460
9461     if(SvSMAGICAL(tmpRef))
9462         if(mg_find(tmpRef, PERL_MAGIC_ext) || mg_find(tmpRef, PERL_MAGIC_uvar))
9463             mg_set(tmpRef);
9464
9465
9466
9467     return sv;
9468 }
9469
9470 /* Downgrades a PVGV to a PVMG. If it’s actually a PVLV, we leave the type
9471  * as it is after unglobbing it.
9472  */
9473
9474 STATIC void
9475 S_sv_unglob(pTHX_ SV *const sv)
9476 {
9477     dVAR;
9478     void *xpvmg;
9479     HV *stash;
9480     SV * const temp = sv_newmortal();
9481
9482     PERL_ARGS_ASSERT_SV_UNGLOB;
9483
9484     assert(SvTYPE(sv) == SVt_PVGV || SvTYPE(sv) == SVt_PVLV);
9485     SvFAKE_off(sv);
9486     gv_efullname3(temp, MUTABLE_GV(sv), "*");
9487
9488     if (GvGP(sv)) {
9489         if(GvCVu((const GV *)sv) && (stash = GvSTASH(MUTABLE_GV(sv)))
9490            && HvNAME_get(stash))
9491             mro_method_changed_in(stash);
9492         gp_free(MUTABLE_GV(sv));
9493     }
9494     if (GvSTASH(sv)) {
9495         sv_del_backref(MUTABLE_SV(GvSTASH(sv)), sv);
9496         GvSTASH(sv) = NULL;
9497     }
9498     GvMULTI_off(sv);
9499     if (GvNAME_HEK(sv)) {
9500         unshare_hek(GvNAME_HEK(sv));
9501     }
9502     isGV_with_GP_off(sv);
9503
9504     if(SvTYPE(sv) == SVt_PVGV) {
9505         /* need to keep SvANY(sv) in the right arena */
9506         xpvmg = new_XPVMG();
9507         StructCopy(SvANY(sv), xpvmg, XPVMG);
9508         del_XPVGV(SvANY(sv));
9509         SvANY(sv) = xpvmg;
9510
9511         SvFLAGS(sv) &= ~SVTYPEMASK;
9512         SvFLAGS(sv) |= SVt_PVMG;
9513     }
9514
9515     /* Intentionally not calling any local SET magic, as this isn't so much a
9516        set operation as merely an internal storage change.  */
9517     sv_setsv_flags(sv, temp, 0);
9518 }
9519
9520 /*
9521 =for apidoc sv_unref_flags
9522
9523 Unsets the RV status of the SV, and decrements the reference count of
9524 whatever was being referenced by the RV.  This can almost be thought of
9525 as a reversal of C<newSVrv>.  The C<cflags> argument can contain
9526 C<SV_IMMEDIATE_UNREF> to force the reference count to be decremented
9527 (otherwise the decrementing is conditional on the reference count being
9528 different from one or the reference being a readonly SV).
9529 See C<SvROK_off>.
9530
9531 =cut
9532 */
9533
9534 void
9535 Perl_sv_unref_flags(pTHX_ SV *const ref, const U32 flags)
9536 {
9537     SV* const target = SvRV(ref);
9538
9539     PERL_ARGS_ASSERT_SV_UNREF_FLAGS;
9540
9541     if (SvWEAKREF(ref)) {
9542         sv_del_backref(target, ref);
9543         SvWEAKREF_off(ref);
9544         SvRV_set(ref, NULL);
9545         return;
9546     }
9547     SvRV_set(ref, NULL);
9548     SvROK_off(ref);
9549     /* You can't have a || SvREADONLY(target) here, as $a = $$a, where $a was
9550        assigned to as BEGIN {$a = \"Foo"} will fail.  */
9551     if (SvREFCNT(target) != 1 || (flags & SV_IMMEDIATE_UNREF))
9552         SvREFCNT_dec(target);
9553     else /* XXX Hack, but hard to make $a=$a->[1] work otherwise */
9554         sv_2mortal(target);     /* Schedule for freeing later */
9555 }
9556
9557 /*
9558 =for apidoc sv_untaint
9559
9560 Untaint an SV. Use C<SvTAINTED_off> instead.
9561 =cut
9562 */
9563
9564 void
9565 Perl_sv_untaint(pTHX_ SV *const sv)
9566 {
9567     PERL_ARGS_ASSERT_SV_UNTAINT;
9568
9569     if (SvTYPE(sv) >= SVt_PVMG && SvMAGIC(sv)) {
9570         MAGIC * const mg = mg_find(sv, PERL_MAGIC_taint);
9571         if (mg)
9572             mg->mg_len &= ~1;
9573     }
9574 }
9575
9576 /*
9577 =for apidoc sv_tainted
9578
9579 Test an SV for taintedness. Use C<SvTAINTED> instead.
9580 =cut
9581 */
9582
9583 bool
9584 Perl_sv_tainted(pTHX_ SV *const sv)
9585 {
9586     PERL_ARGS_ASSERT_SV_TAINTED;
9587
9588     if (SvTYPE(sv) >= SVt_PVMG && SvMAGIC(sv)) {
9589         const MAGIC * const mg = mg_find(sv, PERL_MAGIC_taint);
9590         if (mg && (mg->mg_len & 1) )
9591             return TRUE;
9592     }
9593     return FALSE;
9594 }
9595
9596 /*
9597 =for apidoc sv_setpviv
9598
9599 Copies an integer into the given SV, also updating its string value.
9600 Does not handle 'set' magic.  See C<sv_setpviv_mg>.
9601
9602 =cut
9603 */
9604
9605 void
9606 Perl_sv_setpviv(pTHX_ SV *const sv, const IV iv)
9607 {
9608     char buf[TYPE_CHARS(UV)];
9609     char *ebuf;
9610     char * const ptr = uiv_2buf(buf, iv, 0, 0, &ebuf);
9611
9612     PERL_ARGS_ASSERT_SV_SETPVIV;
9613
9614     sv_setpvn(sv, ptr, ebuf - ptr);
9615 }
9616
9617 /*
9618 =for apidoc sv_setpviv_mg
9619
9620 Like C<sv_setpviv>, but also handles 'set' magic.
9621
9622 =cut
9623 */
9624
9625 void
9626 Perl_sv_setpviv_mg(pTHX_ SV *const sv, const IV iv)
9627 {
9628     PERL_ARGS_ASSERT_SV_SETPVIV_MG;
9629
9630     sv_setpviv(sv, iv);
9631     SvSETMAGIC(sv);
9632 }
9633
9634 #if defined(PERL_IMPLICIT_CONTEXT)
9635
9636 /* pTHX_ magic can't cope with varargs, so this is a no-context
9637  * version of the main function, (which may itself be aliased to us).
9638  * Don't access this version directly.
9639  */
9640
9641 void
9642 Perl_sv_setpvf_nocontext(SV *const sv, const char *const pat, ...)
9643 {
9644     dTHX;
9645     va_list args;
9646
9647     PERL_ARGS_ASSERT_SV_SETPVF_NOCONTEXT;
9648
9649     va_start(args, pat);
9650     sv_vsetpvf(sv, pat, &args);
9651     va_end(args);
9652 }
9653
9654 /* pTHX_ magic can't cope with varargs, so this is a no-context
9655  * version of the main function, (which may itself be aliased to us).
9656  * Don't access this version directly.
9657  */
9658
9659 void
9660 Perl_sv_setpvf_mg_nocontext(SV *const sv, const char *const pat, ...)
9661 {
9662     dTHX;
9663     va_list args;
9664
9665     PERL_ARGS_ASSERT_SV_SETPVF_MG_NOCONTEXT;
9666
9667     va_start(args, pat);
9668     sv_vsetpvf_mg(sv, pat, &args);
9669     va_end(args);
9670 }
9671 #endif
9672
9673 /*
9674 =for apidoc sv_setpvf
9675
9676 Works like C<sv_catpvf> but copies the text into the SV instead of
9677 appending it.  Does not handle 'set' magic.  See C<sv_setpvf_mg>.
9678
9679 =cut
9680 */
9681
9682 void
9683 Perl_sv_setpvf(pTHX_ SV *const sv, const char *const pat, ...)
9684 {
9685     va_list args;
9686
9687     PERL_ARGS_ASSERT_SV_SETPVF;
9688
9689     va_start(args, pat);
9690     sv_vsetpvf(sv, pat, &args);
9691     va_end(args);
9692 }
9693
9694 /*
9695 =for apidoc sv_vsetpvf
9696
9697 Works like C<sv_vcatpvf> but copies the text into the SV instead of
9698 appending it.  Does not handle 'set' magic.  See C<sv_vsetpvf_mg>.
9699
9700 Usually used via its frontend C<sv_setpvf>.
9701
9702 =cut
9703 */
9704
9705 void
9706 Perl_sv_vsetpvf(pTHX_ SV *const sv, const char *const pat, va_list *const args)
9707 {
9708     PERL_ARGS_ASSERT_SV_VSETPVF;
9709
9710     sv_vsetpvfn(sv, pat, strlen(pat), args, NULL, 0, NULL);
9711 }
9712
9713 /*
9714 =for apidoc sv_setpvf_mg
9715
9716 Like C<sv_setpvf>, but also handles 'set' magic.
9717
9718 =cut
9719 */
9720
9721 void
9722 Perl_sv_setpvf_mg(pTHX_ SV *const sv, const char *const pat, ...)
9723 {
9724     va_list args;
9725
9726     PERL_ARGS_ASSERT_SV_SETPVF_MG;
9727
9728     va_start(args, pat);
9729     sv_vsetpvf_mg(sv, pat, &args);
9730     va_end(args);
9731 }
9732
9733 /*
9734 =for apidoc sv_vsetpvf_mg
9735
9736 Like C<sv_vsetpvf>, but also handles 'set' magic.
9737
9738 Usually used via its frontend C<sv_setpvf_mg>.
9739
9740 =cut
9741 */
9742
9743 void
9744 Perl_sv_vsetpvf_mg(pTHX_ SV *const sv, const char *const pat, va_list *const args)
9745 {
9746     PERL_ARGS_ASSERT_SV_VSETPVF_MG;
9747
9748     sv_vsetpvfn(sv, pat, strlen(pat), args, NULL, 0, NULL);
9749     SvSETMAGIC(sv);
9750 }
9751
9752 #if defined(PERL_IMPLICIT_CONTEXT)
9753
9754 /* pTHX_ magic can't cope with varargs, so this is a no-context
9755  * version of the main function, (which may itself be aliased to us).
9756  * Don't access this version directly.
9757  */
9758
9759 void
9760 Perl_sv_catpvf_nocontext(SV *const sv, const char *const pat, ...)
9761 {
9762     dTHX;
9763     va_list args;
9764
9765     PERL_ARGS_ASSERT_SV_CATPVF_NOCONTEXT;
9766
9767     va_start(args, pat);
9768     sv_vcatpvf(sv, pat, &args);
9769     va_end(args);
9770 }
9771
9772 /* pTHX_ magic can't cope with varargs, so this is a no-context
9773  * version of the main function, (which may itself be aliased to us).
9774  * Don't access this version directly.
9775  */
9776
9777 void
9778 Perl_sv_catpvf_mg_nocontext(SV *const sv, const char *const pat, ...)
9779 {
9780     dTHX;
9781     va_list args;
9782
9783     PERL_ARGS_ASSERT_SV_CATPVF_MG_NOCONTEXT;
9784
9785     va_start(args, pat);
9786     sv_vcatpvf_mg(sv, pat, &args);
9787     va_end(args);
9788 }
9789 #endif
9790
9791 /*
9792 =for apidoc sv_catpvf
9793
9794 Processes its arguments like C<sprintf> and appends the formatted
9795 output to an SV.  If the appended data contains "wide" characters
9796 (including, but not limited to, SVs with a UTF-8 PV formatted with %s,
9797 and characters >255 formatted with %c), the original SV might get
9798 upgraded to UTF-8.  Handles 'get' magic, but not 'set' magic.  See
9799 C<sv_catpvf_mg>. If the original SV was UTF-8, the pattern should be
9800 valid UTF-8; if the original SV was bytes, the pattern should be too.
9801
9802 =cut */
9803
9804 void
9805 Perl_sv_catpvf(pTHX_ SV *const sv, const char *const pat, ...)
9806 {
9807     va_list args;
9808
9809     PERL_ARGS_ASSERT_SV_CATPVF;
9810
9811     va_start(args, pat);
9812     sv_vcatpvf(sv, pat, &args);
9813     va_end(args);
9814 }
9815
9816 /*
9817 =for apidoc sv_vcatpvf
9818
9819 Processes its arguments like C<vsprintf> and appends the formatted output
9820 to an SV.  Does not handle 'set' magic.  See C<sv_vcatpvf_mg>.
9821
9822 Usually used via its frontend C<sv_catpvf>.
9823
9824 =cut
9825 */
9826
9827 void
9828 Perl_sv_vcatpvf(pTHX_ SV *const sv, const char *const pat, va_list *const args)
9829 {
9830     PERL_ARGS_ASSERT_SV_VCATPVF;
9831
9832     sv_vcatpvfn(sv, pat, strlen(pat), args, NULL, 0, NULL);
9833 }
9834
9835 /*
9836 =for apidoc sv_catpvf_mg
9837
9838 Like C<sv_catpvf>, but also handles 'set' magic.
9839
9840 =cut
9841 */
9842
9843 void
9844 Perl_sv_catpvf_mg(pTHX_ SV *const sv, const char *const pat, ...)
9845 {
9846     va_list args;
9847
9848     PERL_ARGS_ASSERT_SV_CATPVF_MG;
9849
9850     va_start(args, pat);
9851     sv_vcatpvf_mg(sv, pat, &args);
9852     va_end(args);
9853 }
9854
9855 /*
9856 =for apidoc sv_vcatpvf_mg
9857
9858 Like C<sv_vcatpvf>, but also handles 'set' magic.
9859
9860 Usually used via its frontend C<sv_catpvf_mg>.
9861
9862 =cut
9863 */
9864
9865 void
9866 Perl_sv_vcatpvf_mg(pTHX_ SV *const sv, const char *const pat, va_list *const args)
9867 {
9868     PERL_ARGS_ASSERT_SV_VCATPVF_MG;
9869
9870     sv_vcatpvfn(sv, pat, strlen(pat), args, NULL, 0, NULL);
9871     SvSETMAGIC(sv);
9872 }
9873
9874 /*
9875 =for apidoc sv_vsetpvfn
9876
9877 Works like C<sv_vcatpvfn> but copies the text into the SV instead of
9878 appending it.
9879
9880 Usually used via one of its frontends C<sv_vsetpvf> and C<sv_vsetpvf_mg>.
9881
9882 =cut
9883 */
9884
9885 void
9886 Perl_sv_vsetpvfn(pTHX_ SV *const sv, const char *const pat, const STRLEN patlen,
9887                  va_list *const args, SV **const svargs, const I32 svmax, bool *const maybe_tainted)
9888 {
9889     PERL_ARGS_ASSERT_SV_VSETPVFN;
9890
9891     sv_setpvs(sv, "");
9892     sv_vcatpvfn(sv, pat, patlen, args, svargs, svmax, maybe_tainted);
9893 }
9894
9895
9896 /*
9897  * Warn of missing argument to sprintf, and then return a defined value
9898  * to avoid inappropriate "use of uninit" warnings [perl #71000].
9899  */
9900 #define WARN_MISSING WARN_UNINITIALIZED /* Not sure we want a new category */
9901 STATIC SV*
9902 S_vcatpvfn_missing_argument(pTHX) {
9903     if (ckWARN(WARN_MISSING)) {
9904         Perl_warner(aTHX_ packWARN(WARN_MISSING), "Missing argument in %s",
9905                 PL_op ? OP_DESC(PL_op) : "sv_vcatpvfn()");
9906     }
9907     return &PL_sv_no;
9908 }
9909
9910
9911 STATIC I32
9912 S_expect_number(pTHX_ char **const pattern)
9913 {
9914     dVAR;
9915     I32 var = 0;
9916
9917     PERL_ARGS_ASSERT_EXPECT_NUMBER;
9918
9919     switch (**pattern) {
9920     case '1': case '2': case '3':
9921     case '4': case '5': case '6':
9922     case '7': case '8': case '9':
9923         var = *(*pattern)++ - '0';
9924         while (isDIGIT(**pattern)) {
9925             const I32 tmp = var * 10 + (*(*pattern)++ - '0');
9926             if (tmp < var)
9927                 Perl_croak(aTHX_ "Integer overflow in format string for %s", (PL_op ? OP_DESC(PL_op) : "sv_vcatpvfn"));
9928             var = tmp;
9929         }
9930     }
9931     return var;
9932 }
9933
9934 STATIC char *
9935 S_F0convert(NV nv, char *const endbuf, STRLEN *const len)
9936 {
9937     const int neg = nv < 0;
9938     UV uv;
9939
9940     PERL_ARGS_ASSERT_F0CONVERT;
9941
9942     if (neg)
9943         nv = -nv;
9944     if (nv < UV_MAX) {
9945         char *p = endbuf;
9946         nv += 0.5;
9947         uv = (UV)nv;
9948         if (uv & 1 && uv == nv)
9949             uv--;                       /* Round to even */
9950         do {
9951             const unsigned dig = uv % 10;
9952             *--p = '0' + dig;
9953         } while (uv /= 10);
9954         if (neg)
9955             *--p = '-';
9956         *len = endbuf - p;
9957         return p;
9958     }
9959     return NULL;
9960 }
9961
9962
9963 /*
9964 =for apidoc sv_vcatpvfn
9965
9966 Processes its arguments like C<vsprintf> and appends the formatted output
9967 to an SV.  Uses an array of SVs if the C style variable argument list is
9968 missing (NULL).  When running with taint checks enabled, indicates via
9969 C<maybe_tainted> if results are untrustworthy (often due to the use of
9970 locales).
9971
9972 Usually used via one of its frontends C<sv_vcatpvf> and C<sv_vcatpvf_mg>.
9973
9974 =cut
9975 */
9976
9977
9978 #define VECTORIZE_ARGS  vecsv = va_arg(*args, SV*);\
9979                         vecstr = (U8*)SvPV_const(vecsv,veclen);\
9980                         vec_utf8 = DO_UTF8(vecsv);
9981
9982 /* XXX maybe_tainted is never assigned to, so the doc above is lying. */
9983
9984 void
9985 Perl_sv_vcatpvfn(pTHX_ SV *const sv, const char *const pat, const STRLEN patlen,
9986                  va_list *const args, SV **const svargs, const I32 svmax, bool *const maybe_tainted)
9987 {
9988     dVAR;
9989     char *p;
9990     char *q;
9991     const char *patend;
9992     STRLEN origlen;
9993     I32 svix = 0;
9994     static const char nullstr[] = "(null)";
9995     SV *argsv = NULL;
9996     bool has_utf8 = DO_UTF8(sv);    /* has the result utf8? */
9997     const bool pat_utf8 = has_utf8; /* the pattern is in utf8? */
9998     SV *nsv = NULL;
9999     /* Times 4: a decimal digit takes more than 3 binary digits.
10000      * NV_DIG: mantissa takes than many decimal digits.
10001      * Plus 32: Playing safe. */
10002     char ebuf[IV_DIG * 4 + NV_DIG + 32];
10003     /* large enough for "%#.#f" --chip */
10004     /* what about long double NVs? --jhi */
10005
10006     PERL_ARGS_ASSERT_SV_VCATPVFN;
10007     PERL_UNUSED_ARG(maybe_tainted);
10008
10009     /* no matter what, this is a string now */
10010     (void)SvPV_force(sv, origlen);
10011
10012     /* special-case "", "%s", and "%-p" (SVf - see below) */
10013     if (patlen == 0)
10014         return;
10015     if (patlen == 2 && pat[0] == '%' && pat[1] == 's') {
10016         if (args) {
10017             const char * const s = va_arg(*args, char*);
10018             sv_catpv(sv, s ? s : nullstr);
10019         }
10020         else if (svix < svmax) {
10021             sv_catsv(sv, *svargs);
10022         }
10023         else
10024             S_vcatpvfn_missing_argument(aTHX);
10025         return;
10026     }
10027     if (args && patlen == 3 && pat[0] == '%' &&
10028                 pat[1] == '-' && pat[2] == 'p') {
10029         argsv = MUTABLE_SV(va_arg(*args, void*));
10030         sv_catsv(sv, argsv);
10031         return;
10032     }
10033
10034 #ifndef USE_LONG_DOUBLE
10035     /* special-case "%.<number>[gf]" */
10036     if ( !args && patlen <= 5 && pat[0] == '%' && pat[1] == '.'
10037          && (pat[patlen-1] == 'g' || pat[patlen-1] == 'f') ) {
10038         unsigned digits = 0;
10039         const char *pp;
10040
10041         pp = pat + 2;
10042         while (*pp >= '0' && *pp <= '9')
10043             digits = 10 * digits + (*pp++ - '0');
10044         if (pp - pat == (int)patlen - 1 && svix < svmax) {
10045             const NV nv = SvNV(*svargs);
10046             if (*pp == 'g') {
10047                 /* Add check for digits != 0 because it seems that some
10048                    gconverts are buggy in this case, and we don't yet have
10049                    a Configure test for this.  */
10050                 if (digits && digits < sizeof(ebuf) - NV_DIG - 10) {
10051                      /* 0, point, slack */
10052                     Gconvert(nv, (int)digits, 0, ebuf);
10053                     sv_catpv(sv, ebuf);
10054                     if (*ebuf)  /* May return an empty string for digits==0 */
10055                         return;
10056                 }
10057             } else if (!digits) {
10058                 STRLEN l;
10059
10060                 if ((p = F0convert(nv, ebuf + sizeof ebuf, &l))) {
10061                     sv_catpvn(sv, p, l);
10062                     return;
10063                 }
10064             }
10065         }
10066     }
10067 #endif /* !USE_LONG_DOUBLE */
10068
10069     if (!args && svix < svmax && DO_UTF8(*svargs))
10070         has_utf8 = TRUE;
10071
10072     patend = (char*)pat + patlen;
10073     for (p = (char*)pat; p < patend; p = q) {
10074         bool alt = FALSE;
10075         bool left = FALSE;
10076         bool vectorize = FALSE;
10077         bool vectorarg = FALSE;
10078         bool vec_utf8 = FALSE;
10079         char fill = ' ';
10080         char plus = 0;
10081         char intsize = 0;
10082         STRLEN width = 0;
10083         STRLEN zeros = 0;
10084         bool has_precis = FALSE;
10085         STRLEN precis = 0;
10086         const I32 osvix = svix;
10087         bool is_utf8 = FALSE;  /* is this item utf8?   */
10088 #ifdef HAS_LDBL_SPRINTF_BUG
10089         /* This is to try to fix a bug with irix/nonstop-ux/powerux and
10090            with sfio - Allen <allens@cpan.org> */
10091         bool fix_ldbl_sprintf_bug = FALSE;
10092 #endif
10093
10094         char esignbuf[4];
10095         U8 utf8buf[UTF8_MAXBYTES+1];
10096         STRLEN esignlen = 0;
10097
10098         const char *eptr = NULL;
10099         const char *fmtstart;
10100         STRLEN elen = 0;
10101         SV *vecsv = NULL;
10102         const U8 *vecstr = NULL;
10103         STRLEN veclen = 0;
10104         char c = 0;
10105         int i;
10106         unsigned base = 0;
10107         IV iv = 0;
10108         UV uv = 0;
10109         /* we need a long double target in case HAS_LONG_DOUBLE but
10110            not USE_LONG_DOUBLE
10111         */
10112 #if defined(HAS_LONG_DOUBLE) && LONG_DOUBLESIZE > DOUBLESIZE
10113         long double nv;
10114 #else
10115         NV nv;
10116 #endif
10117         STRLEN have;
10118         STRLEN need;
10119         STRLEN gap;
10120         const char *dotstr = ".";
10121         STRLEN dotstrlen = 1;
10122         I32 efix = 0; /* explicit format parameter index */
10123         I32 ewix = 0; /* explicit width index */
10124         I32 epix = 0; /* explicit precision index */
10125         I32 evix = 0; /* explicit vector index */
10126         bool asterisk = FALSE;
10127
10128         /* echo everything up to the next format specification */
10129         for (q = p; q < patend && *q != '%'; ++q) ;
10130         if (q > p) {
10131             if (has_utf8 && !pat_utf8)
10132                 sv_catpvn_utf8_upgrade(sv, p, q - p, nsv);
10133             else
10134                 sv_catpvn(sv, p, q - p);
10135             p = q;
10136         }
10137         if (q++ >= patend)
10138             break;
10139
10140         fmtstart = q;
10141
10142 /*
10143     We allow format specification elements in this order:
10144         \d+\$              explicit format parameter index
10145         [-+ 0#]+           flags
10146         v|\*(\d+\$)?v      vector with optional (optionally specified) arg
10147         0                  flag (as above): repeated to allow "v02"     
10148         \d+|\*(\d+\$)?     width using optional (optionally specified) arg
10149         \.(\d*|\*(\d+\$)?) precision using optional (optionally specified) arg
10150         [hlqLV]            size
10151     [%bcdefginopsuxDFOUX] format (mandatory)
10152 */
10153
10154         if (args) {
10155 /*  
10156         As of perl5.9.3, printf format checking is on by default.
10157         Internally, perl uses %p formats to provide an escape to
10158         some extended formatting.  This block deals with those
10159         extensions: if it does not match, (char*)q is reset and
10160         the normal format processing code is used.
10161
10162         Currently defined extensions are:
10163                 %p              include pointer address (standard)      
10164                 %-p     (SVf)   include an SV (previously %_)
10165                 %-<num>p        include an SV with precision <num>      
10166                 %<num>p         reserved for future extensions
10167
10168         Robin Barker 2005-07-14
10169
10170                 %1p     (VDf)   removed.  RMB 2007-10-19
10171 */
10172             char* r = q; 
10173             bool sv = FALSE;    
10174             STRLEN n = 0;
10175             if (*q == '-')
10176                 sv = *q++;
10177             n = expect_number(&q);
10178             if (*q++ == 'p') {
10179                 if (sv) {                       /* SVf */
10180                     if (n) {
10181                         precis = n;
10182                         has_precis = TRUE;
10183                     }
10184                     argsv = MUTABLE_SV(va_arg(*args, void*));
10185                     eptr = SvPV_const(argsv, elen);
10186                     if (DO_UTF8(argsv))
10187                         is_utf8 = TRUE;
10188                     goto string;
10189                 }
10190                 else if (n) {
10191                     Perl_ck_warner_d(aTHX_ packWARN(WARN_INTERNAL),
10192                                      "internal %%<num>p might conflict with future printf extensions");
10193                 }
10194             }
10195             q = r; 
10196         }
10197
10198         if ( (width = expect_number(&q)) ) {
10199             if (*q == '$') {
10200                 ++q;
10201                 efix = width;
10202             } else {
10203                 goto gotwidth;
10204             }
10205         }
10206
10207         /* FLAGS */
10208
10209         while (*q) {
10210             switch (*q) {
10211             case ' ':
10212             case '+':
10213                 if (plus == '+' && *q == ' ') /* '+' over ' ' */
10214                     q++;
10215                 else
10216                     plus = *q++;
10217                 continue;
10218
10219             case '-':
10220                 left = TRUE;
10221                 q++;
10222                 continue;
10223
10224             case '0':
10225                 fill = *q++;
10226                 continue;
10227
10228             case '#':
10229                 alt = TRUE;
10230                 q++;
10231                 continue;
10232
10233             default:
10234                 break;
10235             }
10236             break;
10237         }
10238
10239       tryasterisk:
10240         if (*q == '*') {
10241             q++;
10242             if ( (ewix = expect_number(&q)) )
10243                 if (*q++ != '$')
10244                     goto unknown;
10245             asterisk = TRUE;
10246         }
10247         if (*q == 'v') {
10248             q++;
10249             if (vectorize)
10250                 goto unknown;
10251             if ((vectorarg = asterisk)) {
10252                 evix = ewix;
10253                 ewix = 0;
10254                 asterisk = FALSE;
10255             }
10256             vectorize = TRUE;
10257             goto tryasterisk;
10258         }
10259
10260         if (!asterisk)
10261         {
10262             if( *q == '0' )
10263                 fill = *q++;
10264             width = expect_number(&q);
10265         }
10266
10267         if (vectorize && vectorarg) {
10268             /* vectorizing, but not with the default "." */
10269             if (args)
10270                 vecsv = va_arg(*args, SV*);
10271             else if (evix) {
10272                 vecsv = (evix > 0 && evix <= svmax)
10273                     ? svargs[evix-1] : S_vcatpvfn_missing_argument(aTHX);
10274             } else {
10275                 vecsv = svix < svmax
10276                     ? svargs[svix++] : S_vcatpvfn_missing_argument(aTHX);
10277             }
10278             dotstr = SvPV_const(vecsv, dotstrlen);
10279             /* Keep the DO_UTF8 test *after* the SvPV call, else things go
10280                bad with tied or overloaded values that return UTF8.  */
10281             if (DO_UTF8(vecsv))
10282                 is_utf8 = TRUE;
10283             else if (has_utf8) {
10284                 vecsv = sv_mortalcopy(vecsv);
10285                 sv_utf8_upgrade(vecsv);
10286                 dotstr = SvPV_const(vecsv, dotstrlen);
10287                 is_utf8 = TRUE;
10288             }               
10289         }
10290
10291         if (asterisk) {
10292             if (args)
10293                 i = va_arg(*args, int);
10294             else
10295                 i = (ewix ? ewix <= svmax : svix < svmax) ?
10296                     SvIVx(svargs[ewix ? ewix-1 : svix++]) : 0;
10297             left |= (i < 0);
10298             width = (i < 0) ? -i : i;
10299         }
10300       gotwidth:
10301
10302         /* PRECISION */
10303
10304         if (*q == '.') {
10305             q++;
10306             if (*q == '*') {
10307                 q++;
10308                 if ( ((epix = expect_number(&q))) && (*q++ != '$') )
10309                     goto unknown;
10310                 /* XXX: todo, support specified precision parameter */
10311                 if (epix)
10312                     goto unknown;
10313                 if (args)
10314                     i = va_arg(*args, int);
10315                 else
10316                     i = (ewix ? ewix <= svmax : svix < svmax)
10317                         ? SvIVx(svargs[ewix ? ewix-1 : svix++]) : 0;
10318                 precis = i;
10319                 has_precis = !(i < 0);
10320             }
10321             else {
10322                 precis = 0;
10323                 while (isDIGIT(*q))
10324                     precis = precis * 10 + (*q++ - '0');
10325                 has_precis = TRUE;
10326             }
10327         }
10328
10329         if (vectorize) {
10330             if (args) {
10331                 VECTORIZE_ARGS
10332             }
10333             else if (efix ? (efix > 0 && efix <= svmax) : svix < svmax) {
10334                 vecsv = svargs[efix ? efix-1 : svix++];
10335                 vecstr = (U8*)SvPV_const(vecsv,veclen);
10336                 vec_utf8 = DO_UTF8(vecsv);
10337
10338                 /* if this is a version object, we need to convert
10339                  * back into v-string notation and then let the
10340                  * vectorize happen normally
10341                  */
10342                 if (sv_derived_from(vecsv, "version")) {
10343                     char *version = savesvpv(vecsv);
10344                     if ( hv_exists(MUTABLE_HV(SvRV(vecsv)), "alpha", 5 ) ) {
10345                         Perl_warner(aTHX_ packWARN(WARN_INTERNAL),
10346                         "vector argument not supported with alpha versions");
10347                         goto unknown;
10348                     }
10349                     vecsv = sv_newmortal();
10350                     scan_vstring(version, version + veclen, vecsv);
10351                     vecstr = (U8*)SvPV_const(vecsv, veclen);
10352                     vec_utf8 = DO_UTF8(vecsv);
10353                     Safefree(version);
10354                 }
10355             }
10356             else {
10357                 vecstr = (U8*)"";
10358                 veclen = 0;
10359             }
10360         }
10361
10362         /* SIZE */
10363
10364         switch (*q) {
10365 #ifdef WIN32
10366         case 'I':                       /* Ix, I32x, and I64x */
10367 #  ifdef WIN64
10368             if (q[1] == '6' && q[2] == '4') {
10369                 q += 3;
10370                 intsize = 'q';
10371                 break;
10372             }
10373 #  endif
10374             if (q[1] == '3' && q[2] == '2') {
10375                 q += 3;
10376                 break;
10377             }
10378 #  ifdef WIN64
10379             intsize = 'q';
10380 #  endif
10381             q++;
10382             break;
10383 #endif
10384 #if defined(HAS_QUAD) || defined(HAS_LONG_DOUBLE)
10385         case 'L':                       /* Ld */
10386             /*FALLTHROUGH*/
10387 #ifdef HAS_QUAD
10388         case 'q':                       /* qd */
10389 #endif
10390             intsize = 'q';
10391             q++;
10392             break;
10393 #endif
10394         case 'l':
10395             ++q;
10396 #if defined(HAS_QUAD) || defined(HAS_LONG_DOUBLE)
10397             if (*q == 'l') {    /* lld, llf */
10398                 intsize = 'q';
10399                 ++q;
10400             }
10401             else
10402 #endif
10403                 intsize = 'l';
10404             break;
10405         case 'h':
10406             if (*++q == 'h') {  /* hhd, hhu */
10407                 intsize = 'c';
10408                 ++q;
10409             }
10410             else
10411                 intsize = 'h';
10412             break;
10413         case 'V':
10414         case 'z':
10415         case 't':
10416 #if HAS_C99
10417         case 'j':
10418 #endif
10419             intsize = *q++;
10420             break;
10421         }
10422
10423         /* CONVERSION */
10424
10425         if (*q == '%') {
10426             eptr = q++;
10427             elen = 1;
10428             if (vectorize) {
10429                 c = '%';
10430                 goto unknown;
10431             }
10432             goto string;
10433         }
10434
10435         if (!vectorize && !args) {
10436             if (efix) {
10437                 const I32 i = efix-1;
10438                 argsv = (i >= 0 && i < svmax)
10439                     ? svargs[i] : S_vcatpvfn_missing_argument(aTHX);
10440             } else {
10441                 argsv = (svix >= 0 && svix < svmax)
10442                     ? svargs[svix++] : S_vcatpvfn_missing_argument(aTHX);
10443             }
10444         }
10445
10446         switch (c = *q++) {
10447
10448             /* STRINGS */
10449
10450         case 'c':
10451             if (vectorize)
10452                 goto unknown;
10453             uv = (args) ? va_arg(*args, int) : SvIV(argsv);
10454             if ((uv > 255 ||
10455                  (!UNI_IS_INVARIANT(uv) && SvUTF8(sv)))
10456                 && !IN_BYTES) {
10457                 eptr = (char*)utf8buf;
10458                 elen = uvchr_to_utf8((U8*)eptr, uv) - utf8buf;
10459                 is_utf8 = TRUE;
10460             }
10461             else {
10462                 c = (char)uv;
10463                 eptr = &c;
10464                 elen = 1;
10465             }
10466             goto string;
10467
10468         case 's':
10469             if (vectorize)
10470                 goto unknown;
10471             if (args) {
10472                 eptr = va_arg(*args, char*);
10473                 if (eptr)
10474                     elen = strlen(eptr);
10475                 else {
10476                     eptr = (char *)nullstr;
10477                     elen = sizeof nullstr - 1;
10478                 }
10479             }
10480             else {
10481                 eptr = SvPV_const(argsv, elen);
10482                 if (DO_UTF8(argsv)) {
10483                     STRLEN old_precis = precis;
10484                     if (has_precis && precis < elen) {
10485                         STRLEN ulen = sv_len_utf8(argsv);
10486                         I32 p = precis > ulen ? ulen : precis;
10487                         sv_pos_u2b(argsv, &p, 0); /* sticks at end */
10488                         precis = p;
10489                     }
10490                     if (width) { /* fudge width (can't fudge elen) */
10491                         if (has_precis && precis < elen)
10492                             width += precis - old_precis;
10493                         else
10494                             width += elen - sv_len_utf8(argsv);
10495                     }
10496                     is_utf8 = TRUE;
10497                 }
10498             }
10499
10500         string:
10501             if (has_precis && precis < elen)
10502                 elen = precis;
10503             break;
10504
10505             /* INTEGERS */
10506
10507         case 'p':
10508             if (alt || vectorize)
10509                 goto unknown;
10510             uv = PTR2UV(args ? va_arg(*args, void*) : argsv);
10511             base = 16;
10512             goto integer;
10513
10514         case 'D':
10515 #ifdef IV_IS_QUAD
10516             intsize = 'q';
10517 #else
10518             intsize = 'l';
10519 #endif
10520             /*FALLTHROUGH*/
10521         case 'd':
10522         case 'i':
10523 #if vdNUMBER
10524         format_vd:
10525 #endif
10526             if (vectorize) {
10527                 STRLEN ulen;
10528                 if (!veclen)
10529                     continue;
10530                 if (vec_utf8)
10531                     uv = utf8n_to_uvchr(vecstr, veclen, &ulen,
10532                                         UTF8_ALLOW_ANYUV);
10533                 else {
10534                     uv = *vecstr;
10535                     ulen = 1;
10536                 }
10537                 vecstr += ulen;
10538                 veclen -= ulen;
10539                 if (plus)
10540                      esignbuf[esignlen++] = plus;
10541             }
10542             else if (args) {
10543                 switch (intsize) {
10544                 case 'c':       iv = (char)va_arg(*args, int); break;
10545                 case 'h':       iv = (short)va_arg(*args, int); break;
10546                 case 'l':       iv = va_arg(*args, long); break;
10547                 case 'V':       iv = va_arg(*args, IV); break;
10548                 case 'z':       iv = va_arg(*args, SSize_t); break;
10549                 case 't':       iv = va_arg(*args, ptrdiff_t); break;
10550                 default:        iv = va_arg(*args, int); break;
10551 #if HAS_C99
10552                 case 'j':       iv = va_arg(*args, intmax_t); break;
10553 #endif
10554                 case 'q':
10555 #ifdef HAS_QUAD
10556                                 iv = va_arg(*args, Quad_t); break;
10557 #else
10558                                 goto unknown;
10559 #endif
10560                 }
10561             }
10562             else {
10563                 IV tiv = SvIV(argsv); /* work around GCC bug #13488 */
10564                 switch (intsize) {
10565                 case 'c':       iv = (char)tiv; break;
10566                 case 'h':       iv = (short)tiv; break;
10567                 case 'l':       iv = (long)tiv; break;
10568                 case 'V':
10569                 default:        iv = tiv; break;
10570                 case 'q':
10571 #ifdef HAS_QUAD
10572                                 iv = (Quad_t)tiv; break;
10573 #else
10574                                 goto unknown;
10575 #endif
10576                 }
10577             }
10578             if ( !vectorize )   /* we already set uv above */
10579             {
10580                 if (iv >= 0) {
10581                     uv = iv;
10582                     if (plus)
10583                         esignbuf[esignlen++] = plus;
10584                 }
10585                 else {
10586                     uv = -iv;
10587                     esignbuf[esignlen++] = '-';
10588                 }
10589             }
10590             base = 10;
10591             goto integer;
10592
10593         case 'U':
10594 #ifdef IV_IS_QUAD
10595             intsize = 'q';
10596 #else
10597             intsize = 'l';
10598 #endif
10599             /*FALLTHROUGH*/
10600         case 'u':
10601             base = 10;
10602             goto uns_integer;
10603
10604         case 'B':
10605         case 'b':
10606             base = 2;
10607             goto uns_integer;
10608
10609         case 'O':
10610 #ifdef IV_IS_QUAD
10611             intsize = 'q';
10612 #else
10613             intsize = 'l';
10614 #endif
10615             /*FALLTHROUGH*/
10616         case 'o':
10617             base = 8;
10618             goto uns_integer;
10619
10620         case 'X':
10621         case 'x':
10622             base = 16;
10623
10624         uns_integer:
10625             if (vectorize) {
10626                 STRLEN ulen;
10627         vector:
10628                 if (!veclen)
10629                     continue;
10630                 if (vec_utf8)
10631                     uv = utf8n_to_uvchr(vecstr, veclen, &ulen,
10632                                         UTF8_ALLOW_ANYUV);
10633                 else {
10634                     uv = *vecstr;
10635                     ulen = 1;
10636                 }
10637                 vecstr += ulen;
10638                 veclen -= ulen;
10639             }
10640             else if (args) {
10641                 switch (intsize) {
10642                 case 'c':  uv = (unsigned char)va_arg(*args, unsigned); break;
10643                 case 'h':  uv = (unsigned short)va_arg(*args, unsigned); break;
10644                 case 'l':  uv = va_arg(*args, unsigned long); break;
10645                 case 'V':  uv = va_arg(*args, UV); break;
10646                 case 'z':  uv = va_arg(*args, Size_t); break;
10647                 case 't':  uv = va_arg(*args, ptrdiff_t); break; /* will sign extend, but there is no uptrdiff_t, so oh well */
10648 #if HAS_C99
10649                 case 'j':  uv = va_arg(*args, uintmax_t); break;
10650 #endif
10651                 default:   uv = va_arg(*args, unsigned); break;
10652                 case 'q':
10653 #ifdef HAS_QUAD
10654                            uv = va_arg(*args, Uquad_t); break;
10655 #else
10656                            goto unknown;
10657 #endif
10658                 }
10659             }
10660             else {
10661                 UV tuv = SvUV(argsv); /* work around GCC bug #13488 */
10662                 switch (intsize) {
10663                 case 'c':       uv = (unsigned char)tuv; break;
10664                 case 'h':       uv = (unsigned short)tuv; break;
10665                 case 'l':       uv = (unsigned long)tuv; break;
10666                 case 'V':
10667                 default:        uv = tuv; break;
10668                 case 'q':
10669 #ifdef HAS_QUAD
10670                                 uv = (Uquad_t)tuv; break;
10671 #else
10672                                 goto unknown;
10673 #endif
10674                 }
10675             }
10676
10677         integer:
10678             {
10679                 char *ptr = ebuf + sizeof ebuf;
10680                 bool tempalt = uv ? alt : FALSE; /* Vectors can't change alt */
10681                 zeros = 0;
10682
10683                 switch (base) {
10684                     unsigned dig;
10685                 case 16:
10686                     p = (char *)((c == 'X') ? PL_hexdigit + 16 : PL_hexdigit);
10687                     do {
10688                         dig = uv & 15;
10689                         *--ptr = p[dig];
10690                     } while (uv >>= 4);
10691                     if (tempalt) {
10692                         esignbuf[esignlen++] = '0';
10693                         esignbuf[esignlen++] = c;  /* 'x' or 'X' */
10694                     }
10695                     break;
10696                 case 8:
10697                     do {
10698                         dig = uv & 7;
10699                         *--ptr = '0' + dig;
10700                     } while (uv >>= 3);
10701                     if (alt && *ptr != '0')
10702                         *--ptr = '0';
10703                     break;
10704                 case 2:
10705                     do {
10706                         dig = uv & 1;
10707                         *--ptr = '0' + dig;
10708                     } while (uv >>= 1);
10709                     if (tempalt) {
10710                         esignbuf[esignlen++] = '0';
10711                         esignbuf[esignlen++] = c;
10712                     }
10713                     break;
10714                 default:                /* it had better be ten or less */
10715                     do {
10716                         dig = uv % base;
10717                         *--ptr = '0' + dig;
10718                     } while (uv /= base);
10719                     break;
10720                 }
10721                 elen = (ebuf + sizeof ebuf) - ptr;
10722                 eptr = ptr;
10723                 if (has_precis) {
10724                     if (precis > elen)
10725                         zeros = precis - elen;
10726                     else if (precis == 0 && elen == 1 && *eptr == '0'
10727                              && !(base == 8 && alt)) /* "%#.0o" prints "0" */
10728                         elen = 0;
10729
10730                 /* a precision nullifies the 0 flag. */
10731                     if (fill == '0')
10732                         fill = ' ';
10733                 }
10734             }
10735             break;
10736
10737             /* FLOATING POINT */
10738
10739         case 'F':
10740             c = 'f';            /* maybe %F isn't supported here */
10741             /*FALLTHROUGH*/
10742         case 'e': case 'E':
10743         case 'f':
10744         case 'g': case 'G':
10745             if (vectorize)
10746                 goto unknown;
10747
10748             /* This is evil, but floating point is even more evil */
10749
10750             /* for SV-style calling, we can only get NV
10751                for C-style calling, we assume %f is double;
10752                for simplicity we allow any of %Lf, %llf, %qf for long double
10753             */
10754             switch (intsize) {
10755             case 'V':
10756 #if defined(USE_LONG_DOUBLE)
10757                 intsize = 'q';
10758 #endif
10759                 break;
10760 /* [perl #20339] - we should accept and ignore %lf rather than die */
10761             case 'l':
10762                 /*FALLTHROUGH*/
10763             default:
10764 #if defined(USE_LONG_DOUBLE)
10765                 intsize = args ? 0 : 'q';
10766 #endif
10767                 break;
10768             case 'q':
10769 #if defined(HAS_LONG_DOUBLE)
10770                 break;
10771 #else
10772                 /*FALLTHROUGH*/
10773 #endif
10774             case 'c':
10775             case 'h':
10776             case 'z':
10777             case 't':
10778             case 'j':
10779                 goto unknown;
10780             }
10781
10782             /* now we need (long double) if intsize == 'q', else (double) */
10783             nv = (args) ?
10784 #if LONG_DOUBLESIZE > DOUBLESIZE
10785                 intsize == 'q' ?
10786                     va_arg(*args, long double) :
10787                     va_arg(*args, double)
10788 #else
10789                     va_arg(*args, double)
10790 #endif
10791                 : SvNV(argsv);
10792
10793             need = 0;
10794             /* nv * 0 will be NaN for NaN, +Inf and -Inf, and 0 for anything
10795                else. frexp() has some unspecified behaviour for those three */
10796             if (c != 'e' && c != 'E' && (nv * 0) == 0) {
10797                 i = PERL_INT_MIN;
10798                 /* FIXME: if HAS_LONG_DOUBLE but not USE_LONG_DOUBLE this
10799                    will cast our (long double) to (double) */
10800                 (void)Perl_frexp(nv, &i);
10801                 if (i == PERL_INT_MIN)
10802                     Perl_die(aTHX_ "panic: frexp");
10803                 if (i > 0)
10804                     need = BIT_DIGITS(i);
10805             }
10806             need += has_precis ? precis : 6; /* known default */
10807
10808             if (need < width)
10809                 need = width;
10810
10811 #ifdef HAS_LDBL_SPRINTF_BUG
10812             /* This is to try to fix a bug with irix/nonstop-ux/powerux and
10813                with sfio - Allen <allens@cpan.org> */
10814
10815 #  ifdef DBL_MAX
10816 #    define MY_DBL_MAX DBL_MAX
10817 #  else /* XXX guessing! HUGE_VAL may be defined as infinity, so not using */
10818 #    if DOUBLESIZE >= 8
10819 #      define MY_DBL_MAX 1.7976931348623157E+308L
10820 #    else
10821 #      define MY_DBL_MAX 3.40282347E+38L
10822 #    endif
10823 #  endif
10824
10825 #  ifdef HAS_LDBL_SPRINTF_BUG_LESS1 /* only between -1L & 1L - Allen */
10826 #    define MY_DBL_MAX_BUG 1L
10827 #  else
10828 #    define MY_DBL_MAX_BUG MY_DBL_MAX
10829 #  endif
10830
10831 #  ifdef DBL_MIN
10832 #    define MY_DBL_MIN DBL_MIN
10833 #  else  /* XXX guessing! -Allen */
10834 #    if DOUBLESIZE >= 8
10835 #      define MY_DBL_MIN 2.2250738585072014E-308L
10836 #    else
10837 #      define MY_DBL_MIN 1.17549435E-38L
10838 #    endif
10839 #  endif
10840
10841             if ((intsize == 'q') && (c == 'f') &&
10842                 ((nv < MY_DBL_MAX_BUG) && (nv > -MY_DBL_MAX_BUG)) &&
10843                 (need < DBL_DIG)) {
10844                 /* it's going to be short enough that
10845                  * long double precision is not needed */
10846
10847                 if ((nv <= 0L) && (nv >= -0L))
10848                     fix_ldbl_sprintf_bug = TRUE; /* 0 is 0 - easiest */
10849                 else {
10850                     /* would use Perl_fp_class as a double-check but not
10851                      * functional on IRIX - see perl.h comments */
10852
10853                     if ((nv >= MY_DBL_MIN) || (nv <= -MY_DBL_MIN)) {
10854                         /* It's within the range that a double can represent */
10855 #if defined(DBL_MAX) && !defined(DBL_MIN)
10856                         if ((nv >= ((long double)1/DBL_MAX)) ||
10857                             (nv <= (-(long double)1/DBL_MAX)))
10858 #endif
10859                         fix_ldbl_sprintf_bug = TRUE;
10860                     }
10861                 }
10862                 if (fix_ldbl_sprintf_bug == TRUE) {
10863                     double temp;
10864
10865                     intsize = 0;
10866                     temp = (double)nv;
10867                     nv = (NV)temp;
10868                 }
10869             }
10870
10871 #  undef MY_DBL_MAX
10872 #  undef MY_DBL_MAX_BUG
10873 #  undef MY_DBL_MIN
10874
10875 #endif /* HAS_LDBL_SPRINTF_BUG */
10876
10877             need += 20; /* fudge factor */
10878             if (PL_efloatsize < need) {
10879                 Safefree(PL_efloatbuf);
10880                 PL_efloatsize = need + 20; /* more fudge */
10881                 Newx(PL_efloatbuf, PL_efloatsize, char);
10882                 PL_efloatbuf[0] = '\0';
10883             }
10884
10885             if ( !(width || left || plus || alt) && fill != '0'
10886                  && has_precis && intsize != 'q' ) {    /* Shortcuts */
10887                 /* See earlier comment about buggy Gconvert when digits,
10888                    aka precis is 0  */
10889                 if ( c == 'g' && precis) {
10890                     Gconvert((NV)nv, (int)precis, 0, PL_efloatbuf);
10891                     /* May return an empty string for digits==0 */
10892                     if (*PL_efloatbuf) {
10893                         elen = strlen(PL_efloatbuf);
10894                         goto float_converted;
10895                     }
10896                 } else if ( c == 'f' && !precis) {
10897                     if ((eptr = F0convert(nv, ebuf + sizeof ebuf, &elen)))
10898                         break;
10899                 }
10900             }
10901             {
10902                 char *ptr = ebuf + sizeof ebuf;
10903                 *--ptr = '\0';
10904                 *--ptr = c;
10905                 /* FIXME: what to do if HAS_LONG_DOUBLE but not PERL_PRIfldbl? */
10906 #if defined(HAS_LONG_DOUBLE) && defined(PERL_PRIfldbl)
10907                 if (intsize == 'q') {
10908                     /* Copy the one or more characters in a long double
10909                      * format before the 'base' ([efgEFG]) character to
10910                      * the format string. */
10911                     static char const prifldbl[] = PERL_PRIfldbl;
10912                     char const *p = prifldbl + sizeof(prifldbl) - 3;
10913                     while (p >= prifldbl) { *--ptr = *p--; }
10914                 }
10915 #endif
10916                 if (has_precis) {
10917                     base = precis;
10918                     do { *--ptr = '0' + (base % 10); } while (base /= 10);
10919                     *--ptr = '.';
10920                 }
10921                 if (width) {
10922                     base = width;
10923                     do { *--ptr = '0' + (base % 10); } while (base /= 10);
10924                 }
10925                 if (fill == '0')
10926                     *--ptr = fill;
10927                 if (left)
10928                     *--ptr = '-';
10929                 if (plus)
10930                     *--ptr = plus;
10931                 if (alt)
10932                     *--ptr = '#';
10933                 *--ptr = '%';
10934
10935                 /* No taint.  Otherwise we are in the strange situation
10936                  * where printf() taints but print($float) doesn't.
10937                  * --jhi */
10938 #if defined(HAS_LONG_DOUBLE)
10939                 elen = ((intsize == 'q')
10940                         ? my_snprintf(PL_efloatbuf, PL_efloatsize, ptr, nv)
10941                         : my_snprintf(PL_efloatbuf, PL_efloatsize, ptr, (double)nv));
10942 #else
10943                 elen = my_sprintf(PL_efloatbuf, ptr, nv);
10944 #endif
10945             }
10946         float_converted:
10947             eptr = PL_efloatbuf;
10948             break;
10949
10950             /* SPECIAL */
10951
10952         case 'n':
10953             if (vectorize)
10954                 goto unknown;
10955             i = SvCUR(sv) - origlen;
10956             if (args) {
10957                 switch (intsize) {
10958                 case 'c':       *(va_arg(*args, char*)) = i; break;
10959                 case 'h':       *(va_arg(*args, short*)) = i; break;
10960                 default:        *(va_arg(*args, int*)) = i; break;
10961                 case 'l':       *(va_arg(*args, long*)) = i; break;
10962                 case 'V':       *(va_arg(*args, IV*)) = i; break;
10963                 case 'z':       *(va_arg(*args, SSize_t*)) = i; break;
10964                 case 't':       *(va_arg(*args, ptrdiff_t*)) = i; break;
10965 #if HAS_C99
10966                 case 'j':       *(va_arg(*args, intmax_t*)) = i; break;
10967 #endif
10968                 case 'q':
10969 #ifdef HAS_QUAD
10970                                 *(va_arg(*args, Quad_t*)) = i; break;
10971 #else
10972                                 goto unknown;
10973 #endif
10974                 }
10975             }
10976             else
10977                 sv_setuv_mg(argsv, (UV)i);
10978             continue;   /* not "break" */
10979
10980             /* UNKNOWN */
10981
10982         default:
10983       unknown:
10984             if (!args
10985                 && (PL_op->op_type == OP_PRTF || PL_op->op_type == OP_SPRINTF)
10986                 && ckWARN(WARN_PRINTF))
10987             {
10988                 SV * const msg = sv_newmortal();
10989                 Perl_sv_setpvf(aTHX_ msg, "Invalid conversion in %sprintf: ",
10990                           (PL_op->op_type == OP_PRTF) ? "" : "s");
10991                 if (fmtstart < patend) {
10992                     const char * const fmtend = q < patend ? q : patend;
10993                     const char * f;
10994                     sv_catpvs(msg, "\"%");
10995                     for (f = fmtstart; f < fmtend; f++) {
10996                         if (isPRINT(*f)) {
10997                             sv_catpvn(msg, f, 1);
10998                         } else {
10999                             Perl_sv_catpvf(aTHX_ msg,
11000                                            "\\%03"UVof, (UV)*f & 0xFF);
11001                         }
11002                     }
11003                     sv_catpvs(msg, "\"");
11004                 } else {
11005                     sv_catpvs(msg, "end of string");
11006                 }
11007                 Perl_warner(aTHX_ packWARN(WARN_PRINTF), "%"SVf, SVfARG(msg)); /* yes, this is reentrant */
11008             }
11009
11010             /* output mangled stuff ... */
11011             if (c == '\0')
11012                 --q;
11013             eptr = p;
11014             elen = q - p;
11015
11016             /* ... right here, because formatting flags should not apply */
11017             SvGROW(sv, SvCUR(sv) + elen + 1);
11018             p = SvEND(sv);
11019             Copy(eptr, p, elen, char);
11020             p += elen;
11021             *p = '\0';
11022             SvCUR_set(sv, p - SvPVX_const(sv));
11023             svix = osvix;
11024             continue;   /* not "break" */
11025         }
11026
11027         if (is_utf8 != has_utf8) {
11028             if (is_utf8) {
11029                 if (SvCUR(sv))
11030                     sv_utf8_upgrade(sv);
11031             }
11032             else {
11033                 const STRLEN old_elen = elen;
11034                 SV * const nsv = newSVpvn_flags(eptr, elen, SVs_TEMP);
11035                 sv_utf8_upgrade(nsv);
11036                 eptr = SvPVX_const(nsv);
11037                 elen = SvCUR(nsv);
11038
11039                 if (width) { /* fudge width (can't fudge elen) */
11040                     width += elen - old_elen;
11041                 }
11042                 is_utf8 = TRUE;
11043             }
11044         }
11045
11046         have = esignlen + zeros + elen;
11047         if (have < zeros)
11048             Perl_croak_nocontext("%s", PL_memory_wrap);
11049
11050         need = (have > width ? have : width);
11051         gap = need - have;
11052
11053         if (need >= (((STRLEN)~0) - SvCUR(sv) - dotstrlen - 1))
11054             Perl_croak_nocontext("%s", PL_memory_wrap);
11055         SvGROW(sv, SvCUR(sv) + need + dotstrlen + 1);
11056         p = SvEND(sv);
11057         if (esignlen && fill == '0') {
11058             int i;
11059             for (i = 0; i < (int)esignlen; i++)
11060                 *p++ = esignbuf[i];
11061         }
11062         if (gap && !left) {
11063             memset(p, fill, gap);
11064             p += gap;
11065         }
11066         if (esignlen && fill != '0') {
11067             int i;
11068             for (i = 0; i < (int)esignlen; i++)
11069                 *p++ = esignbuf[i];
11070         }
11071         if (zeros) {
11072             int i;
11073             for (i = zeros; i; i--)
11074                 *p++ = '0';
11075         }
11076         if (elen) {
11077             Copy(eptr, p, elen, char);
11078             p += elen;
11079         }
11080         if (gap && left) {
11081             memset(p, ' ', gap);
11082             p += gap;
11083         }
11084         if (vectorize) {
11085             if (veclen) {
11086                 Copy(dotstr, p, dotstrlen, char);
11087                 p += dotstrlen;
11088             }
11089             else
11090                 vectorize = FALSE;              /* done iterating over vecstr */
11091         }
11092         if (is_utf8)
11093             has_utf8 = TRUE;
11094         if (has_utf8)
11095             SvUTF8_on(sv);
11096         *p = '\0';
11097         SvCUR_set(sv, p - SvPVX_const(sv));
11098         if (vectorize) {
11099             esignlen = 0;
11100             goto vector;
11101         }
11102     }
11103     SvTAINT(sv);
11104 }
11105
11106 /* =========================================================================
11107
11108 =head1 Cloning an interpreter
11109
11110 All the macros and functions in this section are for the private use of
11111 the main function, perl_clone().
11112
11113 The foo_dup() functions make an exact copy of an existing foo thingy.
11114 During the course of a cloning, a hash table is used to map old addresses
11115 to new addresses. The table is created and manipulated with the
11116 ptr_table_* functions.
11117
11118 =cut
11119
11120  * =========================================================================*/
11121
11122
11123 #if defined(USE_ITHREADS)
11124
11125 /* XXX Remove this so it doesn't have to go thru the macro and return for nothing */
11126 #ifndef GpREFCNT_inc
11127 #  define GpREFCNT_inc(gp)      ((gp) ? (++(gp)->gp_refcnt, (gp)) : (GP*)NULL)
11128 #endif
11129
11130
11131 /* Certain cases in Perl_ss_dup have been merged, by relying on the fact
11132    that currently av_dup, gv_dup and hv_dup are the same as sv_dup.
11133    If this changes, please unmerge ss_dup.
11134    Likewise, sv_dup_inc_multiple() relies on this fact.  */
11135 #define sv_dup_inc_NN(s,t)      SvREFCNT_inc_NN(sv_dup_inc(s,t))
11136 #define av_dup(s,t)     MUTABLE_AV(sv_dup((const SV *)s,t))
11137 #define av_dup_inc(s,t) MUTABLE_AV(sv_dup_inc((const SV *)s,t))
11138 #define hv_dup(s,t)     MUTABLE_HV(sv_dup((const SV *)s,t))
11139 #define hv_dup_inc(s,t) MUTABLE_HV(sv_dup_inc((const SV *)s,t))
11140 #define cv_dup(s,t)     MUTABLE_CV(sv_dup((const SV *)s,t))
11141 #define cv_dup_inc(s,t) MUTABLE_CV(sv_dup_inc((const SV *)s,t))
11142 #define io_dup(s,t)     MUTABLE_IO(sv_dup((const SV *)s,t))
11143 #define io_dup_inc(s,t) MUTABLE_IO(sv_dup_inc((const SV *)s,t))
11144 #define gv_dup(s,t)     MUTABLE_GV(sv_dup((const SV *)s,t))
11145 #define gv_dup_inc(s,t) MUTABLE_GV(sv_dup_inc((const SV *)s,t))
11146 #define SAVEPV(p)       ((p) ? savepv(p) : NULL)
11147 #define SAVEPVN(p,n)    ((p) ? savepvn(p,n) : NULL)
11148
11149 /* clone a parser */
11150
11151 yy_parser *
11152 Perl_parser_dup(pTHX_ const yy_parser *const proto, CLONE_PARAMS *const param)
11153 {
11154     yy_parser *parser;
11155
11156     PERL_ARGS_ASSERT_PARSER_DUP;
11157
11158     if (!proto)
11159         return NULL;
11160
11161     /* look for it in the table first */
11162     parser = (yy_parser *)ptr_table_fetch(PL_ptr_table, proto);
11163     if (parser)
11164         return parser;
11165
11166     /* create anew and remember what it is */
11167     Newxz(parser, 1, yy_parser);
11168     ptr_table_store(PL_ptr_table, proto, parser);
11169
11170     /* XXX these not yet duped */
11171     parser->old_parser = NULL;
11172     parser->stack = NULL;
11173     parser->ps = NULL;
11174     parser->stack_size = 0;
11175     /* XXX parser->stack->state = 0; */
11176
11177     /* XXX eventually, just Copy() most of the parser struct ? */
11178
11179     parser->lex_brackets = proto->lex_brackets;
11180     parser->lex_casemods = proto->lex_casemods;
11181     parser->lex_brackstack = savepvn(proto->lex_brackstack,
11182                     (proto->lex_brackets < 120 ? 120 : proto->lex_brackets));
11183     parser->lex_casestack = savepvn(proto->lex_casestack,
11184                     (proto->lex_casemods < 12 ? 12 : proto->lex_casemods));
11185     parser->lex_defer   = proto->lex_defer;
11186     parser->lex_dojoin  = proto->lex_dojoin;
11187     parser->lex_expect  = proto->lex_expect;
11188     parser->lex_formbrack = proto->lex_formbrack;
11189     parser->lex_inpat   = proto->lex_inpat;
11190     parser->lex_inwhat  = proto->lex_inwhat;
11191     parser->lex_op      = proto->lex_op;
11192     parser->lex_repl    = sv_dup_inc(proto->lex_repl, param);
11193     parser->lex_starts  = proto->lex_starts;
11194     parser->lex_stuff   = sv_dup_inc(proto->lex_stuff, param);
11195     parser->multi_close = proto->multi_close;
11196     parser->multi_open  = proto->multi_open;
11197     parser->multi_start = proto->multi_start;
11198     parser->multi_end   = proto->multi_end;
11199     parser->pending_ident = proto->pending_ident;
11200     parser->preambled   = proto->preambled;
11201     parser->sublex_info = proto->sublex_info; /* XXX not quite right */
11202     parser->linestr     = sv_dup_inc(proto->linestr, param);
11203     parser->expect      = proto->expect;
11204     parser->copline     = proto->copline;
11205     parser->last_lop_op = proto->last_lop_op;
11206     parser->lex_state   = proto->lex_state;
11207     parser->rsfp        = fp_dup(proto->rsfp, '<', param);
11208     /* rsfp_filters entries have fake IoDIRP() */
11209     parser->rsfp_filters= av_dup_inc(proto->rsfp_filters, param);
11210     parser->in_my       = proto->in_my;
11211     parser->in_my_stash = hv_dup(proto->in_my_stash, param);
11212     parser->error_count = proto->error_count;
11213
11214
11215     parser->linestr     = sv_dup_inc(proto->linestr, param);
11216
11217     {
11218         char * const ols = SvPVX(proto->linestr);
11219         char * const ls  = SvPVX(parser->linestr);
11220
11221         parser->bufptr      = ls + (proto->bufptr >= ols ?
11222                                     proto->bufptr -  ols : 0);
11223         parser->oldbufptr   = ls + (proto->oldbufptr >= ols ?
11224                                     proto->oldbufptr -  ols : 0);
11225         parser->oldoldbufptr= ls + (proto->oldoldbufptr >= ols ?
11226                                     proto->oldoldbufptr -  ols : 0);
11227         parser->linestart   = ls + (proto->linestart >= ols ?
11228                                     proto->linestart -  ols : 0);
11229         parser->last_uni    = ls + (proto->last_uni >= ols ?
11230                                     proto->last_uni -  ols : 0);
11231         parser->last_lop    = ls + (proto->last_lop >= ols ?
11232                                     proto->last_lop -  ols : 0);
11233
11234         parser->bufend      = ls + SvCUR(parser->linestr);
11235     }
11236
11237     Copy(proto->tokenbuf, parser->tokenbuf, 256, char);
11238
11239
11240 #ifdef PERL_MAD
11241     parser->endwhite    = proto->endwhite;
11242     parser->faketokens  = proto->faketokens;
11243     parser->lasttoke    = proto->lasttoke;
11244     parser->nextwhite   = proto->nextwhite;
11245     parser->realtokenstart = proto->realtokenstart;
11246     parser->skipwhite   = proto->skipwhite;
11247     parser->thisclose   = proto->thisclose;
11248     parser->thismad     = proto->thismad;
11249     parser->thisopen    = proto->thisopen;
11250     parser->thisstuff   = proto->thisstuff;
11251     parser->thistoken   = proto->thistoken;
11252     parser->thiswhite   = proto->thiswhite;
11253
11254     Copy(proto->nexttoke, parser->nexttoke, 5, NEXTTOKE);
11255     parser->curforce    = proto->curforce;
11256 #else
11257     Copy(proto->nextval, parser->nextval, 5, YYSTYPE);
11258     Copy(proto->nexttype, parser->nexttype, 5,  I32);
11259     parser->nexttoke    = proto->nexttoke;
11260 #endif
11261
11262     /* XXX should clone saved_curcop here, but we aren't passed
11263      * proto_perl; so do it in perl_clone_using instead */
11264
11265     return parser;
11266 }
11267
11268
11269 /* duplicate a file handle */
11270
11271 PerlIO *
11272 Perl_fp_dup(pTHX_ PerlIO *const fp, const char type, CLONE_PARAMS *const param)
11273 {
11274     PerlIO *ret;
11275
11276     PERL_ARGS_ASSERT_FP_DUP;
11277     PERL_UNUSED_ARG(type);
11278
11279     if (!fp)
11280         return (PerlIO*)NULL;
11281
11282     /* look for it in the table first */
11283     ret = (PerlIO*)ptr_table_fetch(PL_ptr_table, fp);
11284     if (ret)
11285         return ret;
11286
11287     /* create anew and remember what it is */
11288     ret = PerlIO_fdupopen(aTHX_ fp, param, PERLIO_DUP_CLONE);
11289     ptr_table_store(PL_ptr_table, fp, ret);
11290     return ret;
11291 }
11292
11293 /* duplicate a directory handle */
11294
11295 DIR *
11296 Perl_dirp_dup(pTHX_ DIR *const dp, CLONE_PARAMS *const param)
11297 {
11298     DIR *ret;
11299
11300 #ifdef HAS_FCHDIR
11301     DIR *pwd;
11302     register const Direntry_t *dirent;
11303     char smallbuf[256];
11304     char *name = NULL;
11305     STRLEN len = -1;
11306     long pos;
11307 #endif
11308
11309     PERL_UNUSED_CONTEXT;
11310     PERL_ARGS_ASSERT_DIRP_DUP;
11311
11312     if (!dp)
11313         return (DIR*)NULL;
11314
11315     /* look for it in the table first */
11316     ret = (DIR*)ptr_table_fetch(PL_ptr_table, dp);
11317     if (ret)
11318         return ret;
11319
11320 #ifdef HAS_FCHDIR
11321
11322     PERL_UNUSED_ARG(param);
11323
11324     /* create anew */
11325
11326     /* open the current directory (so we can switch back) */
11327     if (!(pwd = PerlDir_open("."))) return (DIR *)NULL;
11328
11329     /* chdir to our dir handle and open the present working directory */
11330     if (fchdir(my_dirfd(dp)) < 0 || !(ret = PerlDir_open("."))) {
11331         PerlDir_close(pwd);
11332         return (DIR *)NULL;
11333     }
11334     /* Now we should have two dir handles pointing to the same dir. */
11335
11336     /* Be nice to the calling code and chdir back to where we were. */
11337     fchdir(my_dirfd(pwd)); /* If this fails, then what? */
11338
11339     /* We have no need of the pwd handle any more. */
11340     PerlDir_close(pwd);
11341
11342 #ifdef DIRNAMLEN
11343 # define d_namlen(d) (d)->d_namlen
11344 #else
11345 # define d_namlen(d) strlen((d)->d_name)
11346 #endif
11347     /* Iterate once through dp, to get the file name at the current posi-
11348        tion. Then step back. */
11349     pos = PerlDir_tell(dp);
11350     if ((dirent = PerlDir_read(dp))) {
11351         len = d_namlen(dirent);
11352         if (len <= sizeof smallbuf) name = smallbuf;
11353         else Newx(name, len, char);
11354         Move(dirent->d_name, name, len, char);
11355     }
11356     PerlDir_seek(dp, pos);
11357
11358     /* Iterate through the new dir handle, till we find a file with the
11359        right name. */
11360     if (!dirent) /* just before the end */
11361         for(;;) {
11362             pos = PerlDir_tell(ret);
11363             if (PerlDir_read(ret)) continue; /* not there yet */
11364             PerlDir_seek(ret, pos); /* step back */
11365             break;
11366         }
11367     else {
11368         const long pos0 = PerlDir_tell(ret);
11369         for(;;) {
11370             pos = PerlDir_tell(ret);
11371             if ((dirent = PerlDir_read(ret))) {
11372                 if (len == d_namlen(dirent)
11373                  && memEQ(name, dirent->d_name, len)) {
11374                     /* found it */
11375                     PerlDir_seek(ret, pos); /* step back */
11376                     break;
11377                 }
11378                 /* else we are not there yet; keep iterating */
11379             }
11380             else { /* This is not meant to happen. The best we can do is
11381                       reset the iterator to the beginning. */
11382                 PerlDir_seek(ret, pos0);
11383                 break;
11384             }
11385         }
11386     }
11387 #undef d_namlen
11388
11389     if (name && name != smallbuf)
11390         Safefree(name);
11391 #endif
11392
11393 #ifdef WIN32
11394     ret = win32_dirp_dup(dp, param);
11395 #endif
11396
11397     /* pop it in the pointer table */
11398     if (ret)
11399         ptr_table_store(PL_ptr_table, dp, ret);
11400
11401     return ret;
11402 }
11403
11404 /* duplicate a typeglob */
11405
11406 GP *
11407 Perl_gp_dup(pTHX_ GP *const gp, CLONE_PARAMS *const param)
11408 {
11409     GP *ret;
11410
11411     PERL_ARGS_ASSERT_GP_DUP;
11412
11413     if (!gp)
11414         return (GP*)NULL;
11415     /* look for it in the table first */
11416     ret = (GP*)ptr_table_fetch(PL_ptr_table, gp);
11417     if (ret)
11418         return ret;
11419
11420     /* create anew and remember what it is */
11421     Newxz(ret, 1, GP);
11422     ptr_table_store(PL_ptr_table, gp, ret);
11423
11424     /* clone */
11425     /* ret->gp_refcnt must be 0 before any other dups are called. We're relying
11426        on Newxz() to do this for us.  */
11427     ret->gp_sv          = sv_dup_inc(gp->gp_sv, param);
11428     ret->gp_io          = io_dup_inc(gp->gp_io, param);
11429     ret->gp_form        = cv_dup_inc(gp->gp_form, param);
11430     ret->gp_av          = av_dup_inc(gp->gp_av, param);
11431     ret->gp_hv          = hv_dup_inc(gp->gp_hv, param);
11432     ret->gp_egv = gv_dup(gp->gp_egv, param);/* GvEGV is not refcounted */
11433     ret->gp_cv          = cv_dup_inc(gp->gp_cv, param);
11434     ret->gp_cvgen       = gp->gp_cvgen;
11435     ret->gp_line        = gp->gp_line;
11436     ret->gp_file_hek    = hek_dup(gp->gp_file_hek, param);
11437     return ret;
11438 }
11439
11440 /* duplicate a chain of magic */
11441
11442 MAGIC *
11443 Perl_mg_dup(pTHX_ MAGIC *mg, CLONE_PARAMS *const param)
11444 {
11445     MAGIC *mgret = NULL;
11446     MAGIC **mgprev_p = &mgret;
11447
11448     PERL_ARGS_ASSERT_MG_DUP;
11449
11450     for (; mg; mg = mg->mg_moremagic) {
11451         MAGIC *nmg;
11452
11453         if ((param->flags & CLONEf_JOIN_IN)
11454                 && mg->mg_type == PERL_MAGIC_backref)
11455             /* when joining, we let the individual SVs add themselves to
11456              * backref as needed. */
11457             continue;
11458
11459         Newx(nmg, 1, MAGIC);
11460         *mgprev_p = nmg;
11461         mgprev_p = &(nmg->mg_moremagic);
11462
11463         /* There was a comment "XXX copy dynamic vtable?" but as we don't have
11464            dynamic vtables, I'm not sure why Sarathy wrote it. The comment dates
11465            from the original commit adding Perl_mg_dup() - revision 4538.
11466            Similarly there is the annotation "XXX random ptr?" next to the
11467            assignment to nmg->mg_ptr.  */
11468         *nmg = *mg;
11469
11470         /* FIXME for plugins
11471         if (nmg->mg_type == PERL_MAGIC_qr) {
11472             nmg->mg_obj = MUTABLE_SV(CALLREGDUPE((REGEXP*)nmg->mg_obj, param));
11473         }
11474         else
11475         */
11476         nmg->mg_obj = (nmg->mg_flags & MGf_REFCOUNTED)
11477                           ? nmg->mg_type == PERL_MAGIC_backref
11478                                 /* The backref AV has its reference
11479                                  * count deliberately bumped by 1 */
11480                                 ? SvREFCNT_inc(av_dup_inc((const AV *)
11481                                                     nmg->mg_obj, param))
11482                                 : sv_dup_inc(nmg->mg_obj, param)
11483                           : sv_dup(nmg->mg_obj, param);
11484
11485         if (nmg->mg_ptr && nmg->mg_type != PERL_MAGIC_regex_global) {
11486             if (nmg->mg_len > 0) {
11487                 nmg->mg_ptr     = SAVEPVN(nmg->mg_ptr, nmg->mg_len);
11488                 if (nmg->mg_type == PERL_MAGIC_overload_table &&
11489                         AMT_AMAGIC((AMT*)nmg->mg_ptr))
11490                 {
11491                     AMT * const namtp = (AMT*)nmg->mg_ptr;
11492                     sv_dup_inc_multiple((SV**)(namtp->table),
11493                                         (SV**)(namtp->table), NofAMmeth, param);
11494                 }
11495             }
11496             else if (nmg->mg_len == HEf_SVKEY)
11497                 nmg->mg_ptr = (char*)sv_dup_inc((const SV *)nmg->mg_ptr, param);
11498         }
11499         if ((nmg->mg_flags & MGf_DUP) && nmg->mg_virtual && nmg->mg_virtual->svt_dup) {
11500             nmg->mg_virtual->svt_dup(aTHX_ nmg, param);
11501         }
11502     }
11503     return mgret;
11504 }
11505
11506 #endif /* USE_ITHREADS */
11507
11508 struct ptr_tbl_arena {
11509     struct ptr_tbl_arena *next;
11510     struct ptr_tbl_ent array[1023/3]; /* as ptr_tbl_ent has 3 pointers.  */
11511 };
11512
11513 /* create a new pointer-mapping table */
11514
11515 PTR_TBL_t *
11516 Perl_ptr_table_new(pTHX)
11517 {
11518     PTR_TBL_t *tbl;
11519     PERL_UNUSED_CONTEXT;
11520
11521     Newx(tbl, 1, PTR_TBL_t);
11522     tbl->tbl_max        = 511;
11523     tbl->tbl_items      = 0;
11524     tbl->tbl_arena      = NULL;
11525     tbl->tbl_arena_next = NULL;
11526     tbl->tbl_arena_end  = NULL;
11527     Newxz(tbl->tbl_ary, tbl->tbl_max + 1, PTR_TBL_ENT_t*);
11528     return tbl;
11529 }
11530
11531 #define PTR_TABLE_HASH(ptr) \
11532   ((PTR2UV(ptr) >> 3) ^ (PTR2UV(ptr) >> (3 + 7)) ^ (PTR2UV(ptr) >> (3 + 17)))
11533
11534 /* map an existing pointer using a table */
11535
11536 STATIC PTR_TBL_ENT_t *
11537 S_ptr_table_find(PTR_TBL_t *const tbl, const void *const sv)
11538 {
11539     PTR_TBL_ENT_t *tblent;
11540     const UV hash = PTR_TABLE_HASH(sv);
11541
11542     PERL_ARGS_ASSERT_PTR_TABLE_FIND;
11543
11544     tblent = tbl->tbl_ary[hash & tbl->tbl_max];
11545     for (; tblent; tblent = tblent->next) {
11546         if (tblent->oldval == sv)
11547             return tblent;
11548     }
11549     return NULL;
11550 }
11551
11552 void *
11553 Perl_ptr_table_fetch(pTHX_ PTR_TBL_t *const tbl, const void *const sv)
11554 {
11555     PTR_TBL_ENT_t const *const tblent = ptr_table_find(tbl, sv);
11556
11557     PERL_ARGS_ASSERT_PTR_TABLE_FETCH;
11558     PERL_UNUSED_CONTEXT;
11559
11560     return tblent ? tblent->newval : NULL;
11561 }
11562
11563 /* add a new entry to a pointer-mapping table */
11564
11565 void
11566 Perl_ptr_table_store(pTHX_ PTR_TBL_t *const tbl, const void *const oldsv, void *const newsv)
11567 {
11568     PTR_TBL_ENT_t *tblent = ptr_table_find(tbl, oldsv);
11569
11570     PERL_ARGS_ASSERT_PTR_TABLE_STORE;
11571     PERL_UNUSED_CONTEXT;
11572
11573     if (tblent) {
11574         tblent->newval = newsv;
11575     } else {
11576         const UV entry = PTR_TABLE_HASH(oldsv) & tbl->tbl_max;
11577
11578         if (tbl->tbl_arena_next == tbl->tbl_arena_end) {
11579             struct ptr_tbl_arena *new_arena;
11580
11581             Newx(new_arena, 1, struct ptr_tbl_arena);
11582             new_arena->next = tbl->tbl_arena;
11583             tbl->tbl_arena = new_arena;
11584             tbl->tbl_arena_next = new_arena->array;
11585             tbl->tbl_arena_end = new_arena->array
11586                 + sizeof(new_arena->array) / sizeof(new_arena->array[0]);
11587         }
11588
11589         tblent = tbl->tbl_arena_next++;
11590
11591         tblent->oldval = oldsv;
11592         tblent->newval = newsv;
11593         tblent->next = tbl->tbl_ary[entry];
11594         tbl->tbl_ary[entry] = tblent;
11595         tbl->tbl_items++;
11596         if (tblent->next && tbl->tbl_items > tbl->tbl_max)
11597             ptr_table_split(tbl);
11598     }
11599 }
11600
11601 /* double the hash bucket size of an existing ptr table */
11602
11603 void
11604 Perl_ptr_table_split(pTHX_ PTR_TBL_t *const tbl)
11605 {
11606     PTR_TBL_ENT_t **ary = tbl->tbl_ary;
11607     const UV oldsize = tbl->tbl_max + 1;
11608     UV newsize = oldsize * 2;
11609     UV i;
11610
11611     PERL_ARGS_ASSERT_PTR_TABLE_SPLIT;
11612     PERL_UNUSED_CONTEXT;
11613
11614     Renew(ary, newsize, PTR_TBL_ENT_t*);
11615     Zero(&ary[oldsize], newsize-oldsize, PTR_TBL_ENT_t*);
11616     tbl->tbl_max = --newsize;
11617     tbl->tbl_ary = ary;
11618     for (i=0; i < oldsize; i++, ary++) {
11619         PTR_TBL_ENT_t **entp = ary;
11620         PTR_TBL_ENT_t *ent = *ary;
11621         PTR_TBL_ENT_t **curentp;
11622         if (!ent)
11623             continue;
11624         curentp = ary + oldsize;
11625         do {
11626             if ((newsize & PTR_TABLE_HASH(ent->oldval)) != i) {
11627                 *entp = ent->next;
11628                 ent->next = *curentp;
11629                 *curentp = ent;
11630             }
11631             else
11632                 entp = &ent->next;
11633             ent = *entp;
11634         } while (ent);
11635     }
11636 }
11637
11638 /* remove all the entries from a ptr table */
11639 /* Deprecated - will be removed post 5.14 */
11640
11641 void
11642 Perl_ptr_table_clear(pTHX_ PTR_TBL_t *const tbl)
11643 {
11644     if (tbl && tbl->tbl_items) {
11645         struct ptr_tbl_arena *arena = tbl->tbl_arena;
11646
11647         Zero(tbl->tbl_ary, tbl->tbl_max + 1, struct ptr_tbl_ent **);
11648
11649         while (arena) {
11650             struct ptr_tbl_arena *next = arena->next;
11651
11652             Safefree(arena);
11653             arena = next;
11654         };
11655
11656         tbl->tbl_items = 0;
11657         tbl->tbl_arena = NULL;
11658         tbl->tbl_arena_next = NULL;
11659         tbl->tbl_arena_end = NULL;
11660     }
11661 }
11662
11663 /* clear and free a ptr table */
11664
11665 void
11666 Perl_ptr_table_free(pTHX_ PTR_TBL_t *const tbl)
11667 {
11668     struct ptr_tbl_arena *arena;
11669
11670     if (!tbl) {
11671         return;
11672     }
11673
11674     arena = tbl->tbl_arena;
11675
11676     while (arena) {
11677         struct ptr_tbl_arena *next = arena->next;
11678
11679         Safefree(arena);
11680         arena = next;
11681     }
11682
11683     Safefree(tbl->tbl_ary);
11684     Safefree(tbl);
11685 }
11686
11687 #if defined(USE_ITHREADS)
11688
11689 void
11690 Perl_rvpv_dup(pTHX_ SV *const dstr, const SV *const sstr, CLONE_PARAMS *const param)
11691 {
11692     PERL_ARGS_ASSERT_RVPV_DUP;
11693
11694     if (SvROK(sstr)) {
11695         if (SvWEAKREF(sstr)) {
11696             SvRV_set(dstr, sv_dup(SvRV_const(sstr), param));
11697             if (param->flags & CLONEf_JOIN_IN) {
11698                 /* if joining, we add any back references individually rather
11699                  * than copying the whole backref array */
11700                 Perl_sv_add_backref(aTHX_ SvRV(dstr), dstr);
11701             }
11702         }
11703         else
11704             SvRV_set(dstr, sv_dup_inc(SvRV_const(sstr), param));
11705     }
11706     else if (SvPVX_const(sstr)) {
11707         /* Has something there */
11708         if (SvLEN(sstr)) {
11709             /* Normal PV - clone whole allocated space */
11710             SvPV_set(dstr, SAVEPVN(SvPVX_const(sstr), SvLEN(sstr)-1));
11711             if (SvREADONLY(sstr) && SvFAKE(sstr)) {
11712                 /* Not that normal - actually sstr is copy on write.
11713                    But we are a true, independent SV, so:  */
11714                 SvREADONLY_off(dstr);
11715                 SvFAKE_off(dstr);
11716             }
11717         }
11718         else {
11719             /* Special case - not normally malloced for some reason */
11720             if (isGV_with_GP(sstr)) {
11721                 /* Don't need to do anything here.  */
11722             }
11723             else if ((SvREADONLY(sstr) && SvFAKE(sstr))) {
11724                 /* A "shared" PV - clone it as "shared" PV */
11725                 SvPV_set(dstr,
11726                          HEK_KEY(hek_dup(SvSHARED_HEK_FROM_PV(SvPVX_const(sstr)),
11727                                          param)));
11728             }
11729             else {
11730                 /* Some other special case - random pointer */
11731                 SvPV_set(dstr, (char *) SvPVX_const(sstr));             
11732             }
11733         }
11734     }
11735     else {
11736         /* Copy the NULL */
11737         SvPV_set(dstr, NULL);
11738     }
11739 }
11740
11741 /* duplicate a list of SVs. source and dest may point to the same memory.  */
11742 static SV **
11743 S_sv_dup_inc_multiple(pTHX_ SV *const *source, SV **dest,
11744                       SSize_t items, CLONE_PARAMS *const param)
11745 {
11746     PERL_ARGS_ASSERT_SV_DUP_INC_MULTIPLE;
11747
11748     while (items-- > 0) {
11749         *dest++ = sv_dup_inc(*source++, param);
11750     }
11751
11752     return dest;
11753 }
11754
11755 /* duplicate an SV of any type (including AV, HV etc) */
11756
11757 static SV *
11758 S_sv_dup_common(pTHX_ const SV *const sstr, CLONE_PARAMS *const param)
11759 {
11760     dVAR;
11761     SV *dstr;
11762
11763     PERL_ARGS_ASSERT_SV_DUP_COMMON;
11764
11765     if (SvTYPE(sstr) == SVTYPEMASK) {
11766 #ifdef DEBUG_LEAKING_SCALARS_ABORT
11767         abort();
11768 #endif
11769         return NULL;
11770     }
11771     /* look for it in the table first */
11772     dstr = MUTABLE_SV(ptr_table_fetch(PL_ptr_table, sstr));
11773     if (dstr)
11774         return dstr;
11775
11776     if(param->flags & CLONEf_JOIN_IN) {
11777         /** We are joining here so we don't want do clone
11778             something that is bad **/
11779         if (SvTYPE(sstr) == SVt_PVHV) {
11780             const HEK * const hvname = HvNAME_HEK(sstr);
11781             if (hvname) {
11782                 /** don't clone stashes if they already exist **/
11783                 dstr = MUTABLE_SV(gv_stashpvn(HEK_KEY(hvname), HEK_LEN(hvname), 0));
11784                 ptr_table_store(PL_ptr_table, sstr, dstr);
11785                 return dstr;
11786             }
11787         }
11788     }
11789
11790     /* create anew and remember what it is */
11791     new_SV(dstr);
11792
11793 #ifdef DEBUG_LEAKING_SCALARS
11794     dstr->sv_debug_optype = sstr->sv_debug_optype;
11795     dstr->sv_debug_line = sstr->sv_debug_line;
11796     dstr->sv_debug_inpad = sstr->sv_debug_inpad;
11797     dstr->sv_debug_parent = (SV*)sstr;
11798     FREE_SV_DEBUG_FILE(dstr);
11799     dstr->sv_debug_file = savepv(sstr->sv_debug_file);
11800 #endif
11801
11802     ptr_table_store(PL_ptr_table, sstr, dstr);
11803
11804     /* clone */
11805     SvFLAGS(dstr)       = SvFLAGS(sstr);
11806     SvFLAGS(dstr)       &= ~SVf_OOK;            /* don't propagate OOK hack */
11807     SvREFCNT(dstr)      = 0;                    /* must be before any other dups! */
11808
11809 #ifdef DEBUGGING
11810     if (SvANY(sstr) && PL_watch_pvx && SvPVX_const(sstr) == PL_watch_pvx)
11811         PerlIO_printf(Perl_debug_log, "watch at %p hit, found string \"%s\"\n",
11812                       (void*)PL_watch_pvx, SvPVX_const(sstr));
11813 #endif
11814
11815     /* don't clone objects whose class has asked us not to */
11816     if (SvOBJECT(sstr) && ! (SvFLAGS(SvSTASH(sstr)) & SVphv_CLONEABLE)) {
11817         SvFLAGS(dstr) = 0;
11818         return dstr;
11819     }
11820
11821     switch (SvTYPE(sstr)) {
11822     case SVt_NULL:
11823         SvANY(dstr)     = NULL;
11824         break;
11825     case SVt_IV:
11826         SvANY(dstr)     = (XPVIV*)((char*)&(dstr->sv_u.svu_iv) - STRUCT_OFFSET(XPVIV, xiv_iv));
11827         if(SvROK(sstr)) {
11828             Perl_rvpv_dup(aTHX_ dstr, sstr, param);
11829         } else {
11830             SvIV_set(dstr, SvIVX(sstr));
11831         }
11832         break;
11833     case SVt_NV:
11834         SvANY(dstr)     = new_XNV();
11835         SvNV_set(dstr, SvNVX(sstr));
11836         break;
11837         /* case SVt_BIND: */
11838     default:
11839         {
11840             /* These are all the types that need complex bodies allocating.  */
11841             void *new_body;
11842             const svtype sv_type = SvTYPE(sstr);
11843             const struct body_details *const sv_type_details
11844                 = bodies_by_type + sv_type;
11845
11846             switch (sv_type) {
11847             default:
11848                 Perl_croak(aTHX_ "Bizarre SvTYPE [%" IVdf "]", (IV)SvTYPE(sstr));
11849                 break;
11850
11851             case SVt_PVGV:
11852             case SVt_PVIO:
11853             case SVt_PVFM:
11854             case SVt_PVHV:
11855             case SVt_PVAV:
11856             case SVt_PVCV:
11857             case SVt_PVLV:
11858             case SVt_REGEXP:
11859             case SVt_PVMG:
11860             case SVt_PVNV:
11861             case SVt_PVIV:
11862             case SVt_PV:
11863                 assert(sv_type_details->body_size);
11864                 if (sv_type_details->arena) {
11865                     new_body_inline(new_body, sv_type);
11866                     new_body
11867                         = (void*)((char*)new_body - sv_type_details->offset);
11868                 } else {
11869                     new_body = new_NOARENA(sv_type_details);
11870                 }
11871             }
11872             assert(new_body);
11873             SvANY(dstr) = new_body;
11874
11875 #ifndef PURIFY
11876             Copy(((char*)SvANY(sstr)) + sv_type_details->offset,
11877                  ((char*)SvANY(dstr)) + sv_type_details->offset,
11878                  sv_type_details->copy, char);
11879 #else
11880             Copy(((char*)SvANY(sstr)),
11881                  ((char*)SvANY(dstr)),
11882                  sv_type_details->body_size + sv_type_details->offset, char);
11883 #endif
11884
11885             if (sv_type != SVt_PVAV && sv_type != SVt_PVHV
11886                 && !isGV_with_GP(dstr)
11887                 && !(sv_type == SVt_PVIO && !(IoFLAGS(dstr) & IOf_FAKE_DIRP)))
11888                 Perl_rvpv_dup(aTHX_ dstr, sstr, param);
11889
11890             /* The Copy above means that all the source (unduplicated) pointers
11891                are now in the destination.  We can check the flags and the
11892                pointers in either, but it's possible that there's less cache
11893                missing by always going for the destination.
11894                FIXME - instrument and check that assumption  */
11895             if (sv_type >= SVt_PVMG) {
11896                 if ((sv_type == SVt_PVMG) && SvPAD_OUR(dstr)) {
11897                     SvOURSTASH_set(dstr, hv_dup_inc(SvOURSTASH(dstr), param));
11898                 } else if (SvMAGIC(dstr))
11899                     SvMAGIC_set(dstr, mg_dup(SvMAGIC(dstr), param));
11900                 if (SvSTASH(dstr))
11901                     SvSTASH_set(dstr, hv_dup_inc(SvSTASH(dstr), param));
11902             }
11903
11904             /* The cast silences a GCC warning about unhandled types.  */
11905             switch ((int)sv_type) {
11906             case SVt_PV:
11907                 break;
11908             case SVt_PVIV:
11909                 break;
11910             case SVt_PVNV:
11911                 break;
11912             case SVt_PVMG:
11913                 break;
11914             case SVt_REGEXP:
11915                 /* FIXME for plugins */
11916                 re_dup_guts((REGEXP*) sstr, (REGEXP*) dstr, param);
11917                 break;
11918             case SVt_PVLV:
11919                 /* XXX LvTARGOFF sometimes holds PMOP* when DEBUGGING */
11920                 if (LvTYPE(dstr) == 't') /* for tie: unrefcnted fake (SV**) */
11921                     LvTARG(dstr) = dstr;
11922                 else if (LvTYPE(dstr) == 'T') /* for tie: fake HE */
11923                     LvTARG(dstr) = MUTABLE_SV(he_dup((HE*)LvTARG(dstr), 0, param));
11924                 else
11925                     LvTARG(dstr) = sv_dup_inc(LvTARG(dstr), param);
11926             case SVt_PVGV:
11927                 /* non-GP case already handled above */
11928                 if(isGV_with_GP(sstr)) {
11929                     GvNAME_HEK(dstr) = hek_dup(GvNAME_HEK(dstr), param);
11930                     /* Don't call sv_add_backref here as it's going to be
11931                        created as part of the magic cloning of the symbol
11932                        table--unless this is during a join and the stash
11933                        is not actually being cloned.  */
11934                     /* Danger Will Robinson - GvGP(dstr) isn't initialised
11935                        at the point of this comment.  */
11936                     GvSTASH(dstr) = hv_dup(GvSTASH(dstr), param);
11937                     if (param->flags & CLONEf_JOIN_IN)
11938                         Perl_sv_add_backref(aTHX_ MUTABLE_SV(GvSTASH(dstr)), dstr);
11939                     GvGP_set(dstr, gp_dup(GvGP(sstr), param));
11940                     (void)GpREFCNT_inc(GvGP(dstr));
11941                 }
11942                 break;
11943             case SVt_PVIO:
11944                 /* PL_parser->rsfp_filters entries have fake IoDIRP() */
11945                 if(IoFLAGS(dstr) & IOf_FAKE_DIRP) {
11946                     /* I have no idea why fake dirp (rsfps)
11947                        should be treated differently but otherwise
11948                        we end up with leaks -- sky*/
11949                     IoTOP_GV(dstr)      = gv_dup_inc(IoTOP_GV(dstr), param);
11950                     IoFMT_GV(dstr)      = gv_dup_inc(IoFMT_GV(dstr), param);
11951                     IoBOTTOM_GV(dstr)   = gv_dup_inc(IoBOTTOM_GV(dstr), param);
11952                 } else {
11953                     IoTOP_GV(dstr)      = gv_dup(IoTOP_GV(dstr), param);
11954                     IoFMT_GV(dstr)      = gv_dup(IoFMT_GV(dstr), param);
11955                     IoBOTTOM_GV(dstr)   = gv_dup(IoBOTTOM_GV(dstr), param);
11956                     if (IoDIRP(dstr)) {
11957                         IoDIRP(dstr)    = dirp_dup(IoDIRP(dstr), param);
11958                     } else {
11959                         NOOP;
11960                         /* IoDIRP(dstr) is already a copy of IoDIRP(sstr)  */
11961                     }
11962                     IoIFP(dstr) = fp_dup(IoIFP(sstr), IoTYPE(dstr), param);
11963                 }
11964                 if (IoOFP(dstr) == IoIFP(sstr))
11965                     IoOFP(dstr) = IoIFP(dstr);
11966                 else
11967                     IoOFP(dstr) = fp_dup(IoOFP(dstr), IoTYPE(dstr), param);
11968                 IoTOP_NAME(dstr)        = SAVEPV(IoTOP_NAME(dstr));
11969                 IoFMT_NAME(dstr)        = SAVEPV(IoFMT_NAME(dstr));
11970                 IoBOTTOM_NAME(dstr)     = SAVEPV(IoBOTTOM_NAME(dstr));
11971                 break;
11972             case SVt_PVAV:
11973                 /* avoid cloning an empty array */
11974                 if (AvARRAY((const AV *)sstr) && AvFILLp((const AV *)sstr) >= 0) {
11975                     SV **dst_ary, **src_ary;
11976                     SSize_t items = AvFILLp((const AV *)sstr) + 1;
11977
11978                     src_ary = AvARRAY((const AV *)sstr);
11979                     Newxz(dst_ary, AvMAX((const AV *)sstr)+1, SV*);
11980                     ptr_table_store(PL_ptr_table, src_ary, dst_ary);
11981                     AvARRAY(MUTABLE_AV(dstr)) = dst_ary;
11982                     AvALLOC((const AV *)dstr) = dst_ary;
11983                     if (AvREAL((const AV *)sstr)) {
11984                         dst_ary = sv_dup_inc_multiple(src_ary, dst_ary, items,
11985                                                       param);
11986                     }
11987                     else {
11988                         while (items-- > 0)
11989                             *dst_ary++ = sv_dup(*src_ary++, param);
11990                     }
11991                     items = AvMAX((const AV *)sstr) - AvFILLp((const AV *)sstr);
11992                     while (items-- > 0) {
11993                         *dst_ary++ = &PL_sv_undef;
11994                     }
11995                 }
11996                 else {
11997                     AvARRAY(MUTABLE_AV(dstr))   = NULL;
11998                     AvALLOC((const AV *)dstr)   = (SV**)NULL;
11999                     AvMAX(  (const AV *)dstr)   = -1;
12000                     AvFILLp((const AV *)dstr)   = -1;
12001                 }
12002                 break;
12003             case SVt_PVHV:
12004                 if (HvARRAY((const HV *)sstr)) {
12005                     STRLEN i = 0;
12006                     const bool sharekeys = !!HvSHAREKEYS(sstr);
12007                     XPVHV * const dxhv = (XPVHV*)SvANY(dstr);
12008                     XPVHV * const sxhv = (XPVHV*)SvANY(sstr);
12009                     char *darray;
12010                     Newx(darray, PERL_HV_ARRAY_ALLOC_BYTES(dxhv->xhv_max+1)
12011                         + (SvOOK(sstr) ? sizeof(struct xpvhv_aux) : 0),
12012                         char);
12013                     HvARRAY(dstr) = (HE**)darray;
12014                     while (i <= sxhv->xhv_max) {
12015                         const HE * const source = HvARRAY(sstr)[i];
12016                         HvARRAY(dstr)[i] = source
12017                             ? he_dup(source, sharekeys, param) : 0;
12018                         ++i;
12019                     }
12020                     if (SvOOK(sstr)) {
12021                         const struct xpvhv_aux * const saux = HvAUX(sstr);
12022                         struct xpvhv_aux * const daux = HvAUX(dstr);
12023                         /* This flag isn't copied.  */
12024                         /* SvOOK_on(hv) attacks the IV flags.  */
12025                         SvFLAGS(dstr) |= SVf_OOK;
12026
12027                         if (saux->xhv_name_count) {
12028                             HEK ** const sname = saux->xhv_name_u.xhvnameu_names;
12029                             const I32 count
12030                              = saux->xhv_name_count < 0
12031                                 ? -saux->xhv_name_count
12032                                 :  saux->xhv_name_count;
12033                             HEK **shekp = sname + count;
12034                             HEK **dhekp;
12035                             Newx(daux->xhv_name_u.xhvnameu_names, count, HEK *);
12036                             dhekp = daux->xhv_name_u.xhvnameu_names + count;
12037                             while (shekp-- > sname) {
12038                                 dhekp--;
12039                                 *dhekp = hek_dup(*shekp, param);
12040                             }
12041                         }
12042                         else {
12043                             daux->xhv_name_u.xhvnameu_name
12044                                 = hek_dup(saux->xhv_name_u.xhvnameu_name,
12045                                           param);
12046                         }
12047                         daux->xhv_name_count = saux->xhv_name_count;
12048
12049                         daux->xhv_riter = saux->xhv_riter;
12050                         daux->xhv_eiter = saux->xhv_eiter
12051                             ? he_dup(saux->xhv_eiter,
12052                                         cBOOL(HvSHAREKEYS(sstr)), param) : 0;
12053                         /* backref array needs refcnt=2; see sv_add_backref */
12054                         daux->xhv_backreferences =
12055                             (param->flags & CLONEf_JOIN_IN)
12056                                 /* when joining, we let the individual GVs and
12057                                  * CVs add themselves to backref as
12058                                  * needed. This avoids pulling in stuff
12059                                  * that isn't required, and simplifies the
12060                                  * case where stashes aren't cloned back
12061                                  * if they already exist in the parent
12062                                  * thread */
12063                             ? NULL
12064                             : saux->xhv_backreferences
12065                                 ? (SvTYPE(saux->xhv_backreferences) == SVt_PVAV)
12066                                     ? MUTABLE_AV(SvREFCNT_inc(
12067                                           sv_dup_inc((const SV *)
12068                                             saux->xhv_backreferences, param)))
12069                                     : MUTABLE_AV(sv_dup((const SV *)
12070                                             saux->xhv_backreferences, param))
12071                                 : 0;
12072
12073                         daux->xhv_mro_meta = saux->xhv_mro_meta
12074                             ? mro_meta_dup(saux->xhv_mro_meta, param)
12075                             : 0;
12076
12077                         /* Record stashes for possible cloning in Perl_clone(). */
12078                         if (HvNAME(sstr))
12079                             av_push(param->stashes, dstr);
12080                     }
12081                 }
12082                 else
12083                     HvARRAY(MUTABLE_HV(dstr)) = NULL;
12084                 break;
12085             case SVt_PVCV:
12086                 if (!(param->flags & CLONEf_COPY_STACKS)) {
12087                     CvDEPTH(dstr) = 0;
12088                 }
12089                 /*FALLTHROUGH*/
12090             case SVt_PVFM:
12091                 /* NOTE: not refcounted */
12092                 SvANY(MUTABLE_CV(dstr))->xcv_stash =
12093                     hv_dup(CvSTASH(dstr), param);
12094                 if ((param->flags & CLONEf_JOIN_IN) && CvSTASH(dstr))
12095                     Perl_sv_add_backref(aTHX_ MUTABLE_SV(CvSTASH(dstr)), dstr);
12096                 if (!CvISXSUB(dstr)) {
12097                     OP_REFCNT_LOCK;
12098                     CvROOT(dstr) = OpREFCNT_inc(CvROOT(dstr));
12099                     OP_REFCNT_UNLOCK;
12100                     CvFILE(dstr) = SAVEPV(CvFILE(dstr));
12101                 } else if (CvCONST(dstr)) {
12102                     CvXSUBANY(dstr).any_ptr =
12103                         sv_dup_inc((const SV *)CvXSUBANY(dstr).any_ptr, param);
12104                 }
12105                 /* don't dup if copying back - CvGV isn't refcounted, so the
12106                  * duped GV may never be freed. A bit of a hack! DAPM */
12107                 SvANY(MUTABLE_CV(dstr))->xcv_gv =
12108                     CvCVGV_RC(dstr)
12109                     ? gv_dup_inc(CvGV(sstr), param)
12110                     : (param->flags & CLONEf_JOIN_IN)
12111                         ? NULL
12112                         : gv_dup(CvGV(sstr), param);
12113
12114                 CvPADLIST(dstr) = padlist_dup(CvPADLIST(sstr), param);
12115                 CvOUTSIDE(dstr) =
12116                     CvWEAKOUTSIDE(sstr)
12117                     ? cv_dup(    CvOUTSIDE(dstr), param)
12118                     : cv_dup_inc(CvOUTSIDE(dstr), param);
12119                 break;
12120             }
12121         }
12122     }
12123
12124     if (SvOBJECT(dstr) && SvTYPE(dstr) != SVt_PVIO)
12125         ++PL_sv_objcount;
12126
12127     return dstr;
12128  }
12129
12130 SV *
12131 Perl_sv_dup_inc(pTHX_ const SV *const sstr, CLONE_PARAMS *const param)
12132 {
12133     PERL_ARGS_ASSERT_SV_DUP_INC;
12134     return sstr ? SvREFCNT_inc(sv_dup_common(sstr, param)) : NULL;
12135 }
12136
12137 SV *
12138 Perl_sv_dup(pTHX_ const SV *const sstr, CLONE_PARAMS *const param)
12139 {
12140     SV *dstr = sstr ? sv_dup_common(sstr, param) : NULL;
12141     PERL_ARGS_ASSERT_SV_DUP;
12142
12143     /* Track every SV that (at least initially) had a reference count of 0.
12144        We need to do this by holding an actual reference to it in this array.
12145        If we attempt to cheat, turn AvREAL_off(), and store only pointers
12146        (akin to the stashes hash, and the perl stack), we come unstuck if
12147        a weak reference (or other SV legitimately SvREFCNT() == 0 for this
12148        thread) is manipulated in a CLONE method, because CLONE runs before the
12149        unreferenced array is walked to find SVs still with SvREFCNT() == 0
12150        (and fix things up by giving each a reference via the temps stack).
12151        Instead, during CLONE, if the 0-referenced SV has SvREFCNT_inc() and
12152        then SvREFCNT_dec(), it will be cleaned up (and added to the free list)
12153        before the walk of unreferenced happens and a reference to that is SV
12154        added to the temps stack. At which point we have the same SV considered
12155        to be in use, and free to be re-used. Not good.
12156     */
12157     if (dstr && !(param->flags & CLONEf_COPY_STACKS) && !SvREFCNT(dstr)) {
12158         assert(param->unreferenced);
12159         av_push(param->unreferenced, SvREFCNT_inc(dstr));
12160     }
12161
12162     return dstr;
12163 }
12164
12165 /* duplicate a context */
12166
12167 PERL_CONTEXT *
12168 Perl_cx_dup(pTHX_ PERL_CONTEXT *cxs, I32 ix, I32 max, CLONE_PARAMS* param)
12169 {
12170     PERL_CONTEXT *ncxs;
12171
12172     PERL_ARGS_ASSERT_CX_DUP;
12173
12174     if (!cxs)
12175         return (PERL_CONTEXT*)NULL;
12176
12177     /* look for it in the table first */
12178     ncxs = (PERL_CONTEXT*)ptr_table_fetch(PL_ptr_table, cxs);
12179     if (ncxs)
12180         return ncxs;
12181
12182     /* create anew and remember what it is */
12183     Newx(ncxs, max + 1, PERL_CONTEXT);
12184     ptr_table_store(PL_ptr_table, cxs, ncxs);
12185     Copy(cxs, ncxs, max + 1, PERL_CONTEXT);
12186
12187     while (ix >= 0) {
12188         PERL_CONTEXT * const ncx = &ncxs[ix];
12189         if (CxTYPE(ncx) == CXt_SUBST) {
12190             Perl_croak(aTHX_ "Cloning substitution context is unimplemented");
12191         }
12192         else {
12193             switch (CxTYPE(ncx)) {
12194             case CXt_SUB:
12195                 ncx->blk_sub.cv         = (ncx->blk_sub.olddepth == 0
12196                                            ? cv_dup_inc(ncx->blk_sub.cv, param)
12197                                            : cv_dup(ncx->blk_sub.cv,param));
12198                 ncx->blk_sub.argarray   = (CxHASARGS(ncx)
12199                                            ? av_dup_inc(ncx->blk_sub.argarray,
12200                                                         param)
12201                                            : NULL);
12202                 ncx->blk_sub.savearray  = av_dup_inc(ncx->blk_sub.savearray,
12203                                                      param);
12204                 ncx->blk_sub.oldcomppad = (PAD*)ptr_table_fetch(PL_ptr_table,
12205                                            ncx->blk_sub.oldcomppad);
12206                 break;
12207             case CXt_EVAL:
12208                 ncx->blk_eval.old_namesv = sv_dup_inc(ncx->blk_eval.old_namesv,
12209                                                       param);
12210                 ncx->blk_eval.cur_text  = sv_dup(ncx->blk_eval.cur_text, param);
12211                 break;
12212             case CXt_LOOP_LAZYSV:
12213                 ncx->blk_loop.state_u.lazysv.end
12214                     = sv_dup_inc(ncx->blk_loop.state_u.lazysv.end, param);
12215                 /* We are taking advantage of av_dup_inc and sv_dup_inc
12216                    actually being the same function, and order equivalence of
12217                    the two unions.
12218                    We can assert the later [but only at run time :-(]  */
12219                 assert ((void *) &ncx->blk_loop.state_u.ary.ary ==
12220                         (void *) &ncx->blk_loop.state_u.lazysv.cur);
12221             case CXt_LOOP_FOR:
12222                 ncx->blk_loop.state_u.ary.ary
12223                     = av_dup_inc(ncx->blk_loop.state_u.ary.ary, param);
12224             case CXt_LOOP_LAZYIV:
12225             case CXt_LOOP_PLAIN:
12226                 if (CxPADLOOP(ncx)) {
12227                     ncx->blk_loop.itervar_u.oldcomppad
12228                         = (PAD*)ptr_table_fetch(PL_ptr_table,
12229                                         ncx->blk_loop.itervar_u.oldcomppad);
12230                 } else {
12231                     ncx->blk_loop.itervar_u.gv
12232                         = gv_dup((const GV *)ncx->blk_loop.itervar_u.gv,
12233                                     param);
12234                 }
12235                 break;
12236             case CXt_FORMAT:
12237                 ncx->blk_format.cv      = cv_dup(ncx->blk_format.cv, param);
12238                 ncx->blk_format.gv      = gv_dup(ncx->blk_format.gv, param);
12239                 ncx->blk_format.dfoutgv = gv_dup_inc(ncx->blk_format.dfoutgv,
12240                                                      param);
12241                 break;
12242             case CXt_BLOCK:
12243             case CXt_NULL:
12244                 break;
12245             }
12246         }
12247         --ix;
12248     }
12249     return ncxs;
12250 }
12251
12252 /* duplicate a stack info structure */
12253
12254 PERL_SI *
12255 Perl_si_dup(pTHX_ PERL_SI *si, CLONE_PARAMS* param)
12256 {
12257     PERL_SI *nsi;
12258
12259     PERL_ARGS_ASSERT_SI_DUP;
12260
12261     if (!si)
12262         return (PERL_SI*)NULL;
12263
12264     /* look for it in the table first */
12265     nsi = (PERL_SI*)ptr_table_fetch(PL_ptr_table, si);
12266     if (nsi)
12267         return nsi;
12268
12269     /* create anew and remember what it is */
12270     Newxz(nsi, 1, PERL_SI);
12271     ptr_table_store(PL_ptr_table, si, nsi);
12272
12273     nsi->si_stack       = av_dup_inc(si->si_stack, param);
12274     nsi->si_cxix        = si->si_cxix;
12275     nsi->si_cxmax       = si->si_cxmax;
12276     nsi->si_cxstack     = cx_dup(si->si_cxstack, si->si_cxix, si->si_cxmax, param);
12277     nsi->si_type        = si->si_type;
12278     nsi->si_prev        = si_dup(si->si_prev, param);
12279     nsi->si_next        = si_dup(si->si_next, param);
12280     nsi->si_markoff     = si->si_markoff;
12281
12282     return nsi;
12283 }
12284
12285 #define POPINT(ss,ix)   ((ss)[--(ix)].any_i32)
12286 #define TOPINT(ss,ix)   ((ss)[ix].any_i32)
12287 #define POPLONG(ss,ix)  ((ss)[--(ix)].any_long)
12288 #define TOPLONG(ss,ix)  ((ss)[ix].any_long)
12289 #define POPIV(ss,ix)    ((ss)[--(ix)].any_iv)
12290 #define TOPIV(ss,ix)    ((ss)[ix].any_iv)
12291 #define POPUV(ss,ix)    ((ss)[--(ix)].any_uv)
12292 #define TOPUV(ss,ix)    ((ss)[ix].any_uv)
12293 #define POPBOOL(ss,ix)  ((ss)[--(ix)].any_bool)
12294 #define TOPBOOL(ss,ix)  ((ss)[ix].any_bool)
12295 #define POPPTR(ss,ix)   ((ss)[--(ix)].any_ptr)
12296 #define TOPPTR(ss,ix)   ((ss)[ix].any_ptr)
12297 #define POPDPTR(ss,ix)  ((ss)[--(ix)].any_dptr)
12298 #define TOPDPTR(ss,ix)  ((ss)[ix].any_dptr)
12299 #define POPDXPTR(ss,ix) ((ss)[--(ix)].any_dxptr)
12300 #define TOPDXPTR(ss,ix) ((ss)[ix].any_dxptr)
12301
12302 /* XXXXX todo */
12303 #define pv_dup_inc(p)   SAVEPV(p)
12304 #define pv_dup(p)       SAVEPV(p)
12305 #define svp_dup_inc(p,pp)       any_dup(p,pp)
12306
12307 /* map any object to the new equivent - either something in the
12308  * ptr table, or something in the interpreter structure
12309  */
12310
12311 void *
12312 Perl_any_dup(pTHX_ void *v, const PerlInterpreter *proto_perl)
12313 {
12314     void *ret;
12315
12316     PERL_ARGS_ASSERT_ANY_DUP;
12317
12318     if (!v)
12319         return (void*)NULL;
12320
12321     /* look for it in the table first */
12322     ret = ptr_table_fetch(PL_ptr_table, v);
12323     if (ret)
12324         return ret;
12325
12326     /* see if it is part of the interpreter structure */
12327     if (v >= (void*)proto_perl && v < (void*)(proto_perl+1))
12328         ret = (void*)(((char*)aTHX) + (((char*)v) - (char*)proto_perl));
12329     else {
12330         ret = v;
12331     }
12332
12333     return ret;
12334 }
12335
12336 /* duplicate the save stack */
12337
12338 ANY *
12339 Perl_ss_dup(pTHX_ PerlInterpreter *proto_perl, CLONE_PARAMS* param)
12340 {
12341     dVAR;
12342     ANY * const ss      = proto_perl->Isavestack;
12343     const I32 max       = proto_perl->Isavestack_max;
12344     I32 ix              = proto_perl->Isavestack_ix;
12345     ANY *nss;
12346     const SV *sv;
12347     const GV *gv;
12348     const AV *av;
12349     const HV *hv;
12350     void* ptr;
12351     int intval;
12352     long longval;
12353     GP *gp;
12354     IV iv;
12355     I32 i;
12356     char *c = NULL;
12357     void (*dptr) (void*);
12358     void (*dxptr) (pTHX_ void*);
12359
12360     PERL_ARGS_ASSERT_SS_DUP;
12361
12362     Newxz(nss, max, ANY);
12363
12364     while (ix > 0) {
12365         const UV uv = POPUV(ss,ix);
12366         const U8 type = (U8)uv & SAVE_MASK;
12367
12368         TOPUV(nss,ix) = uv;
12369         switch (type) {
12370         case SAVEt_CLEARSV:
12371             break;
12372         case SAVEt_HELEM:               /* hash element */
12373             sv = (const SV *)POPPTR(ss,ix);
12374             TOPPTR(nss,ix) = sv_dup_inc(sv, param);
12375             /* fall through */
12376         case SAVEt_ITEM:                        /* normal string */
12377         case SAVEt_GVSV:                        /* scalar slot in GV */
12378         case SAVEt_SV:                          /* scalar reference */
12379             sv = (const SV *)POPPTR(ss,ix);
12380             TOPPTR(nss,ix) = sv_dup_inc(sv, param);
12381             /* fall through */
12382         case SAVEt_FREESV:
12383         case SAVEt_MORTALIZESV:
12384             sv = (const SV *)POPPTR(ss,ix);
12385             TOPPTR(nss,ix) = sv_dup_inc(sv, param);
12386             break;
12387         case SAVEt_SHARED_PVREF:                /* char* in shared space */
12388             c = (char*)POPPTR(ss,ix);
12389             TOPPTR(nss,ix) = savesharedpv(c);
12390             ptr = POPPTR(ss,ix);
12391             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);
12392             break;
12393         case SAVEt_GENERIC_SVREF:               /* generic sv */
12394         case SAVEt_SVREF:                       /* scalar reference */
12395             sv = (const SV *)POPPTR(ss,ix);
12396             TOPPTR(nss,ix) = sv_dup_inc(sv, param);
12397             ptr = POPPTR(ss,ix);
12398             TOPPTR(nss,ix) = svp_dup_inc((SV**)ptr, proto_perl);/* XXXXX */
12399             break;
12400         case SAVEt_HV:                          /* hash reference */
12401         case SAVEt_AV:                          /* array reference */
12402             sv = (const SV *) POPPTR(ss,ix);
12403             TOPPTR(nss,ix) = sv_dup_inc(sv, param);
12404             /* fall through */
12405         case SAVEt_COMPPAD:
12406         case SAVEt_NSTAB:
12407             sv = (const SV *) POPPTR(ss,ix);
12408             TOPPTR(nss,ix) = sv_dup(sv, param);
12409             break;
12410         case SAVEt_INT:                         /* int reference */
12411             ptr = POPPTR(ss,ix);
12412             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);
12413             intval = (int)POPINT(ss,ix);
12414             TOPINT(nss,ix) = intval;
12415             break;
12416         case SAVEt_LONG:                        /* long reference */
12417             ptr = POPPTR(ss,ix);
12418             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);
12419             longval = (long)POPLONG(ss,ix);
12420             TOPLONG(nss,ix) = longval;
12421             break;
12422         case SAVEt_I32:                         /* I32 reference */
12423         case SAVEt_COP_ARYBASE:                 /* call CopARYBASE_set */
12424             ptr = POPPTR(ss,ix);
12425             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);
12426             i = POPINT(ss,ix);
12427             TOPINT(nss,ix) = i;
12428             break;
12429         case SAVEt_IV:                          /* IV reference */
12430             ptr = POPPTR(ss,ix);
12431             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);
12432             iv = POPIV(ss,ix);
12433             TOPIV(nss,ix) = iv;
12434             break;
12435         case SAVEt_HPTR:                        /* HV* reference */
12436         case SAVEt_APTR:                        /* AV* reference */
12437         case SAVEt_SPTR:                        /* SV* reference */
12438             ptr = POPPTR(ss,ix);
12439             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);
12440             sv = (const SV *)POPPTR(ss,ix);
12441             TOPPTR(nss,ix) = sv_dup(sv, param);
12442             break;
12443         case SAVEt_VPTR:                        /* random* reference */
12444             ptr = POPPTR(ss,ix);
12445             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);
12446             /* Fall through */
12447         case SAVEt_INT_SMALL:
12448         case SAVEt_I32_SMALL:
12449         case SAVEt_I16:                         /* I16 reference */
12450         case SAVEt_I8:                          /* I8 reference */
12451         case SAVEt_BOOL:
12452             ptr = POPPTR(ss,ix);
12453             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);
12454             break;
12455         case SAVEt_GENERIC_PVREF:               /* generic char* */
12456         case SAVEt_PPTR:                        /* char* reference */
12457             ptr = POPPTR(ss,ix);
12458             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);
12459             c = (char*)POPPTR(ss,ix);
12460             TOPPTR(nss,ix) = pv_dup(c);
12461             break;
12462         case SAVEt_GP:                          /* scalar reference */
12463             gp = (GP*)POPPTR(ss,ix);
12464             TOPPTR(nss,ix) = gp = gp_dup(gp, param);
12465             (void)GpREFCNT_inc(gp);
12466             gv = (const GV *)POPPTR(ss,ix);
12467             TOPPTR(nss,ix) = gv_dup_inc(gv, param);
12468             break;
12469         case SAVEt_FREEOP:
12470             ptr = POPPTR(ss,ix);
12471             if (ptr && (((OP*)ptr)->op_private & OPpREFCOUNTED)) {
12472                 /* these are assumed to be refcounted properly */
12473                 OP *o;
12474                 switch (((OP*)ptr)->op_type) {
12475                 case OP_LEAVESUB:
12476                 case OP_LEAVESUBLV:
12477                 case OP_LEAVEEVAL:
12478                 case OP_LEAVE:
12479                 case OP_SCOPE:
12480                 case OP_LEAVEWRITE:
12481                     TOPPTR(nss,ix) = ptr;
12482                     o = (OP*)ptr;
12483                     OP_REFCNT_LOCK;
12484                     (void) OpREFCNT_inc(o);
12485                     OP_REFCNT_UNLOCK;
12486                     break;
12487                 default:
12488                     TOPPTR(nss,ix) = NULL;
12489                     break;
12490                 }
12491             }
12492             else
12493                 TOPPTR(nss,ix) = NULL;
12494             break;
12495         case SAVEt_FREECOPHH:
12496             ptr = POPPTR(ss,ix);
12497             TOPPTR(nss,ix) = cophh_copy((COPHH *)ptr);
12498             break;
12499         case SAVEt_DELETE:
12500             hv = (const HV *)POPPTR(ss,ix);
12501             TOPPTR(nss,ix) = hv_dup_inc(hv, param);
12502             i = POPINT(ss,ix);
12503             TOPINT(nss,ix) = i;
12504             /* Fall through */
12505         case SAVEt_FREEPV:
12506             c = (char*)POPPTR(ss,ix);
12507             TOPPTR(nss,ix) = pv_dup_inc(c);
12508             break;
12509         case SAVEt_STACK_POS:           /* Position on Perl stack */
12510             i = POPINT(ss,ix);
12511             TOPINT(nss,ix) = i;
12512             break;
12513         case SAVEt_DESTRUCTOR:
12514             ptr = POPPTR(ss,ix);
12515             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);  /* XXX quite arbitrary */
12516             dptr = POPDPTR(ss,ix);
12517             TOPDPTR(nss,ix) = DPTR2FPTR(void (*)(void*),
12518                                         any_dup(FPTR2DPTR(void *, dptr),
12519                                                 proto_perl));
12520             break;
12521         case SAVEt_DESTRUCTOR_X:
12522             ptr = POPPTR(ss,ix);
12523             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);  /* XXX quite arbitrary */
12524             dxptr = POPDXPTR(ss,ix);
12525             TOPDXPTR(nss,ix) = DPTR2FPTR(void (*)(pTHX_ void*),
12526                                          any_dup(FPTR2DPTR(void *, dxptr),
12527                                                  proto_perl));
12528             break;
12529         case SAVEt_REGCONTEXT:
12530         case SAVEt_ALLOC:
12531             ix -= uv >> SAVE_TIGHT_SHIFT;
12532             break;
12533         case SAVEt_AELEM:               /* array element */
12534             sv = (const SV *)POPPTR(ss,ix);
12535             TOPPTR(nss,ix) = sv_dup_inc(sv, param);
12536             i = POPINT(ss,ix);
12537             TOPINT(nss,ix) = i;
12538             av = (const AV *)POPPTR(ss,ix);
12539             TOPPTR(nss,ix) = av_dup_inc(av, param);
12540             break;
12541         case SAVEt_OP:
12542             ptr = POPPTR(ss,ix);
12543             TOPPTR(nss,ix) = ptr;
12544             break;
12545         case SAVEt_HINTS:
12546             ptr = POPPTR(ss,ix);
12547             ptr = cophh_copy((COPHH*)ptr);
12548             TOPPTR(nss,ix) = ptr;
12549             i = POPINT(ss,ix);
12550             TOPINT(nss,ix) = i;
12551             if (i & HINT_LOCALIZE_HH) {
12552                 hv = (const HV *)POPPTR(ss,ix);
12553                 TOPPTR(nss,ix) = hv_dup_inc(hv, param);
12554             }
12555             break;
12556         case SAVEt_PADSV_AND_MORTALIZE:
12557             longval = (long)POPLONG(ss,ix);
12558             TOPLONG(nss,ix) = longval;
12559             ptr = POPPTR(ss,ix);
12560             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);
12561             sv = (const SV *)POPPTR(ss,ix);
12562             TOPPTR(nss,ix) = sv_dup_inc(sv, param);
12563             break;
12564         case SAVEt_SET_SVFLAGS:
12565             i = POPINT(ss,ix);
12566             TOPINT(nss,ix) = i;
12567             i = POPINT(ss,ix);
12568             TOPINT(nss,ix) = i;
12569             sv = (const SV *)POPPTR(ss,ix);
12570             TOPPTR(nss,ix) = sv_dup(sv, param);
12571             break;
12572         case SAVEt_RE_STATE:
12573             {
12574                 const struct re_save_state *const old_state
12575                     = (struct re_save_state *)
12576                     (ss + ix - SAVESTACK_ALLOC_FOR_RE_SAVE_STATE);
12577                 struct re_save_state *const new_state
12578                     = (struct re_save_state *)
12579                     (nss + ix - SAVESTACK_ALLOC_FOR_RE_SAVE_STATE);
12580
12581                 Copy(old_state, new_state, 1, struct re_save_state);
12582                 ix -= SAVESTACK_ALLOC_FOR_RE_SAVE_STATE;
12583
12584                 new_state->re_state_bostr
12585                     = pv_dup(old_state->re_state_bostr);
12586                 new_state->re_state_reginput
12587                     = pv_dup(old_state->re_state_reginput);
12588                 new_state->re_state_regeol
12589                     = pv_dup(old_state->re_state_regeol);
12590                 new_state->re_state_regoffs
12591                     = (regexp_paren_pair*)
12592                         any_dup(old_state->re_state_regoffs, proto_perl);
12593                 new_state->re_state_reglastparen
12594                     = (U32*) any_dup(old_state->re_state_reglastparen, 
12595                               proto_perl);
12596                 new_state->re_state_reglastcloseparen
12597                     = (U32*)any_dup(old_state->re_state_reglastcloseparen,
12598                               proto_perl);
12599                 /* XXX This just has to be broken. The old save_re_context
12600                    code did SAVEGENERICPV(PL_reg_start_tmp);
12601                    PL_reg_start_tmp is char **.
12602                    Look above to what the dup code does for
12603                    SAVEt_GENERIC_PVREF
12604                    It can never have worked.
12605                    So this is merely a faithful copy of the exiting bug:  */
12606                 new_state->re_state_reg_start_tmp
12607                     = (char **) pv_dup((char *)
12608                                       old_state->re_state_reg_start_tmp);
12609                 /* I assume that it only ever "worked" because no-one called
12610                    (pseudo)fork while the regexp engine had re-entered itself.
12611                 */
12612 #ifdef PERL_OLD_COPY_ON_WRITE
12613                 new_state->re_state_nrs
12614                     = sv_dup(old_state->re_state_nrs, param);
12615 #endif
12616                 new_state->re_state_reg_magic
12617                     = (MAGIC*) any_dup(old_state->re_state_reg_magic, 
12618                                proto_perl);
12619                 new_state->re_state_reg_oldcurpm
12620                     = (PMOP*) any_dup(old_state->re_state_reg_oldcurpm, 
12621                               proto_perl);
12622                 new_state->re_state_reg_curpm
12623                     = (PMOP*)  any_dup(old_state->re_state_reg_curpm, 
12624                                proto_perl);
12625                 new_state->re_state_reg_oldsaved
12626                     = pv_dup(old_state->re_state_reg_oldsaved);
12627                 new_state->re_state_reg_poscache
12628                     = pv_dup(old_state->re_state_reg_poscache);
12629                 new_state->re_state_reg_starttry
12630                     = pv_dup(old_state->re_state_reg_starttry);
12631                 break;
12632             }
12633         case SAVEt_COMPILE_WARNINGS:
12634             ptr = POPPTR(ss,ix);
12635             TOPPTR(nss,ix) = DUP_WARNINGS((STRLEN*)ptr);
12636             break;
12637         case SAVEt_PARSER:
12638             ptr = POPPTR(ss,ix);
12639             TOPPTR(nss,ix) = parser_dup((const yy_parser*)ptr, param);
12640             break;
12641         default:
12642             Perl_croak(aTHX_
12643                        "panic: ss_dup inconsistency (%"IVdf")", (IV) type);
12644         }
12645     }
12646
12647     return nss;
12648 }
12649
12650
12651 /* if sv is a stash, call $class->CLONE_SKIP(), and set the SVphv_CLONEABLE
12652  * flag to the result. This is done for each stash before cloning starts,
12653  * so we know which stashes want their objects cloned */
12654
12655 static void
12656 do_mark_cloneable_stash(pTHX_ SV *const sv)
12657 {
12658     const HEK * const hvname = HvNAME_HEK((const HV *)sv);
12659     if (hvname) {
12660         GV* const cloner = gv_fetchmethod_autoload(MUTABLE_HV(sv), "CLONE_SKIP", 0);
12661         SvFLAGS(sv) |= SVphv_CLONEABLE; /* clone objects by default */
12662         if (cloner && GvCV(cloner)) {
12663             dSP;
12664             UV status;
12665
12666             ENTER;
12667             SAVETMPS;
12668             PUSHMARK(SP);
12669             mXPUSHs(newSVhek(hvname));
12670             PUTBACK;
12671             call_sv(MUTABLE_SV(GvCV(cloner)), G_SCALAR);
12672             SPAGAIN;
12673             status = POPu;
12674             PUTBACK;
12675             FREETMPS;
12676             LEAVE;
12677             if (status)
12678                 SvFLAGS(sv) &= ~SVphv_CLONEABLE;
12679         }
12680     }
12681 }
12682
12683
12684
12685 /*
12686 =for apidoc perl_clone
12687
12688 Create and return a new interpreter by cloning the current one.
12689
12690 perl_clone takes these flags as parameters:
12691
12692 CLONEf_COPY_STACKS - is used to, well, copy the stacks also,
12693 without it we only clone the data and zero the stacks,
12694 with it we copy the stacks and the new perl interpreter is
12695 ready to run at the exact same point as the previous one.
12696 The pseudo-fork code uses COPY_STACKS while the
12697 threads->create doesn't.
12698
12699 CLONEf_KEEP_PTR_TABLE
12700 perl_clone keeps a ptr_table with the pointer of the old
12701 variable as a key and the new variable as a value,
12702 this allows it to check if something has been cloned and not
12703 clone it again but rather just use the value and increase the
12704 refcount. If KEEP_PTR_TABLE is not set then perl_clone will kill
12705 the ptr_table using the function
12706 C<ptr_table_free(PL_ptr_table); PL_ptr_table = NULL;>,
12707 reason to keep it around is if you want to dup some of your own
12708 variable who are outside the graph perl scans, example of this
12709 code is in threads.xs create
12710
12711 CLONEf_CLONE_HOST
12712 This is a win32 thing, it is ignored on unix, it tells perls
12713 win32host code (which is c++) to clone itself, this is needed on
12714 win32 if you want to run two threads at the same time,
12715 if you just want to do some stuff in a separate perl interpreter
12716 and then throw it away and return to the original one,
12717 you don't need to do anything.
12718
12719 =cut
12720 */
12721
12722 /* XXX the above needs expanding by someone who actually understands it ! */
12723 EXTERN_C PerlInterpreter *
12724 perl_clone_host(PerlInterpreter* proto_perl, UV flags);
12725
12726 PerlInterpreter *
12727 perl_clone(PerlInterpreter *proto_perl, UV flags)
12728 {
12729    dVAR;
12730 #ifdef PERL_IMPLICIT_SYS
12731
12732     PERL_ARGS_ASSERT_PERL_CLONE;
12733
12734    /* perlhost.h so we need to call into it
12735    to clone the host, CPerlHost should have a c interface, sky */
12736
12737    if (flags & CLONEf_CLONE_HOST) {
12738        return perl_clone_host(proto_perl,flags);
12739    }
12740    return perl_clone_using(proto_perl, flags,
12741                             proto_perl->IMem,
12742                             proto_perl->IMemShared,
12743                             proto_perl->IMemParse,
12744                             proto_perl->IEnv,
12745                             proto_perl->IStdIO,
12746                             proto_perl->ILIO,
12747                             proto_perl->IDir,
12748                             proto_perl->ISock,
12749                             proto_perl->IProc);
12750 }
12751
12752 PerlInterpreter *
12753 perl_clone_using(PerlInterpreter *proto_perl, UV flags,
12754                  struct IPerlMem* ipM, struct IPerlMem* ipMS,
12755                  struct IPerlMem* ipMP, struct IPerlEnv* ipE,
12756                  struct IPerlStdIO* ipStd, struct IPerlLIO* ipLIO,
12757                  struct IPerlDir* ipD, struct IPerlSock* ipS,
12758                  struct IPerlProc* ipP)
12759 {
12760     /* XXX many of the string copies here can be optimized if they're
12761      * constants; they need to be allocated as common memory and just
12762      * their pointers copied. */
12763
12764     IV i;
12765     CLONE_PARAMS clone_params;
12766     CLONE_PARAMS* const param = &clone_params;
12767
12768     PerlInterpreter * const my_perl = (PerlInterpreter*)(*ipM->pMalloc)(ipM, sizeof(PerlInterpreter));
12769
12770     PERL_ARGS_ASSERT_PERL_CLONE_USING;
12771 #else           /* !PERL_IMPLICIT_SYS */
12772     IV i;
12773     CLONE_PARAMS clone_params;
12774     CLONE_PARAMS* param = &clone_params;
12775     PerlInterpreter * const my_perl = (PerlInterpreter*)PerlMem_malloc(sizeof(PerlInterpreter));
12776
12777     PERL_ARGS_ASSERT_PERL_CLONE;
12778 #endif          /* PERL_IMPLICIT_SYS */
12779
12780     /* for each stash, determine whether its objects should be cloned */
12781     S_visit(proto_perl, do_mark_cloneable_stash, SVt_PVHV, SVTYPEMASK);
12782     PERL_SET_THX(my_perl);
12783
12784 #ifdef DEBUGGING
12785     PoisonNew(my_perl, 1, PerlInterpreter);
12786     PL_op = NULL;
12787     PL_curcop = NULL;
12788     PL_markstack = 0;
12789     PL_scopestack = 0;
12790     PL_scopestack_name = 0;
12791     PL_savestack = 0;
12792     PL_savestack_ix = 0;
12793     PL_savestack_max = -1;
12794     PL_sig_pending = 0;
12795     PL_parser = NULL;
12796     Zero(&PL_debug_pad, 1, struct perl_debug_pad);
12797 #  ifdef DEBUG_LEAKING_SCALARS
12798     PL_sv_serial = (((UV)my_perl >> 2) & 0xfff) * 1000000;
12799 #  endif
12800 #else   /* !DEBUGGING */
12801     Zero(my_perl, 1, PerlInterpreter);
12802 #endif  /* DEBUGGING */
12803
12804 #ifdef PERL_IMPLICIT_SYS
12805     /* host pointers */
12806     PL_Mem              = ipM;
12807     PL_MemShared        = ipMS;
12808     PL_MemParse         = ipMP;
12809     PL_Env              = ipE;
12810     PL_StdIO            = ipStd;
12811     PL_LIO              = ipLIO;
12812     PL_Dir              = ipD;
12813     PL_Sock             = ipS;
12814     PL_Proc             = ipP;
12815 #endif          /* PERL_IMPLICIT_SYS */
12816
12817     param->flags = flags;
12818     /* Nothing in the core code uses this, but we make it available to
12819        extensions (using mg_dup).  */
12820     param->proto_perl = proto_perl;
12821     /* Likely nothing will use this, but it is initialised to be consistent
12822        with Perl_clone_params_new().  */
12823     param->new_perl = my_perl;
12824     param->unreferenced = NULL;
12825
12826     INIT_TRACK_MEMPOOL(my_perl->Imemory_debug_header, my_perl);
12827
12828     PL_body_arenas = NULL;
12829     Zero(&PL_body_roots, 1, PL_body_roots);
12830     
12831     PL_sv_count         = 0;
12832     PL_sv_objcount      = 0;
12833     PL_sv_root          = NULL;
12834     PL_sv_arenaroot     = NULL;
12835
12836     PL_debug            = proto_perl->Idebug;
12837
12838     PL_hash_seed        = proto_perl->Ihash_seed;
12839     PL_rehash_seed      = proto_perl->Irehash_seed;
12840
12841 #ifdef USE_REENTRANT_API
12842     /* XXX: things like -Dm will segfault here in perlio, but doing
12843      *  PERL_SET_CONTEXT(proto_perl);
12844      * breaks too many other things
12845      */
12846     Perl_reentrant_init(aTHX);
12847 #endif
12848
12849     /* create SV map for pointer relocation */
12850     PL_ptr_table = ptr_table_new();
12851
12852     /* initialize these special pointers as early as possible */
12853     SvANY(&PL_sv_undef)         = NULL;
12854     SvREFCNT(&PL_sv_undef)      = (~(U32)0)/2;
12855     SvFLAGS(&PL_sv_undef)       = SVf_READONLY|SVt_NULL;
12856     ptr_table_store(PL_ptr_table, &proto_perl->Isv_undef, &PL_sv_undef);
12857
12858     SvANY(&PL_sv_no)            = new_XPVNV();
12859     SvREFCNT(&PL_sv_no)         = (~(U32)0)/2;
12860     SvFLAGS(&PL_sv_no)          = SVp_IOK|SVf_IOK|SVp_NOK|SVf_NOK
12861                                   |SVp_POK|SVf_POK|SVf_READONLY|SVt_PVNV;
12862     SvPV_set(&PL_sv_no, savepvn(PL_No, 0));
12863     SvCUR_set(&PL_sv_no, 0);
12864     SvLEN_set(&PL_sv_no, 1);
12865     SvIV_set(&PL_sv_no, 0);
12866     SvNV_set(&PL_sv_no, 0);
12867     ptr_table_store(PL_ptr_table, &proto_perl->Isv_no, &PL_sv_no);
12868
12869     SvANY(&PL_sv_yes)           = new_XPVNV();
12870     SvREFCNT(&PL_sv_yes)        = (~(U32)0)/2;
12871     SvFLAGS(&PL_sv_yes)         = SVp_IOK|SVf_IOK|SVp_NOK|SVf_NOK
12872                                   |SVp_POK|SVf_POK|SVf_READONLY|SVt_PVNV;
12873     SvPV_set(&PL_sv_yes, savepvn(PL_Yes, 1));
12874     SvCUR_set(&PL_sv_yes, 1);
12875     SvLEN_set(&PL_sv_yes, 2);
12876     SvIV_set(&PL_sv_yes, 1);
12877     SvNV_set(&PL_sv_yes, 1);
12878     ptr_table_store(PL_ptr_table, &proto_perl->Isv_yes, &PL_sv_yes);
12879
12880     /* dbargs array probably holds garbage */
12881     PL_dbargs           = NULL;
12882
12883     /* create (a non-shared!) shared string table */
12884     PL_strtab           = newHV();
12885     HvSHAREKEYS_off(PL_strtab);
12886     hv_ksplit(PL_strtab, HvTOTALKEYS(proto_perl->Istrtab));
12887     ptr_table_store(PL_ptr_table, proto_perl->Istrtab, PL_strtab);
12888
12889     PL_compiling = proto_perl->Icompiling;
12890
12891     /* These two PVs will be free'd special way so must set them same way op.c does */
12892     PL_compiling.cop_stashpv = savesharedpv(PL_compiling.cop_stashpv);
12893     ptr_table_store(PL_ptr_table, proto_perl->Icompiling.cop_stashpv, PL_compiling.cop_stashpv);
12894
12895     PL_compiling.cop_file    = savesharedpv(PL_compiling.cop_file);
12896     ptr_table_store(PL_ptr_table, proto_perl->Icompiling.cop_file, PL_compiling.cop_file);
12897
12898     ptr_table_store(PL_ptr_table, &proto_perl->Icompiling, &PL_compiling);
12899     PL_compiling.cop_warnings = DUP_WARNINGS(PL_compiling.cop_warnings);
12900     CopHINTHASH_set(&PL_compiling, cophh_copy(CopHINTHASH_get(&PL_compiling)));
12901     PL_curcop           = (COP*)any_dup(proto_perl->Icurcop, proto_perl);
12902 #ifdef PERL_DEBUG_READONLY_OPS
12903     PL_slabs = NULL;
12904     PL_slab_count = 0;
12905 #endif
12906
12907     /* pseudo environmental stuff */
12908     PL_origargc         = proto_perl->Iorigargc;
12909     PL_origargv         = proto_perl->Iorigargv;
12910
12911     param->stashes      = newAV();  /* Setup array of objects to call clone on */
12912     /* This makes no difference to the implementation, as it always pushes
12913        and shifts pointers to other SVs without changing their reference
12914        count, with the array becoming empty before it is freed. However, it
12915        makes it conceptually clear what is going on, and will avoid some
12916        work inside av.c, filling slots between AvFILL() and AvMAX() with
12917        &PL_sv_undef, and SvREFCNT_dec()ing those.  */
12918     AvREAL_off(param->stashes);
12919
12920     if (!(flags & CLONEf_COPY_STACKS)) {
12921         param->unreferenced = newAV();
12922     }
12923
12924     /* Set tainting stuff before PerlIO_debug can possibly get called */
12925     PL_tainting         = proto_perl->Itainting;
12926     PL_taint_warn       = proto_perl->Itaint_warn;
12927
12928 #ifdef PERLIO_LAYERS
12929     /* Clone PerlIO tables as soon as we can handle general xx_dup() */
12930     PerlIO_clone(aTHX_ proto_perl, param);
12931 #endif
12932
12933     PL_envgv            = gv_dup(proto_perl->Ienvgv, param);
12934     PL_incgv            = gv_dup(proto_perl->Iincgv, param);
12935     PL_hintgv           = gv_dup(proto_perl->Ihintgv, param);
12936     PL_origfilename     = SAVEPV(proto_perl->Iorigfilename);
12937     PL_diehook          = sv_dup_inc(proto_perl->Idiehook, param);
12938     PL_warnhook         = sv_dup_inc(proto_perl->Iwarnhook, param);
12939
12940     /* switches */
12941     PL_minus_c          = proto_perl->Iminus_c;
12942     PL_patchlevel       = sv_dup_inc(proto_perl->Ipatchlevel, param);
12943     PL_apiversion       = sv_dup_inc(proto_perl->Iapiversion, param);
12944     PL_localpatches     = proto_perl->Ilocalpatches;
12945     PL_splitstr         = proto_perl->Isplitstr;
12946     PL_minus_n          = proto_perl->Iminus_n;
12947     PL_minus_p          = proto_perl->Iminus_p;
12948     PL_minus_l          = proto_perl->Iminus_l;
12949     PL_minus_a          = proto_perl->Iminus_a;
12950     PL_minus_E          = proto_perl->Iminus_E;
12951     PL_minus_F          = proto_perl->Iminus_F;
12952     PL_doswitches       = proto_perl->Idoswitches;
12953     PL_dowarn           = proto_perl->Idowarn;
12954     PL_sawampersand     = proto_perl->Isawampersand;
12955     PL_unsafe           = proto_perl->Iunsafe;
12956     PL_inplace          = SAVEPV(proto_perl->Iinplace);
12957     PL_e_script         = sv_dup_inc(proto_perl->Ie_script, param);
12958     PL_perldb           = proto_perl->Iperldb;
12959     PL_perl_destruct_level = proto_perl->Iperl_destruct_level;
12960     PL_exit_flags       = proto_perl->Iexit_flags;
12961
12962     /* magical thingies */
12963     /* XXX time(&PL_basetime) when asked for? */
12964     PL_basetime         = proto_perl->Ibasetime;
12965     PL_formfeed         = sv_dup(proto_perl->Iformfeed, param);
12966
12967     PL_maxsysfd         = proto_perl->Imaxsysfd;
12968     PL_statusvalue      = proto_perl->Istatusvalue;
12969 #ifdef VMS
12970     PL_statusvalue_vms  = proto_perl->Istatusvalue_vms;
12971 #else
12972     PL_statusvalue_posix = proto_perl->Istatusvalue_posix;
12973 #endif
12974     PL_encoding         = sv_dup(proto_perl->Iencoding, param);
12975
12976     sv_setpvs(PERL_DEBUG_PAD(0), "");   /* For regex debugging. */
12977     sv_setpvs(PERL_DEBUG_PAD(1), "");   /* ext/re needs these */
12978     sv_setpvs(PERL_DEBUG_PAD(2), "");   /* even without DEBUGGING. */
12979
12980    
12981     /* RE engine related */
12982     Zero(&PL_reg_state, 1, struct re_save_state);
12983     PL_reginterp_cnt    = 0;
12984     PL_regmatch_slab    = NULL;
12985     
12986     /* Clone the regex array */
12987     /* ORANGE FIXME for plugins, probably in the SV dup code.
12988        newSViv(PTR2IV(CALLREGDUPE(
12989        INT2PTR(REGEXP *, SvIVX(regex)), param))))
12990     */
12991     PL_regex_padav = av_dup_inc(proto_perl->Iregex_padav, param);
12992     PL_regex_pad = AvARRAY(PL_regex_padav);
12993
12994     /* shortcuts to various I/O objects */
12995     PL_ofsgv            = gv_dup_inc(proto_perl->Iofsgv, param);
12996     PL_stdingv          = gv_dup(proto_perl->Istdingv, param);
12997     PL_stderrgv         = gv_dup(proto_perl->Istderrgv, param);
12998     PL_defgv            = gv_dup(proto_perl->Idefgv, param);
12999     PL_argvgv           = gv_dup(proto_perl->Iargvgv, param);
13000     PL_argvoutgv        = gv_dup(proto_perl->Iargvoutgv, param);
13001     PL_argvout_stack    = av_dup_inc(proto_perl->Iargvout_stack, param);
13002
13003     /* shortcuts to regexp stuff */
13004     PL_replgv           = gv_dup(proto_perl->Ireplgv, param);
13005
13006     /* shortcuts to misc objects */
13007     PL_errgv            = gv_dup(proto_perl->Ierrgv, param);
13008
13009     /* shortcuts to debugging objects */
13010     PL_DBgv             = gv_dup(proto_perl->IDBgv, param);
13011     PL_DBline           = gv_dup(proto_perl->IDBline, param);
13012     PL_DBsub            = gv_dup(proto_perl->IDBsub, param);
13013     PL_DBsingle         = sv_dup(proto_perl->IDBsingle, param);
13014     PL_DBtrace          = sv_dup(proto_perl->IDBtrace, param);
13015     PL_DBsignal         = sv_dup(proto_perl->IDBsignal, param);
13016
13017     /* symbol tables */
13018     PL_defstash         = hv_dup_inc(proto_perl->Idefstash, param);
13019     PL_curstash         = hv_dup(proto_perl->Icurstash, param);
13020     PL_debstash         = hv_dup(proto_perl->Idebstash, param);
13021     PL_globalstash      = hv_dup(proto_perl->Iglobalstash, param);
13022     PL_curstname        = sv_dup_inc(proto_perl->Icurstname, param);
13023
13024     PL_beginav          = av_dup_inc(proto_perl->Ibeginav, param);
13025     PL_beginav_save     = av_dup_inc(proto_perl->Ibeginav_save, param);
13026     PL_checkav_save     = av_dup_inc(proto_perl->Icheckav_save, param);
13027     PL_unitcheckav      = av_dup_inc(proto_perl->Iunitcheckav, param);
13028     PL_unitcheckav_save = av_dup_inc(proto_perl->Iunitcheckav_save, param);
13029     PL_endav            = av_dup_inc(proto_perl->Iendav, param);
13030     PL_checkav          = av_dup_inc(proto_perl->Icheckav, param);
13031     PL_initav           = av_dup_inc(proto_perl->Iinitav, param);
13032
13033     PL_sub_generation   = proto_perl->Isub_generation;
13034     PL_isarev           = hv_dup_inc(proto_perl->Iisarev, param);
13035
13036     /* funky return mechanisms */
13037     PL_forkprocess      = proto_perl->Iforkprocess;
13038
13039     /* subprocess state */
13040     PL_fdpid            = av_dup_inc(proto_perl->Ifdpid, param);
13041
13042     /* internal state */
13043     PL_maxo             = proto_perl->Imaxo;
13044     if (proto_perl->Iop_mask)
13045         PL_op_mask      = SAVEPVN(proto_perl->Iop_mask, PL_maxo);
13046     else
13047         PL_op_mask      = NULL;
13048     /* PL_asserting        = proto_perl->Iasserting; */
13049
13050     /* current interpreter roots */
13051     PL_main_cv          = cv_dup_inc(proto_perl->Imain_cv, param);
13052     OP_REFCNT_LOCK;
13053     PL_main_root        = OpREFCNT_inc(proto_perl->Imain_root);
13054     OP_REFCNT_UNLOCK;
13055     PL_main_start       = proto_perl->Imain_start;
13056     PL_eval_root        = proto_perl->Ieval_root;
13057     PL_eval_start       = proto_perl->Ieval_start;
13058
13059     /* runtime control stuff */
13060     PL_curcopdb         = (COP*)any_dup(proto_perl->Icurcopdb, proto_perl);
13061
13062     PL_filemode         = proto_perl->Ifilemode;
13063     PL_lastfd           = proto_perl->Ilastfd;
13064     PL_oldname          = proto_perl->Ioldname;         /* XXX not quite right */
13065     PL_Argv             = NULL;
13066     PL_Cmd              = NULL;
13067     PL_gensym           = proto_perl->Igensym;
13068     PL_preambleav       = av_dup_inc(proto_perl->Ipreambleav, param);
13069     PL_laststatval      = proto_perl->Ilaststatval;
13070     PL_laststype        = proto_perl->Ilaststype;
13071     PL_mess_sv          = NULL;
13072
13073     PL_ors_sv           = sv_dup_inc(proto_perl->Iors_sv, param);
13074
13075     /* interpreter atexit processing */
13076     PL_exitlistlen      = proto_perl->Iexitlistlen;
13077     if (PL_exitlistlen) {
13078         Newx(PL_exitlist, PL_exitlistlen, PerlExitListEntry);
13079         Copy(proto_perl->Iexitlist, PL_exitlist, PL_exitlistlen, PerlExitListEntry);
13080     }
13081     else
13082         PL_exitlist     = (PerlExitListEntry*)NULL;
13083
13084     PL_my_cxt_size = proto_perl->Imy_cxt_size;
13085     if (PL_my_cxt_size) {
13086         Newx(PL_my_cxt_list, PL_my_cxt_size, void *);
13087         Copy(proto_perl->Imy_cxt_list, PL_my_cxt_list, PL_my_cxt_size, void *);
13088 #ifdef PERL_GLOBAL_STRUCT_PRIVATE
13089         Newx(PL_my_cxt_keys, PL_my_cxt_size, const char *);
13090         Copy(proto_perl->Imy_cxt_keys, PL_my_cxt_keys, PL_my_cxt_size, char *);
13091 #endif
13092     }
13093     else {
13094         PL_my_cxt_list  = (void**)NULL;
13095 #ifdef PERL_GLOBAL_STRUCT_PRIVATE
13096         PL_my_cxt_keys  = (const char**)NULL;
13097 #endif
13098     }
13099     PL_modglobal        = hv_dup_inc(proto_perl->Imodglobal, param);
13100     PL_custom_op_names  = hv_dup_inc(proto_perl->Icustom_op_names,param);
13101     PL_custom_op_descs  = hv_dup_inc(proto_perl->Icustom_op_descs,param);
13102     PL_custom_ops       = hv_dup_inc(proto_perl->Icustom_ops, param);
13103
13104     PL_profiledata      = NULL;
13105
13106     PL_compcv                   = cv_dup(proto_perl->Icompcv, param);
13107
13108     PAD_CLONE_VARS(proto_perl, param);
13109
13110 #ifdef HAVE_INTERP_INTERN
13111     sys_intern_dup(&proto_perl->Isys_intern, &PL_sys_intern);
13112 #endif
13113
13114     /* more statics moved here */
13115     PL_generation       = proto_perl->Igeneration;
13116     PL_DBcv             = cv_dup(proto_perl->IDBcv, param);
13117
13118     PL_in_clean_objs    = proto_perl->Iin_clean_objs;
13119     PL_in_clean_all     = proto_perl->Iin_clean_all;
13120
13121     PL_uid              = proto_perl->Iuid;
13122     PL_euid             = proto_perl->Ieuid;
13123     PL_gid              = proto_perl->Igid;
13124     PL_egid             = proto_perl->Iegid;
13125     PL_nomemok          = proto_perl->Inomemok;
13126     PL_an               = proto_perl->Ian;
13127     PL_evalseq          = proto_perl->Ievalseq;
13128     PL_origenviron      = proto_perl->Iorigenviron;     /* XXX not quite right */
13129     PL_origalen         = proto_perl->Iorigalen;
13130 #ifdef PERL_USES_PL_PIDSTATUS
13131     PL_pidstatus        = newHV();                      /* XXX flag for cloning? */
13132 #endif
13133     PL_osname           = SAVEPV(proto_perl->Iosname);
13134     PL_sighandlerp      = proto_perl->Isighandlerp;
13135
13136     PL_runops           = proto_perl->Irunops;
13137
13138     PL_parser           = parser_dup(proto_perl->Iparser, param);
13139
13140     /* XXX this only works if the saved cop has already been cloned */
13141     if (proto_perl->Iparser) {
13142         PL_parser->saved_curcop = (COP*)any_dup(
13143                                     proto_perl->Iparser->saved_curcop,
13144                                     proto_perl);
13145     }
13146
13147     PL_subline          = proto_perl->Isubline;
13148     PL_subname          = sv_dup_inc(proto_perl->Isubname, param);
13149
13150 #ifdef FCRYPT
13151     PL_cryptseen        = proto_perl->Icryptseen;
13152 #endif
13153
13154     PL_hints            = proto_perl->Ihints;
13155
13156     PL_amagic_generation        = proto_perl->Iamagic_generation;
13157
13158 #ifdef USE_LOCALE_COLLATE
13159     PL_collation_ix     = proto_perl->Icollation_ix;
13160     PL_collation_name   = SAVEPV(proto_perl->Icollation_name);
13161     PL_collation_standard       = proto_perl->Icollation_standard;
13162     PL_collxfrm_base    = proto_perl->Icollxfrm_base;
13163     PL_collxfrm_mult    = proto_perl->Icollxfrm_mult;
13164 #endif /* USE_LOCALE_COLLATE */
13165
13166 #ifdef USE_LOCALE_NUMERIC
13167     PL_numeric_name     = SAVEPV(proto_perl->Inumeric_name);
13168     PL_numeric_standard = proto_perl->Inumeric_standard;
13169     PL_numeric_local    = proto_perl->Inumeric_local;
13170     PL_numeric_radix_sv = sv_dup_inc(proto_perl->Inumeric_radix_sv, param);
13171 #endif /* !USE_LOCALE_NUMERIC */
13172
13173     /* utf8 character classes */
13174     PL_utf8_alnum       = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_alnum, param);
13175     PL_utf8_ascii       = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_ascii, param);
13176     PL_utf8_alpha       = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_alpha, param);
13177     PL_utf8_space       = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_space, param);
13178     PL_utf8_cntrl       = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_cntrl, param);
13179     PL_utf8_graph       = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_graph, param);
13180     PL_utf8_digit       = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_digit, param);
13181     PL_utf8_upper       = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_upper, param);
13182     PL_utf8_lower       = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_lower, param);
13183     PL_utf8_print       = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_print, param);
13184     PL_utf8_punct       = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_punct, param);
13185     PL_utf8_xdigit      = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_xdigit, param);
13186     PL_utf8_mark        = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_mark, param);
13187     PL_utf8_X_begin     = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_X_begin, param);
13188     PL_utf8_X_extend    = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_X_extend, param);
13189     PL_utf8_X_prepend   = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_X_prepend, param);
13190     PL_utf8_X_non_hangul        = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_X_non_hangul, param);
13191     PL_utf8_X_L = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_X_L, param);
13192     PL_utf8_X_LV        = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_X_LV, param);
13193     PL_utf8_X_LVT       = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_X_LVT, param);
13194     PL_utf8_X_T = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_X_T, param);
13195     PL_utf8_X_V = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_X_V, param);
13196     PL_utf8_X_LV_LVT_V  = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_X_LV_LVT_V, param);
13197     PL_utf8_toupper     = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_toupper, param);
13198     PL_utf8_totitle     = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_totitle, param);
13199     PL_utf8_tolower     = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_tolower, param);
13200     PL_utf8_tofold      = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_tofold, param);
13201     PL_utf8_idstart     = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_idstart, param);
13202     PL_utf8_xidstart    = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_xidstart, param);
13203     PL_utf8_idcont      = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_idcont, param);
13204     PL_utf8_xidcont     = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_xidcont, param);
13205     PL_utf8_foldable    = hv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_foldable, param);
13206
13207     /* Did the locale setup indicate UTF-8? */
13208     PL_utf8locale       = proto_perl->Iutf8locale;
13209     /* Unicode features (see perlrun/-C) */
13210     PL_unicode          = proto_perl->Iunicode;
13211
13212     /* Pre-5.8 signals control */
13213     PL_signals          = proto_perl->Isignals;
13214
13215     /* times() ticks per second */
13216     PL_clocktick        = proto_perl->Iclocktick;
13217
13218     /* Recursion stopper for PerlIO_find_layer */
13219     PL_in_load_module   = proto_perl->Iin_load_module;
13220
13221     /* sort() routine */
13222     PL_sort_RealCmp     = proto_perl->Isort_RealCmp;
13223
13224     /* Not really needed/useful since the reenrant_retint is "volatile",
13225      * but do it for consistency's sake. */
13226     PL_reentrant_retint = proto_perl->Ireentrant_retint;
13227
13228     /* Hooks to shared SVs and locks. */
13229     PL_sharehook        = proto_perl->Isharehook;
13230     PL_lockhook         = proto_perl->Ilockhook;
13231     PL_unlockhook       = proto_perl->Iunlockhook;
13232     PL_threadhook       = proto_perl->Ithreadhook;
13233     PL_destroyhook      = proto_perl->Idestroyhook;
13234     PL_signalhook       = proto_perl->Isignalhook;
13235
13236 #ifdef THREADS_HAVE_PIDS
13237     PL_ppid             = proto_perl->Ippid;
13238 #endif
13239
13240     /* swatch cache */
13241     PL_last_swash_hv    = NULL; /* reinits on demand */
13242     PL_last_swash_klen  = 0;
13243     PL_last_swash_key[0]= '\0';
13244     PL_last_swash_tmps  = (U8*)NULL;
13245     PL_last_swash_slen  = 0;
13246
13247     PL_glob_index       = proto_perl->Iglob_index;
13248     PL_srand_called     = proto_perl->Isrand_called;
13249
13250     if (proto_perl->Ipsig_pend) {
13251         Newxz(PL_psig_pend, SIG_SIZE, int);
13252     }
13253     else {
13254         PL_psig_pend    = (int*)NULL;
13255     }
13256
13257     if (proto_perl->Ipsig_name) {
13258         Newx(PL_psig_name, 2 * SIG_SIZE, SV*);
13259         sv_dup_inc_multiple(proto_perl->Ipsig_name, PL_psig_name, 2 * SIG_SIZE,
13260                             param);
13261         PL_psig_ptr = PL_psig_name + SIG_SIZE;
13262     }
13263     else {
13264         PL_psig_ptr     = (SV**)NULL;
13265         PL_psig_name    = (SV**)NULL;
13266     }
13267
13268     /* intrpvar.h stuff */
13269
13270     if (flags & CLONEf_COPY_STACKS) {
13271         /* next allocation will be PL_tmps_stack[PL_tmps_ix+1] */
13272         PL_tmps_ix              = proto_perl->Itmps_ix;
13273         PL_tmps_max             = proto_perl->Itmps_max;
13274         PL_tmps_floor           = proto_perl->Itmps_floor;
13275         Newx(PL_tmps_stack, PL_tmps_max, SV*);
13276         sv_dup_inc_multiple(proto_perl->Itmps_stack, PL_tmps_stack,
13277                             PL_tmps_ix+1, param);
13278
13279         /* next PUSHMARK() sets *(PL_markstack_ptr+1) */
13280         i = proto_perl->Imarkstack_max - proto_perl->Imarkstack;
13281         Newxz(PL_markstack, i, I32);
13282         PL_markstack_max        = PL_markstack + (proto_perl->Imarkstack_max
13283                                                   - proto_perl->Imarkstack);
13284         PL_markstack_ptr        = PL_markstack + (proto_perl->Imarkstack_ptr
13285                                                   - proto_perl->Imarkstack);
13286         Copy(proto_perl->Imarkstack, PL_markstack,
13287              PL_markstack_ptr - PL_markstack + 1, I32);
13288
13289         /* next push_scope()/ENTER sets PL_scopestack[PL_scopestack_ix]
13290          * NOTE: unlike the others! */
13291         PL_scopestack_ix        = proto_perl->Iscopestack_ix;
13292         PL_scopestack_max       = proto_perl->Iscopestack_max;
13293         Newxz(PL_scopestack, PL_scopestack_max, I32);
13294         Copy(proto_perl->Iscopestack, PL_scopestack, PL_scopestack_ix, I32);
13295
13296 #ifdef DEBUGGING
13297         Newxz(PL_scopestack_name, PL_scopestack_max, const char *);
13298         Copy(proto_perl->Iscopestack_name, PL_scopestack_name, PL_scopestack_ix, const char *);
13299 #endif
13300         /* NOTE: si_dup() looks at PL_markstack */
13301         PL_curstackinfo         = si_dup(proto_perl->Icurstackinfo, param);
13302
13303         /* PL_curstack          = PL_curstackinfo->si_stack; */
13304         PL_curstack             = av_dup(proto_perl->Icurstack, param);
13305         PL_mainstack            = av_dup(proto_perl->Imainstack, param);
13306
13307         /* next PUSHs() etc. set *(PL_stack_sp+1) */
13308         PL_stack_base           = AvARRAY(PL_curstack);
13309         PL_stack_sp             = PL_stack_base + (proto_perl->Istack_sp
13310                                                    - proto_perl->Istack_base);
13311         PL_stack_max            = PL_stack_base + AvMAX(PL_curstack);
13312
13313         /* next SSPUSHFOO() sets PL_savestack[PL_savestack_ix]
13314          * NOTE: unlike the others! */
13315         PL_savestack_ix         = proto_perl->Isavestack_ix;
13316         PL_savestack_max        = proto_perl->Isavestack_max;
13317         /*Newxz(PL_savestack, PL_savestack_max, ANY);*/
13318         PL_savestack            = ss_dup(proto_perl, param);
13319     }
13320     else {
13321         init_stacks();
13322         ENTER;                  /* perl_destruct() wants to LEAVE; */
13323     }
13324
13325     PL_start_env        = proto_perl->Istart_env;       /* XXXXXX */
13326     PL_top_env          = &PL_start_env;
13327
13328     PL_op               = proto_perl->Iop;
13329
13330     PL_Sv               = NULL;
13331     PL_Xpv              = (XPV*)NULL;
13332     my_perl->Ina        = proto_perl->Ina;
13333
13334     PL_statbuf          = proto_perl->Istatbuf;
13335     PL_statcache        = proto_perl->Istatcache;
13336     PL_statgv           = gv_dup(proto_perl->Istatgv, param);
13337     PL_statname         = sv_dup_inc(proto_perl->Istatname, param);
13338 #ifdef HAS_TIMES
13339     PL_timesbuf         = proto_perl->Itimesbuf;
13340 #endif
13341
13342     PL_tainted          = proto_perl->Itainted;
13343     PL_curpm            = proto_perl->Icurpm;   /* XXX No PMOP ref count */
13344     PL_rs               = sv_dup_inc(proto_perl->Irs, param);
13345     PL_last_in_gv       = gv_dup(proto_perl->Ilast_in_gv, param);
13346     PL_defoutgv         = gv_dup_inc(proto_perl->Idefoutgv, param);
13347     PL_chopset          = proto_perl->Ichopset; /* XXX never deallocated */
13348     PL_toptarget        = sv_dup_inc(proto_perl->Itoptarget, param);
13349     PL_bodytarget       = sv_dup_inc(proto_perl->Ibodytarget, param);
13350     PL_formtarget       = sv_dup(proto_perl->Iformtarget, param);
13351
13352     PL_restartjmpenv    = proto_perl->Irestartjmpenv;
13353     PL_restartop        = proto_perl->Irestartop;
13354     PL_in_eval          = proto_perl->Iin_eval;
13355     PL_delaymagic       = proto_perl->Idelaymagic;
13356     PL_phase            = proto_perl->Iphase;
13357     PL_localizing       = proto_perl->Ilocalizing;
13358
13359     PL_errors           = sv_dup_inc(proto_perl->Ierrors, param);
13360     PL_hv_fetch_ent_mh  = NULL;
13361     PL_modcount         = proto_perl->Imodcount;
13362     PL_lastgotoprobe    = NULL;
13363     PL_dumpindent       = proto_perl->Idumpindent;
13364
13365     PL_sortcop          = (OP*)any_dup(proto_perl->Isortcop, proto_perl);
13366     PL_sortstash        = hv_dup(proto_perl->Isortstash, param);
13367     PL_firstgv          = gv_dup(proto_perl->Ifirstgv, param);
13368     PL_secondgv         = gv_dup(proto_perl->Isecondgv, param);
13369     PL_efloatbuf        = NULL;         /* reinits on demand */
13370     PL_efloatsize       = 0;                    /* reinits on demand */
13371
13372     /* regex stuff */
13373
13374     PL_screamfirst      = NULL;
13375     PL_screamnext       = NULL;
13376     PL_maxscream        = -1;                   /* reinits on demand */
13377     PL_lastscream       = NULL;
13378
13379
13380     PL_regdummy         = proto_perl->Iregdummy;
13381     PL_colorset         = 0;            /* reinits PL_colors[] */
13382     /*PL_colors[6]      = {0,0,0,0,0,0};*/
13383
13384
13385
13386     /* Pluggable optimizer */
13387     PL_peepp            = proto_perl->Ipeepp;
13388     PL_rpeepp           = proto_perl->Irpeepp;
13389     /* op_free() hook */
13390     PL_opfreehook       = proto_perl->Iopfreehook;
13391
13392     PL_stashcache       = newHV();
13393
13394     PL_watchaddr        = (char **) ptr_table_fetch(PL_ptr_table,
13395                                             proto_perl->Iwatchaddr);
13396     PL_watchok          = PL_watchaddr ? * PL_watchaddr : NULL;
13397     if (PL_debug && PL_watchaddr) {
13398         PerlIO_printf(Perl_debug_log,
13399           "WATCHING: %"UVxf" cloned as %"UVxf" with value %"UVxf"\n",
13400           PTR2UV(proto_perl->Iwatchaddr), PTR2UV(PL_watchaddr),
13401           PTR2UV(PL_watchok));
13402     }
13403
13404     PL_registered_mros  = hv_dup_inc(proto_perl->Iregistered_mros, param);
13405     PL_blockhooks       = av_dup_inc(proto_perl->Iblockhooks, param);
13406     PL_utf8_foldclosures = hv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_foldclosures, param);
13407
13408     /* Call the ->CLONE method, if it exists, for each of the stashes
13409        identified by sv_dup() above.
13410     */
13411     while(av_len(param->stashes) != -1) {
13412         HV* const stash = MUTABLE_HV(av_shift(param->stashes));
13413         GV* const cloner = gv_fetchmethod_autoload(stash, "CLONE", 0);
13414         if (cloner && GvCV(cloner)) {
13415             dSP;
13416             ENTER;
13417             SAVETMPS;
13418             PUSHMARK(SP);
13419             mXPUSHs(newSVhek(HvNAME_HEK(stash)));
13420             PUTBACK;
13421             call_sv(MUTABLE_SV(GvCV(cloner)), G_DISCARD);
13422             FREETMPS;
13423             LEAVE;
13424         }
13425     }
13426
13427     if (!(flags & CLONEf_KEEP_PTR_TABLE)) {
13428         ptr_table_free(PL_ptr_table);
13429         PL_ptr_table = NULL;
13430     }
13431
13432     if (!(flags & CLONEf_COPY_STACKS)) {
13433         unreferenced_to_tmp_stack(param->unreferenced);
13434     }
13435
13436     SvREFCNT_dec(param->stashes);
13437
13438     /* orphaned? eg threads->new inside BEGIN or use */
13439     if (PL_compcv && ! SvREFCNT(PL_compcv)) {
13440         SvREFCNT_inc_simple_void(PL_compcv);
13441         SAVEFREESV(PL_compcv);
13442     }
13443
13444     return my_perl;
13445 }
13446
13447 static void
13448 S_unreferenced_to_tmp_stack(pTHX_ AV *const unreferenced)
13449 {
13450     PERL_ARGS_ASSERT_UNREFERENCED_TO_TMP_STACK;
13451     
13452     if (AvFILLp(unreferenced) > -1) {
13453         SV **svp = AvARRAY(unreferenced);
13454         SV **const last = svp + AvFILLp(unreferenced);
13455         SSize_t count = 0;
13456
13457         do {
13458             if (SvREFCNT(*svp) == 1)
13459                 ++count;
13460         } while (++svp <= last);
13461
13462         EXTEND_MORTAL(count);
13463         svp = AvARRAY(unreferenced);
13464
13465         do {
13466             if (SvREFCNT(*svp) == 1) {
13467                 /* Our reference is the only one to this SV. This means that
13468                    in this thread, the scalar effectively has a 0 reference.
13469                    That doesn't work (cleanup never happens), so donate our
13470                    reference to it onto the save stack. */
13471                 PL_tmps_stack[++PL_tmps_ix] = *svp;
13472             } else {
13473                 /* As an optimisation, because we are already walking the
13474                    entire array, instead of above doing either
13475                    SvREFCNT_inc(*svp) or *svp = &PL_sv_undef, we can instead
13476                    release our reference to the scalar, so that at the end of
13477                    the array owns zero references to the scalars it happens to
13478                    point to. We are effectively converting the array from
13479                    AvREAL() on to AvREAL() off. This saves the av_clear()
13480                    (triggered by the SvREFCNT_dec(unreferenced) below) from
13481                    walking the array a second time.  */
13482                 SvREFCNT_dec(*svp);
13483             }
13484
13485         } while (++svp <= last);
13486         AvREAL_off(unreferenced);
13487     }
13488     SvREFCNT_dec(unreferenced);
13489 }
13490
13491 void
13492 Perl_clone_params_del(CLONE_PARAMS *param)
13493 {
13494     /* This seemingly funky ordering keeps the build with PERL_GLOBAL_STRUCT
13495        happy: */
13496     PerlInterpreter *const to = param->new_perl;
13497     dTHXa(to);
13498     PerlInterpreter *const was = PERL_GET_THX;
13499
13500     PERL_ARGS_ASSERT_CLONE_PARAMS_DEL;
13501
13502     if (was != to) {
13503         PERL_SET_THX(to);
13504     }
13505
13506     SvREFCNT_dec(param->stashes);
13507     if (param->unreferenced)
13508         unreferenced_to_tmp_stack(param->unreferenced);
13509
13510     Safefree(param);
13511
13512     if (was != to) {
13513         PERL_SET_THX(was);
13514     }
13515 }
13516
13517 CLONE_PARAMS *
13518 Perl_clone_params_new(PerlInterpreter *const from, PerlInterpreter *const to)
13519 {
13520     dVAR;
13521     /* Need to play this game, as newAV() can call safesysmalloc(), and that
13522        does a dTHX; to get the context from thread local storage.
13523        FIXME - under PERL_CORE Newx(), Safefree() and friends should expand to
13524        a version that passes in my_perl.  */
13525     PerlInterpreter *const was = PERL_GET_THX;
13526     CLONE_PARAMS *param;
13527
13528     PERL_ARGS_ASSERT_CLONE_PARAMS_NEW;
13529
13530     if (was != to) {
13531         PERL_SET_THX(to);
13532     }
13533
13534     /* Given that we've set the context, we can do this unshared.  */
13535     Newx(param, 1, CLONE_PARAMS);
13536
13537     param->flags = 0;
13538     param->proto_perl = from;
13539     param->new_perl = to;
13540     param->stashes = (AV *)Perl_newSV_type(to, SVt_PVAV);
13541     AvREAL_off(param->stashes);
13542     param->unreferenced = (AV *)Perl_newSV_type(to, SVt_PVAV);
13543
13544     if (was != to) {
13545         PERL_SET_THX(was);
13546     }
13547     return param;
13548 }
13549
13550 #endif /* USE_ITHREADS */
13551
13552 /*
13553 =head1 Unicode Support
13554
13555 =for apidoc sv_recode_to_utf8
13556
13557 The encoding is assumed to be an Encode object, on entry the PV
13558 of the sv is assumed to be octets in that encoding, and the sv
13559 will be converted into Unicode (and UTF-8).
13560
13561 If the sv already is UTF-8 (or if it is not POK), or if the encoding
13562 is not a reference, nothing is done to the sv.  If the encoding is not
13563 an C<Encode::XS> Encoding object, bad things will happen.
13564 (See F<lib/encoding.pm> and L<Encode>).
13565
13566 The PV of the sv is returned.
13567
13568 =cut */
13569
13570 char *
13571 Perl_sv_recode_to_utf8(pTHX_ SV *sv, SV *encoding)
13572 {
13573     dVAR;
13574
13575     PERL_ARGS_ASSERT_SV_RECODE_TO_UTF8;
13576
13577     if (SvPOK(sv) && !SvUTF8(sv) && !IN_BYTES && SvROK(encoding)) {
13578         SV *uni;
13579         STRLEN len;
13580         const char *s;
13581         dSP;
13582         ENTER;
13583         SAVETMPS;
13584         save_re_context();
13585         PUSHMARK(sp);
13586         EXTEND(SP, 3);
13587         XPUSHs(encoding);
13588         XPUSHs(sv);
13589 /*
13590   NI-S 2002/07/09
13591   Passing sv_yes is wrong - it needs to be or'ed set of constants
13592   for Encode::XS, while UTf-8 decode (currently) assumes a true value means
13593   remove converted chars from source.
13594
13595   Both will default the value - let them.
13596
13597         XPUSHs(&PL_sv_yes);
13598 */
13599         PUTBACK;
13600         call_method("decode", G_SCALAR);
13601         SPAGAIN;
13602         uni = POPs;
13603         PUTBACK;
13604         s = SvPV_const(uni, len);
13605         if (s != SvPVX_const(sv)) {
13606             SvGROW(sv, len + 1);
13607             Move(s, SvPVX(sv), len + 1, char);
13608             SvCUR_set(sv, len);
13609         }
13610         FREETMPS;
13611         LEAVE;
13612         if (SvTYPE(sv) >= SVt_PVMG && SvMAGIC(sv)) {
13613             /* clear pos and any utf8 cache */
13614             MAGIC * mg = mg_find(sv, PERL_MAGIC_regex_global);
13615             if (mg)
13616                 mg->mg_len = -1;
13617             if ((mg = mg_find(sv, PERL_MAGIC_utf8)))
13618                 magic_setutf8(sv,mg); /* clear UTF8 cache */
13619         }
13620         SvUTF8_on(sv);
13621         return SvPVX(sv);
13622     }
13623     return SvPOKp(sv) ? SvPVX(sv) : NULL;
13624 }
13625
13626 /*
13627 =for apidoc sv_cat_decode
13628
13629 The encoding is assumed to be an Encode object, the PV of the ssv is
13630 assumed to be octets in that encoding and decoding the input starts
13631 from the position which (PV + *offset) pointed to.  The dsv will be
13632 concatenated the decoded UTF-8 string from ssv.  Decoding will terminate
13633 when the string tstr appears in decoding output or the input ends on
13634 the PV of the ssv. The value which the offset points will be modified
13635 to the last input position on the ssv.
13636
13637 Returns TRUE if the terminator was found, else returns FALSE.
13638
13639 =cut */
13640
13641 bool
13642 Perl_sv_cat_decode(pTHX_ SV *dsv, SV *encoding,
13643                    SV *ssv, int *offset, char *tstr, int tlen)
13644 {
13645     dVAR;
13646     bool ret = FALSE;
13647
13648     PERL_ARGS_ASSERT_SV_CAT_DECODE;
13649
13650     if (SvPOK(ssv) && SvPOK(dsv) && SvROK(encoding) && offset) {
13651         SV *offsv;
13652         dSP;
13653         ENTER;
13654         SAVETMPS;
13655         save_re_context();
13656         PUSHMARK(sp);
13657         EXTEND(SP, 6);
13658         XPUSHs(encoding);
13659         XPUSHs(dsv);
13660         XPUSHs(ssv);
13661         offsv = newSViv(*offset);
13662         mXPUSHs(offsv);
13663         mXPUSHp(tstr, tlen);
13664         PUTBACK;
13665         call_method("cat_decode", G_SCALAR);
13666         SPAGAIN;
13667         ret = SvTRUE(TOPs);
13668         *offset = SvIV(offsv);
13669         PUTBACK;
13670         FREETMPS;
13671         LEAVE;
13672     }
13673     else
13674         Perl_croak(aTHX_ "Invalid argument to sv_cat_decode");
13675     return ret;
13676
13677 }
13678
13679 /* ---------------------------------------------------------------------
13680  *
13681  * support functions for report_uninit()
13682  */
13683
13684 /* the maxiumum size of array or hash where we will scan looking
13685  * for the undefined element that triggered the warning */
13686
13687 #define FUV_MAX_SEARCH_SIZE 1000
13688
13689 /* Look for an entry in the hash whose value has the same SV as val;
13690  * If so, return a mortal copy of the key. */
13691
13692 STATIC SV*
13693 S_find_hash_subscript(pTHX_ const HV *const hv, const SV *const val)
13694 {
13695     dVAR;
13696     register HE **array;
13697     I32 i;
13698
13699     PERL_ARGS_ASSERT_FIND_HASH_SUBSCRIPT;
13700
13701     if (!hv || SvMAGICAL(hv) || !HvARRAY(hv) ||
13702                         (HvTOTALKEYS(hv) > FUV_MAX_SEARCH_SIZE))
13703         return NULL;
13704
13705     array = HvARRAY(hv);
13706
13707     for (i=HvMAX(hv); i>0; i--) {
13708         register HE *entry;
13709         for (entry = array[i]; entry; entry = HeNEXT(entry)) {
13710             if (HeVAL(entry) != val)
13711                 continue;
13712             if (    HeVAL(entry) == &PL_sv_undef ||
13713                     HeVAL(entry) == &PL_sv_placeholder)
13714                 continue;
13715             if (!HeKEY(entry))
13716                 return NULL;
13717             if (HeKLEN(entry) == HEf_SVKEY)
13718                 return sv_mortalcopy(HeKEY_sv(entry));
13719             return sv_2mortal(newSVhek(HeKEY_hek(entry)));
13720         }
13721     }
13722     return NULL;
13723 }
13724
13725 /* Look for an entry in the array whose value has the same SV as val;
13726  * If so, return the index, otherwise return -1. */
13727
13728 STATIC I32
13729 S_find_array_subscript(pTHX_ const AV *const av, const SV *const val)
13730 {
13731     dVAR;
13732
13733     PERL_ARGS_ASSERT_FIND_ARRAY_SUBSCRIPT;
13734
13735     if (!av || SvMAGICAL(av) || !AvARRAY(av) ||
13736                         (AvFILLp(av) > FUV_MAX_SEARCH_SIZE))
13737         return -1;
13738
13739     if (val != &PL_sv_undef) {
13740         SV ** const svp = AvARRAY(av);
13741         I32 i;
13742
13743         for (i=AvFILLp(av); i>=0; i--)
13744             if (svp[i] == val)
13745                 return i;
13746     }
13747     return -1;
13748 }
13749
13750 /* S_varname(): return the name of a variable, optionally with a subscript.
13751  * If gv is non-zero, use the name of that global, along with gvtype (one
13752  * of "$", "@", "%"); otherwise use the name of the lexical at pad offset
13753  * targ.  Depending on the value of the subscript_type flag, return:
13754  */
13755
13756 #define FUV_SUBSCRIPT_NONE      1       /* "@foo"          */
13757 #define FUV_SUBSCRIPT_ARRAY     2       /* "$foo[aindex]"  */
13758 #define FUV_SUBSCRIPT_HASH      3       /* "$foo{keyname}" */
13759 #define FUV_SUBSCRIPT_WITHIN    4       /* "within @foo"   */
13760
13761 STATIC SV*
13762 S_varname(pTHX_ const GV *const gv, const char gvtype, PADOFFSET targ,
13763         const SV *const keyname, I32 aindex, int subscript_type)
13764 {
13765
13766     SV * const name = sv_newmortal();
13767     if (gv) {
13768         char buffer[2];
13769         buffer[0] = gvtype;
13770         buffer[1] = 0;
13771
13772         /* as gv_fullname4(), but add literal '^' for $^FOO names  */
13773
13774         gv_fullname4(name, gv, buffer, 0);
13775
13776         if ((unsigned int)SvPVX(name)[1] <= 26) {
13777             buffer[0] = '^';
13778             buffer[1] = SvPVX(name)[1] + 'A' - 1;
13779
13780             /* Swap the 1 unprintable control character for the 2 byte pretty
13781                version - ie substr($name, 1, 1) = $buffer; */
13782             sv_insert(name, 1, 1, buffer, 2);
13783         }
13784     }
13785     else {
13786         CV * const cv = find_runcv(NULL);
13787         SV *sv;
13788         AV *av;
13789
13790         if (!cv || !CvPADLIST(cv))
13791             return NULL;
13792         av = MUTABLE_AV((*av_fetch(CvPADLIST(cv), 0, FALSE)));
13793         sv = *av_fetch(av, targ, FALSE);
13794         sv_setpvn(name, SvPV_nolen_const(sv), SvCUR(sv));
13795     }
13796
13797     if (subscript_type == FUV_SUBSCRIPT_HASH) {
13798         SV * const sv = newSV(0);
13799         *SvPVX(name) = '$';
13800         Perl_sv_catpvf(aTHX_ name, "{%s}",
13801             pv_display(sv,SvPVX_const(keyname), SvCUR(keyname), 0, 32));
13802         SvREFCNT_dec(sv);
13803     }
13804     else if (subscript_type == FUV_SUBSCRIPT_ARRAY) {
13805         *SvPVX(name) = '$';
13806         Perl_sv_catpvf(aTHX_ name, "[%"IVdf"]", (IV)aindex);
13807     }
13808     else if (subscript_type == FUV_SUBSCRIPT_WITHIN) {
13809         /* We know that name has no magic, so can use 0 instead of SV_GMAGIC */
13810         Perl_sv_insert_flags(aTHX_ name, 0, 0,  STR_WITH_LEN("within "), 0);
13811     }
13812
13813     return name;
13814 }
13815
13816
13817 /*
13818 =for apidoc find_uninit_var
13819
13820 Find the name of the undefined variable (if any) that caused the operator o
13821 to issue a "Use of uninitialized value" warning.
13822 If match is true, only return a name if it's value matches uninit_sv.
13823 So roughly speaking, if a unary operator (such as OP_COS) generates a
13824 warning, then following the direct child of the op may yield an
13825 OP_PADSV or OP_GV that gives the name of the undefined variable. On the
13826 other hand, with OP_ADD there are two branches to follow, so we only print
13827 the variable name if we get an exact match.
13828
13829 The name is returned as a mortal SV.
13830
13831 Assumes that PL_op is the op that originally triggered the error, and that
13832 PL_comppad/PL_curpad points to the currently executing pad.
13833
13834 =cut
13835 */
13836
13837 STATIC SV *
13838 S_find_uninit_var(pTHX_ const OP *const obase, const SV *const uninit_sv,
13839                   bool match)
13840 {
13841     dVAR;
13842     SV *sv;
13843     const GV *gv;
13844     const OP *o, *o2, *kid;
13845
13846     if (!obase || (match && (!uninit_sv || uninit_sv == &PL_sv_undef ||
13847                             uninit_sv == &PL_sv_placeholder)))
13848         return NULL;
13849
13850     switch (obase->op_type) {
13851
13852     case OP_RV2AV:
13853     case OP_RV2HV:
13854     case OP_PADAV:
13855     case OP_PADHV:
13856       {
13857         const bool pad  = (obase->op_type == OP_PADAV || obase->op_type == OP_PADHV);
13858         const bool hash = (obase->op_type == OP_PADHV || obase->op_type == OP_RV2HV);
13859         I32 index = 0;
13860         SV *keysv = NULL;
13861         int subscript_type = FUV_SUBSCRIPT_WITHIN;
13862
13863         if (pad) { /* @lex, %lex */
13864             sv = PAD_SVl(obase->op_targ);
13865             gv = NULL;
13866         }
13867         else {
13868             if (cUNOPx(obase)->op_first->op_type == OP_GV) {
13869             /* @global, %global */
13870                 gv = cGVOPx_gv(cUNOPx(obase)->op_first);
13871                 if (!gv)
13872                     break;
13873                 sv = hash ? MUTABLE_SV(GvHV(gv)): MUTABLE_SV(GvAV(gv));
13874             }
13875             else /* @{expr}, %{expr} */
13876                 return find_uninit_var(cUNOPx(obase)->op_first,
13877                                                     uninit_sv, match);
13878         }
13879
13880         /* attempt to find a match within the aggregate */
13881         if (hash) {
13882             keysv = find_hash_subscript((const HV*)sv, uninit_sv);
13883             if (keysv)
13884                 subscript_type = FUV_SUBSCRIPT_HASH;
13885         }
13886         else {
13887             index = find_array_subscript((const AV *)sv, uninit_sv);
13888             if (index >= 0)
13889                 subscript_type = FUV_SUBSCRIPT_ARRAY;
13890         }
13891
13892         if (match && subscript_type == FUV_SUBSCRIPT_WITHIN)
13893             break;
13894
13895         return varname(gv, hash ? '%' : '@', obase->op_targ,
13896                                     keysv, index, subscript_type);
13897       }
13898
13899     case OP_PADSV:
13900         if (match && PAD_SVl(obase->op_targ) != uninit_sv)
13901             break;
13902         return varname(NULL, '$', obase->op_targ,
13903                                     NULL, 0, FUV_SUBSCRIPT_NONE);
13904
13905     case OP_GVSV:
13906         gv = cGVOPx_gv(obase);
13907         if (!gv || (match && GvSV(gv) != uninit_sv) || !GvSTASH(gv))
13908             break;
13909         return varname(gv, '$', 0, NULL, 0, FUV_SUBSCRIPT_NONE);
13910
13911     case OP_AELEMFAST:
13912         if (obase->op_flags & OPf_SPECIAL) { /* lexical array */
13913             if (match) {
13914                 SV **svp;
13915                 AV *av = MUTABLE_AV(PAD_SV(obase->op_targ));
13916                 if (!av || SvRMAGICAL(av))
13917                     break;
13918                 svp = av_fetch(av, (I32)obase->op_private, FALSE);
13919                 if (!svp || *svp != uninit_sv)
13920                     break;
13921             }
13922             return varname(NULL, '$', obase->op_targ,
13923                     NULL, (I32)obase->op_private, FUV_SUBSCRIPT_ARRAY);
13924         }
13925         else {
13926             gv = cGVOPx_gv(obase);
13927             if (!gv)
13928                 break;
13929             if (match) {
13930                 SV **svp;
13931                 AV *const av = GvAV(gv);
13932                 if (!av || SvRMAGICAL(av))
13933                     break;
13934                 svp = av_fetch(av, (I32)obase->op_private, FALSE);
13935                 if (!svp || *svp != uninit_sv)
13936                     break;
13937             }
13938             return varname(gv, '$', 0,
13939                     NULL, (I32)obase->op_private, FUV_SUBSCRIPT_ARRAY);
13940         }
13941         break;
13942
13943     case OP_EXISTS:
13944         o = cUNOPx(obase)->op_first;
13945         if (!o || o->op_type != OP_NULL ||
13946                 ! (o->op_targ == OP_AELEM || o->op_targ == OP_HELEM))
13947             break;
13948         return find_uninit_var(cBINOPo->op_last, uninit_sv, match);
13949
13950     case OP_AELEM:
13951     case OP_HELEM:
13952         if (PL_op == obase)
13953             /* $a[uninit_expr] or $h{uninit_expr} */
13954             return find_uninit_var(cBINOPx(obase)->op_last, uninit_sv, match);
13955
13956         gv = NULL;
13957         o = cBINOPx(obase)->op_first;
13958         kid = cBINOPx(obase)->op_last;
13959
13960         /* get the av or hv, and optionally the gv */
13961         sv = NULL;
13962         if  (o->op_type == OP_PADAV || o->op_type == OP_PADHV) {
13963             sv = PAD_SV(o->op_targ);
13964         }
13965         else if ((o->op_type == OP_RV2AV || o->op_type == OP_RV2HV)
13966                 && cUNOPo->op_first->op_type == OP_GV)
13967         {
13968             gv = cGVOPx_gv(cUNOPo->op_first);
13969             if (!gv)
13970                 break;
13971             sv = o->op_type
13972                 == OP_RV2HV ? MUTABLE_SV(GvHV(gv)) : MUTABLE_SV(GvAV(gv));
13973         }
13974         if (!sv)
13975             break;
13976
13977         if (kid && kid->op_type == OP_CONST && SvOK(cSVOPx_sv(kid))) {
13978             /* index is constant */
13979             if (match) {
13980                 if (SvMAGICAL(sv))
13981                     break;
13982                 if (obase->op_type == OP_HELEM) {
13983                     HE* he = hv_fetch_ent(MUTABLE_HV(sv), cSVOPx_sv(kid), 0, 0);
13984                     if (!he || HeVAL(he) != uninit_sv)
13985                         break;
13986                 }
13987                 else {
13988                     SV * const * const svp = av_fetch(MUTABLE_AV(sv), SvIV(cSVOPx_sv(kid)), FALSE);
13989                     if (!svp || *svp != uninit_sv)
13990                         break;
13991                 }
13992             }
13993             if (obase->op_type == OP_HELEM)
13994                 return varname(gv, '%', o->op_targ,
13995                             cSVOPx_sv(kid), 0, FUV_SUBSCRIPT_HASH);
13996             else
13997                 return varname(gv, '@', o->op_targ, NULL,
13998                             SvIV(cSVOPx_sv(kid)), FUV_SUBSCRIPT_ARRAY);
13999         }
14000         else  {
14001             /* index is an expression;
14002              * attempt to find a match within the aggregate */
14003             if (obase->op_type == OP_HELEM) {
14004                 SV * const keysv = find_hash_subscript((const HV*)sv, uninit_sv);
14005                 if (keysv)
14006                     return varname(gv, '%', o->op_targ,
14007                                                 keysv, 0, FUV_SUBSCRIPT_HASH);
14008             }
14009             else {
14010                 const I32 index
14011                     = find_array_subscript((const AV *)sv, uninit_sv);
14012                 if (index >= 0)
14013                     return varname(gv, '@', o->op_targ,
14014                                         NULL, index, FUV_SUBSCRIPT_ARRAY);
14015             }
14016             if (match)
14017                 break;
14018             return varname(gv,
14019                 (o->op_type == OP_PADAV || o->op_type == OP_RV2AV)
14020                 ? '@' : '%',
14021                 o->op_targ, NULL, 0, FUV_SUBSCRIPT_WITHIN);
14022         }
14023         break;
14024
14025     case OP_AASSIGN:
14026         /* only examine RHS */
14027         return find_uninit_var(cBINOPx(obase)->op_first, uninit_sv, match);
14028
14029     case OP_OPEN:
14030         o = cUNOPx(obase)->op_first;
14031         if (o->op_type == OP_PUSHMARK)
14032             o = o->op_sibling;
14033
14034         if (!o->op_sibling) {
14035             /* one-arg version of open is highly magical */
14036
14037             if (o->op_type == OP_GV) { /* open FOO; */
14038                 gv = cGVOPx_gv(o);
14039                 if (match && GvSV(gv) != uninit_sv)
14040                     break;
14041                 return varname(gv, '$', 0,
14042                             NULL, 0, FUV_SUBSCRIPT_NONE);
14043             }
14044             /* other possibilities not handled are:
14045              * open $x; or open my $x;  should return '${*$x}'
14046              * open expr;               should return '$'.expr ideally
14047              */
14048              break;
14049         }
14050         goto do_op;
14051
14052     /* ops where $_ may be an implicit arg */
14053     case OP_TRANS:
14054     case OP_SUBST:
14055     case OP_MATCH:
14056         if ( !(obase->op_flags & OPf_STACKED)) {
14057             if (uninit_sv == ((obase->op_private & OPpTARGET_MY)
14058                                  ? PAD_SVl(obase->op_targ)
14059                                  : DEFSV))
14060             {
14061                 sv = sv_newmortal();
14062                 sv_setpvs(sv, "$_");
14063                 return sv;
14064             }
14065         }
14066         goto do_op;
14067
14068     case OP_PRTF:
14069     case OP_PRINT:
14070     case OP_SAY:
14071         match = 1; /* print etc can return undef on defined args */
14072         /* skip filehandle as it can't produce 'undef' warning  */
14073         o = cUNOPx(obase)->op_first;
14074         if ((obase->op_flags & OPf_STACKED) && o->op_type == OP_PUSHMARK)
14075             o = o->op_sibling->op_sibling;
14076         goto do_op2;
14077
14078
14079     case OP_ENTEREVAL: /* could be eval $undef or $x='$undef'; eval $x */
14080     case OP_RV2SV:
14081     case OP_CUSTOM: /* XS or custom code could trigger random warnings */
14082
14083         /* the following ops are capable of returning PL_sv_undef even for
14084          * defined arg(s) */
14085
14086     case OP_BACKTICK:
14087     case OP_PIPE_OP:
14088     case OP_FILENO:
14089     case OP_BINMODE:
14090     case OP_TIED:
14091     case OP_GETC:
14092     case OP_SYSREAD:
14093     case OP_SEND:
14094     case OP_IOCTL:
14095     case OP_SOCKET:
14096     case OP_SOCKPAIR:
14097     case OP_BIND:
14098     case OP_CONNECT:
14099     case OP_LISTEN:
14100     case OP_ACCEPT:
14101     case OP_SHUTDOWN:
14102     case OP_SSOCKOPT:
14103     case OP_GETPEERNAME:
14104     case OP_FTRREAD:
14105     case OP_FTRWRITE:
14106     case OP_FTREXEC:
14107     case OP_FTROWNED:
14108     case OP_FTEREAD:
14109     case OP_FTEWRITE:
14110     case OP_FTEEXEC:
14111     case OP_FTEOWNED:
14112     case OP_FTIS:
14113     case OP_FTZERO:
14114     case OP_FTSIZE:
14115     case OP_FTFILE:
14116     case OP_FTDIR:
14117     case OP_FTLINK:
14118     case OP_FTPIPE:
14119     case OP_FTSOCK:
14120     case OP_FTBLK:
14121     case OP_FTCHR:
14122     case OP_FTTTY:
14123     case OP_FTSUID:
14124     case OP_FTSGID:
14125     case OP_FTSVTX:
14126     case OP_FTTEXT:
14127     case OP_FTBINARY:
14128     case OP_FTMTIME:
14129     case OP_FTATIME:
14130     case OP_FTCTIME:
14131     case OP_READLINK:
14132     case OP_OPEN_DIR:
14133     case OP_READDIR:
14134     case OP_TELLDIR:
14135     case OP_SEEKDIR:
14136     case OP_REWINDDIR:
14137     case OP_CLOSEDIR:
14138     case OP_GMTIME:
14139     case OP_ALARM:
14140     case OP_SEMGET:
14141     case OP_GETLOGIN:
14142     case OP_UNDEF:
14143     case OP_SUBSTR:
14144     case OP_AEACH:
14145     case OP_EACH:
14146     case OP_SORT:
14147     case OP_CALLER:
14148     case OP_DOFILE:
14149     case OP_PROTOTYPE:
14150     case OP_NCMP:
14151     case OP_SMARTMATCH:
14152     case OP_UNPACK:
14153     case OP_SYSOPEN:
14154     case OP_SYSSEEK:
14155         match = 1;
14156         goto do_op;
14157
14158     case OP_ENTERSUB:
14159     case OP_GOTO:
14160         /* XXX tmp hack: these two may call an XS sub, and currently
14161           XS subs don't have a SUB entry on the context stack, so CV and
14162           pad determination goes wrong, and BAD things happen. So, just
14163           don't try to determine the value under those circumstances.
14164           Need a better fix at dome point. DAPM 11/2007 */
14165         break;
14166
14167     case OP_FLIP:
14168     case OP_FLOP:
14169     {
14170         GV * const gv = gv_fetchpvs(".", GV_NOTQUAL, SVt_PV);
14171         if (gv && GvSV(gv) == uninit_sv)
14172             return newSVpvs_flags("$.", SVs_TEMP);
14173         goto do_op;
14174     }
14175
14176     case OP_POS:
14177         /* def-ness of rval pos() is independent of the def-ness of its arg */
14178         if ( !(obase->op_flags & OPf_MOD))
14179             break;
14180
14181     case OP_SCHOMP:
14182     case OP_CHOMP:
14183         if (SvROK(PL_rs) && uninit_sv == SvRV(PL_rs))
14184             return newSVpvs_flags("${$/}", SVs_TEMP);
14185         /*FALLTHROUGH*/
14186
14187     default:
14188     do_op:
14189         if (!(obase->op_flags & OPf_KIDS))
14190             break;
14191         o = cUNOPx(obase)->op_first;
14192         
14193     do_op2:
14194         if (!o)
14195             break;
14196
14197         /* if all except one arg are constant, or have no side-effects,
14198          * or are optimized away, then it's unambiguous */
14199         o2 = NULL;
14200         for (kid=o; kid; kid = kid->op_sibling) {
14201             if (kid) {
14202                 const OPCODE type = kid->op_type;
14203                 if ( (type == OP_CONST && SvOK(cSVOPx_sv(kid)))
14204                   || (type == OP_NULL  && ! (kid->op_flags & OPf_KIDS))
14205                   || (type == OP_PUSHMARK)
14206                   || (
14207                       /* @$a and %$a, but not @a or %a */
14208                         (type == OP_RV2AV || type == OP_RV2HV)
14209                      && cUNOPx(kid)->op_first
14210                      && cUNOPx(kid)->op_first->op_type != OP_GV
14211                      )
14212                 )
14213                 continue;
14214             }
14215             if (o2) { /* more than one found */
14216                 o2 = NULL;
14217                 break;
14218             }
14219             o2 = kid;
14220         }
14221         if (o2)
14222             return find_uninit_var(o2, uninit_sv, match);
14223
14224         /* scan all args */
14225         while (o) {
14226             sv = find_uninit_var(o, uninit_sv, 1);
14227             if (sv)
14228                 return sv;
14229             o = o->op_sibling;
14230         }
14231         break;
14232     }
14233     return NULL;
14234 }
14235
14236
14237 /*
14238 =for apidoc report_uninit
14239
14240 Print appropriate "Use of uninitialized variable" warning
14241
14242 =cut
14243 */
14244
14245 void
14246 Perl_report_uninit(pTHX_ const SV *uninit_sv)
14247 {
14248     dVAR;
14249     if (PL_op) {
14250         SV* varname = NULL;
14251         if (uninit_sv) {
14252             varname = find_uninit_var(PL_op, uninit_sv,0);
14253             if (varname)
14254                 sv_insert(varname, 0, 0, " ", 1);
14255         }
14256         Perl_warner(aTHX_ packWARN(WARN_UNINITIALIZED), PL_warn_uninit,
14257                 varname ? SvPV_nolen_const(varname) : "",
14258                 " in ", OP_DESC(PL_op));
14259     }
14260     else
14261         Perl_warner(aTHX_ packWARN(WARN_UNINITIALIZED), PL_warn_uninit,
14262                     "", "", "");
14263 }
14264
14265 /*
14266  * Local variables:
14267  * c-indentation-style: bsd
14268  * c-basic-offset: 4
14269  * indent-tabs-mode: t
14270  * End:
14271  *
14272  * ex: set ts=8 sts=4 sw=4 noet:
14273  */