This is a live mirror of the Perl 5 development currently hosted at https://github.com/perl/perl5
Add 2007 copyrights in a few more .pl files that
[perl5.git] / sv.c
1 /*    sv.c
2  *
3  *    Copyright (C) 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999,
4  *    2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, by Larry Wall and others
5  *
6  *    You may distribute under the terms of either the GNU General Public
7  *    License or the Artistic License, as specified in the README file.
8  *
9  * "I wonder what the Entish is for 'yes' and 'no'," he thought.
10  *
11  *
12  * This file contains the code that creates, manipulates and destroys
13  * scalar values (SVs). The other types (AV, HV, GV, etc.) reuse the
14  * structure of an SV, so their creation and destruction is handled
15  * here; higher-level functions are in av.c, hv.c, and so on. Opcode
16  * level functions (eg. substr, split, join) for each of the types are
17  * in the pp*.c files.
18  */
19
20 #include "EXTERN.h"
21 #define PERL_IN_SV_C
22 #include "perl.h"
23 #include "regcomp.h"
24
25 #define FCALL *f
26
27 #ifdef __Lynx__
28 /* Missing proto on LynxOS */
29   char *gconvert(double, int, int,  char *);
30 #endif
31
32 #ifdef PERL_UTF8_CACHE_ASSERT
33 /* if adding more checks watch out for the following tests:
34  *   t/op/index.t t/op/length.t t/op/pat.t t/op/substr.t
35  *   lib/utf8.t lib/Unicode/Collate/t/index.t
36  * --jhi
37  */
38 #   define ASSERT_UTF8_CACHE(cache) \
39     STMT_START { if (cache) { assert((cache)[0] <= (cache)[1]); \
40                               assert((cache)[2] <= (cache)[3]); \
41                               assert((cache)[3] <= (cache)[1]);} \
42                               } STMT_END
43 #else
44 #   define ASSERT_UTF8_CACHE(cache) NOOP
45 #endif
46
47 #ifdef PERL_OLD_COPY_ON_WRITE
48 #define SV_COW_NEXT_SV(sv)      INT2PTR(SV *,SvUVX(sv))
49 #define SV_COW_NEXT_SV_SET(current,next)        SvUV_set(current, PTR2UV(next))
50 /* This is a pessimistic view. Scalar must be purely a read-write PV to copy-
51    on-write.  */
52 #endif
53
54 /* ============================================================================
55
56 =head1 Allocation and deallocation of SVs.
57
58 An SV (or AV, HV, etc.) is allocated in two parts: the head (struct
59 sv, av, hv...) contains type and reference count information, and for
60 many types, a pointer to the body (struct xrv, xpv, xpviv...), which
61 contains fields specific to each type.  Some types store all they need
62 in the head, so don't have a body.
63
64 In all but the most memory-paranoid configuations (ex: PURIFY), heads
65 and bodies are allocated out of arenas, which by default are
66 approximately 4K chunks of memory parcelled up into N heads or bodies.
67 Sv-bodies are allocated by their sv-type, guaranteeing size
68 consistency needed to allocate safely from arrays.
69
70 For SV-heads, the first slot in each arena is reserved, and holds a
71 link to the next arena, some flags, and a note of the number of slots.
72 Snaked through each arena chain is a linked list of free items; when
73 this becomes empty, an extra arena is allocated and divided up into N
74 items which are threaded into the free list.
75
76 SV-bodies are similar, but they use arena-sets by default, which
77 separate the link and info from the arena itself, and reclaim the 1st
78 slot in the arena.  SV-bodies are further described later.
79
80 The following global variables are associated with arenas:
81
82     PL_sv_arenaroot     pointer to list of SV arenas
83     PL_sv_root          pointer to list of free SV structures
84
85     PL_body_arenas      head of linked-list of body arenas
86     PL_body_roots[]     array of pointers to list of free bodies of svtype
87                         arrays are indexed by the svtype needed
88
89 A few special SV heads are not allocated from an arena, but are
90 instead directly created in the interpreter structure, eg PL_sv_undef.
91 The size of arenas can be changed from the default by setting
92 PERL_ARENA_SIZE appropriately at compile time.
93
94 The SV arena serves the secondary purpose of allowing still-live SVs
95 to be located and destroyed during final cleanup.
96
97 At the lowest level, the macros new_SV() and del_SV() grab and free
98 an SV head.  (If debugging with -DD, del_SV() calls the function S_del_sv()
99 to return the SV to the free list with error checking.) new_SV() calls
100 more_sv() / sv_add_arena() to add an extra arena if the free list is empty.
101 SVs in the free list have their SvTYPE field set to all ones.
102
103 At the time of very final cleanup, sv_free_arenas() is called from
104 perl_destruct() to physically free all the arenas allocated since the
105 start of the interpreter.
106
107 Manipulation of any of the PL_*root pointers is protected by enclosing
108 LOCK_SV_MUTEX; ... UNLOCK_SV_MUTEX calls which should Do the Right Thing
109 if threads are enabled.
110
111 The function visit() scans the SV arenas list, and calls a specified
112 function for each SV it finds which is still live - ie which has an SvTYPE
113 other than all 1's, and a non-zero SvREFCNT. visit() is used by the
114 following functions (specified as [function that calls visit()] / [function
115 called by visit() for each SV]):
116
117     sv_report_used() / do_report_used()
118                         dump all remaining SVs (debugging aid)
119
120     sv_clean_objs() / do_clean_objs(),do_clean_named_objs()
121                         Attempt to free all objects pointed to by RVs,
122                         and, unless DISABLE_DESTRUCTOR_KLUDGE is defined,
123                         try to do the same for all objects indirectly
124                         referenced by typeglobs too.  Called once from
125                         perl_destruct(), prior to calling sv_clean_all()
126                         below.
127
128     sv_clean_all() / do_clean_all()
129                         SvREFCNT_dec(sv) each remaining SV, possibly
130                         triggering an sv_free(). It also sets the
131                         SVf_BREAK flag on the SV to indicate that the
132                         refcnt has been artificially lowered, and thus
133                         stopping sv_free() from giving spurious warnings
134                         about SVs which unexpectedly have a refcnt
135                         of zero.  called repeatedly from perl_destruct()
136                         until there are no SVs left.
137
138 =head2 Arena allocator API Summary
139
140 Private API to rest of sv.c
141
142     new_SV(),  del_SV(),
143
144     new_XIV(), del_XIV(),
145     new_XNV(), del_XNV(),
146     etc
147
148 Public API:
149
150     sv_report_used(), sv_clean_objs(), sv_clean_all(), sv_free_arenas()
151
152 =cut
153
154 ============================================================================ */
155
156 /*
157  * "A time to plant, and a time to uproot what was planted..."
158  */
159
160 /*
161  * nice_chunk and nice_chunk size need to be set
162  * and queried under the protection of sv_mutex
163  */
164 void
165 Perl_offer_nice_chunk(pTHX_ void *chunk, U32 chunk_size)
166 {
167     dVAR;
168     void *new_chunk;
169     U32 new_chunk_size;
170     LOCK_SV_MUTEX;
171     new_chunk = (void *)(chunk);
172     new_chunk_size = (chunk_size);
173     if (new_chunk_size > PL_nice_chunk_size) {
174         Safefree(PL_nice_chunk);
175         PL_nice_chunk = (char *) new_chunk;
176         PL_nice_chunk_size = new_chunk_size;
177     } else {
178         Safefree(chunk);
179     }
180     UNLOCK_SV_MUTEX;
181 }
182
183 #ifdef DEBUG_LEAKING_SCALARS
184 #  define FREE_SV_DEBUG_FILE(sv) Safefree((sv)->sv_debug_file)
185 #else
186 #  define FREE_SV_DEBUG_FILE(sv)
187 #endif
188
189 #ifdef PERL_POISON
190 #  define SvARENA_CHAIN(sv)     ((sv)->sv_u.svu_rv)
191 /* Whilst I'd love to do this, it seems that things like to check on
192    unreferenced scalars
193 #  define POSION_SV_HEAD(sv)    PoisonNew(sv, 1, struct STRUCT_SV)
194 */
195 #  define POSION_SV_HEAD(sv)    PoisonNew(&SvANY(sv), 1, void *), \
196                                 PoisonNew(&SvREFCNT(sv), 1, U32)
197 #else
198 #  define SvARENA_CHAIN(sv)     SvANY(sv)
199 #  define POSION_SV_HEAD(sv)
200 #endif
201
202 #define plant_SV(p) \
203     STMT_START {                                        \
204         FREE_SV_DEBUG_FILE(p);                          \
205         POSION_SV_HEAD(p);                              \
206         SvARENA_CHAIN(p) = (void *)PL_sv_root;          \
207         SvFLAGS(p) = SVTYPEMASK;                        \
208         PL_sv_root = (p);                               \
209         --PL_sv_count;                                  \
210     } STMT_END
211
212 /* sv_mutex must be held while calling uproot_SV() */
213 #define uproot_SV(p) \
214     STMT_START {                                        \
215         (p) = PL_sv_root;                               \
216         PL_sv_root = (SV*)SvARENA_CHAIN(p);             \
217         ++PL_sv_count;                                  \
218     } STMT_END
219
220
221 /* make some more SVs by adding another arena */
222
223 /* sv_mutex must be held while calling more_sv() */
224 STATIC SV*
225 S_more_sv(pTHX)
226 {
227     dVAR;
228     SV* sv;
229
230     if (PL_nice_chunk) {
231         sv_add_arena(PL_nice_chunk, PL_nice_chunk_size, 0);
232         PL_nice_chunk = NULL;
233         PL_nice_chunk_size = 0;
234     }
235     else {
236         char *chunk;                /* must use New here to match call to */
237         Newx(chunk,PERL_ARENA_SIZE,char);  /* Safefree() in sv_free_arenas() */
238         sv_add_arena(chunk, PERL_ARENA_SIZE, 0);
239     }
240     uproot_SV(sv);
241     return sv;
242 }
243
244 /* new_SV(): return a new, empty SV head */
245
246 #ifdef DEBUG_LEAKING_SCALARS
247 /* provide a real function for a debugger to play with */
248 STATIC SV*
249 S_new_SV(pTHX)
250 {
251     SV* sv;
252
253     LOCK_SV_MUTEX;
254     if (PL_sv_root)
255         uproot_SV(sv);
256     else
257         sv = S_more_sv(aTHX);
258     UNLOCK_SV_MUTEX;
259     SvANY(sv) = 0;
260     SvREFCNT(sv) = 1;
261     SvFLAGS(sv) = 0;
262     sv->sv_debug_optype = PL_op ? PL_op->op_type : 0;
263     sv->sv_debug_line = (U16) ((PL_copline == NOLINE) ?
264         (PL_curcop ? CopLINE(PL_curcop) : 0) : PL_copline);
265     sv->sv_debug_inpad = 0;
266     sv->sv_debug_cloned = 0;
267     sv->sv_debug_file = PL_curcop ? savepv(CopFILE(PL_curcop)): NULL;
268     
269     return sv;
270 }
271 #  define new_SV(p) (p)=S_new_SV(aTHX)
272
273 #else
274 #  define new_SV(p) \
275     STMT_START {                                        \
276         LOCK_SV_MUTEX;                                  \
277         if (PL_sv_root)                                 \
278             uproot_SV(p);                               \
279         else                                            \
280             (p) = S_more_sv(aTHX);                      \
281         UNLOCK_SV_MUTEX;                                \
282         SvANY(p) = 0;                                   \
283         SvREFCNT(p) = 1;                                \
284         SvFLAGS(p) = 0;                                 \
285     } STMT_END
286 #endif
287
288
289 /* del_SV(): return an empty SV head to the free list */
290
291 #ifdef DEBUGGING
292
293 #define del_SV(p) \
294     STMT_START {                                        \
295         LOCK_SV_MUTEX;                                  \
296         if (DEBUG_D_TEST)                               \
297             del_sv(p);                                  \
298         else                                            \
299             plant_SV(p);                                \
300         UNLOCK_SV_MUTEX;                                \
301     } STMT_END
302
303 STATIC void
304 S_del_sv(pTHX_ SV *p)
305 {
306     dVAR;
307     if (DEBUG_D_TEST) {
308         SV* sva;
309         bool ok = 0;
310         for (sva = PL_sv_arenaroot; sva; sva = (SV *) SvANY(sva)) {
311             const SV * const sv = sva + 1;
312             const SV * const svend = &sva[SvREFCNT(sva)];
313             if (p >= sv && p < svend) {
314                 ok = 1;
315                 break;
316             }
317         }
318         if (!ok) {
319             if (ckWARN_d(WARN_INTERNAL))        
320                 Perl_warner(aTHX_ packWARN(WARN_INTERNAL),
321                             "Attempt to free non-arena SV: 0x%"UVxf
322                             pTHX__FORMAT, PTR2UV(p) pTHX__VALUE);
323             return;
324         }
325     }
326     plant_SV(p);
327 }
328
329 #else /* ! DEBUGGING */
330
331 #define del_SV(p)   plant_SV(p)
332
333 #endif /* DEBUGGING */
334
335
336 /*
337 =head1 SV Manipulation Functions
338
339 =for apidoc sv_add_arena
340
341 Given a chunk of memory, link it to the head of the list of arenas,
342 and split it into a list of free SVs.
343
344 =cut
345 */
346
347 void
348 Perl_sv_add_arena(pTHX_ char *ptr, U32 size, U32 flags)
349 {
350     dVAR;
351     SV* const sva = (SV*)ptr;
352     register SV* sv;
353     register SV* svend;
354
355     /* The first SV in an arena isn't an SV. */
356     SvANY(sva) = (void *) PL_sv_arenaroot;              /* ptr to next arena */
357     SvREFCNT(sva) = size / sizeof(SV);          /* number of SV slots */
358     SvFLAGS(sva) = flags;                       /* FAKE if not to be freed */
359
360     PL_sv_arenaroot = sva;
361     PL_sv_root = sva + 1;
362
363     svend = &sva[SvREFCNT(sva) - 1];
364     sv = sva + 1;
365     while (sv < svend) {
366         SvARENA_CHAIN(sv) = (void *)(SV*)(sv + 1);
367 #ifdef DEBUGGING
368         SvREFCNT(sv) = 0;
369 #endif
370         /* Must always set typemask because it's awlays checked in on cleanup
371            when the arenas are walked looking for objects.  */
372         SvFLAGS(sv) = SVTYPEMASK;
373         sv++;
374     }
375     SvARENA_CHAIN(sv) = 0;
376 #ifdef DEBUGGING
377     SvREFCNT(sv) = 0;
378 #endif
379     SvFLAGS(sv) = SVTYPEMASK;
380 }
381
382 /* visit(): call the named function for each non-free SV in the arenas
383  * whose flags field matches the flags/mask args. */
384
385 STATIC I32
386 S_visit(pTHX_ SVFUNC_t f, U32 flags, U32 mask)
387 {
388     dVAR;
389     SV* sva;
390     I32 visited = 0;
391
392     for (sva = PL_sv_arenaroot; sva; sva = (SV*)SvANY(sva)) {
393         register const SV * const svend = &sva[SvREFCNT(sva)];
394         register SV* sv;
395         for (sv = sva + 1; sv < svend; ++sv) {
396             if (SvTYPE(sv) != SVTYPEMASK
397                     && (sv->sv_flags & mask) == flags
398                     && SvREFCNT(sv))
399             {
400                 (FCALL)(aTHX_ sv);
401                 ++visited;
402             }
403         }
404     }
405     return visited;
406 }
407
408 #ifdef DEBUGGING
409
410 /* called by sv_report_used() for each live SV */
411
412 static void
413 do_report_used(pTHX_ SV *sv)
414 {
415     if (SvTYPE(sv) != SVTYPEMASK) {
416         PerlIO_printf(Perl_debug_log, "****\n");
417         sv_dump(sv);
418     }
419 }
420 #endif
421
422 /*
423 =for apidoc sv_report_used
424
425 Dump the contents of all SVs not yet freed. (Debugging aid).
426
427 =cut
428 */
429
430 void
431 Perl_sv_report_used(pTHX)
432 {
433 #ifdef DEBUGGING
434     visit(do_report_used, 0, 0);
435 #else
436     PERL_UNUSED_CONTEXT;
437 #endif
438 }
439
440 /* called by sv_clean_objs() for each live SV */
441
442 static void
443 do_clean_objs(pTHX_ SV *ref)
444 {
445     dVAR;
446     if (SvROK(ref)) {
447         SV * const target = SvRV(ref);
448         if (SvOBJECT(target)) {
449             DEBUG_D((PerlIO_printf(Perl_debug_log, "Cleaning object ref:\n "), sv_dump(ref)));
450             if (SvWEAKREF(ref)) {
451                 sv_del_backref(target, ref);
452                 SvWEAKREF_off(ref);
453                 SvRV_set(ref, NULL);
454             } else {
455                 SvROK_off(ref);
456                 SvRV_set(ref, NULL);
457                 SvREFCNT_dec(target);
458             }
459         }
460     }
461
462     /* XXX Might want to check arrays, etc. */
463 }
464
465 /* called by sv_clean_objs() for each live SV */
466
467 #ifndef DISABLE_DESTRUCTOR_KLUDGE
468 static void
469 do_clean_named_objs(pTHX_ SV *sv)
470 {
471     dVAR;
472     if (SvTYPE(sv) == SVt_PVGV && isGV_with_GP(sv) && GvGP(sv)) {
473         if ((
474 #ifdef PERL_DONT_CREATE_GVSV
475              GvSV(sv) &&
476 #endif
477              SvOBJECT(GvSV(sv))) ||
478              (GvAV(sv) && SvOBJECT(GvAV(sv))) ||
479              (GvHV(sv) && SvOBJECT(GvHV(sv))) ||
480              (GvIO(sv) && SvOBJECT(GvIO(sv))) ||
481              (GvCV(sv) && SvOBJECT(GvCV(sv))) )
482         {
483             DEBUG_D((PerlIO_printf(Perl_debug_log, "Cleaning named glob object:\n "), sv_dump(sv)));
484             SvFLAGS(sv) |= SVf_BREAK;
485             SvREFCNT_dec(sv);
486         }
487     }
488 }
489 #endif
490
491 /*
492 =for apidoc sv_clean_objs
493
494 Attempt to destroy all objects not yet freed
495
496 =cut
497 */
498
499 void
500 Perl_sv_clean_objs(pTHX)
501 {
502     dVAR;
503     PL_in_clean_objs = TRUE;
504     visit(do_clean_objs, SVf_ROK, SVf_ROK);
505 #ifndef DISABLE_DESTRUCTOR_KLUDGE
506     /* some barnacles may yet remain, clinging to typeglobs */
507     visit(do_clean_named_objs, SVt_PVGV, SVTYPEMASK);
508 #endif
509     PL_in_clean_objs = FALSE;
510 }
511
512 /* called by sv_clean_all() for each live SV */
513
514 static void
515 do_clean_all(pTHX_ SV *sv)
516 {
517     dVAR;
518     DEBUG_D((PerlIO_printf(Perl_debug_log, "Cleaning loops: SV at 0x%"UVxf"\n", PTR2UV(sv)) ));
519     SvFLAGS(sv) |= SVf_BREAK;
520     if (PL_comppad == (AV*)sv) {
521         PL_comppad = NULL;
522         PL_curpad = NULL;
523     }
524     SvREFCNT_dec(sv);
525 }
526
527 /*
528 =for apidoc sv_clean_all
529
530 Decrement the refcnt of each remaining SV, possibly triggering a
531 cleanup. This function may have to be called multiple times to free
532 SVs which are in complex self-referential hierarchies.
533
534 =cut
535 */
536
537 I32
538 Perl_sv_clean_all(pTHX)
539 {
540     dVAR;
541     I32 cleaned;
542     PL_in_clean_all = TRUE;
543     cleaned = visit(do_clean_all, 0,0);
544     PL_in_clean_all = FALSE;
545     return cleaned;
546 }
547
548 /*
549   ARENASETS: a meta-arena implementation which separates arena-info
550   into struct arena_set, which contains an array of struct
551   arena_descs, each holding info for a single arena.  By separating
552   the meta-info from the arena, we recover the 1st slot, formerly
553   borrowed for list management.  The arena_set is about the size of an
554   arena, avoiding the needless malloc overhead of a naive linked-list
555
556   The cost is 1 arena-set malloc per ~320 arena-mallocs, + the unused
557   memory in the last arena-set (1/2 on average).  In trade, we get
558   back the 1st slot in each arena (ie 1.7% of a CV-arena, less for
559   smaller types).  The recovery of the wasted space allows use of
560   small arenas for large, rare body types,
561 */
562 struct arena_desc {
563     char       *arena;          /* the raw storage, allocated aligned */
564     size_t      size;           /* its size ~4k typ */
565     int         unit_type;      /* useful for arena audits */
566     /* info for sv-heads (eventually)
567        int count, flags;
568     */
569 };
570
571 struct arena_set;
572
573 /* Get the maximum number of elements in set[] such that struct arena_set
574    will fit within PERL_ARENA_SIZE, which is probabably just under 4K, and
575    therefore likely to be 1 aligned memory page.  */
576
577 #define ARENAS_PER_SET  ((PERL_ARENA_SIZE - sizeof(struct arena_set*) \
578                           - 2 * sizeof(int)) / sizeof (struct arena_desc))
579
580 struct arena_set {
581     struct arena_set* next;
582     int   set_size;             /* ie ARENAS_PER_SET */
583     int   curr;                 /* index of next available arena-desc */
584     struct arena_desc set[ARENAS_PER_SET];
585 };
586
587 /*
588 =for apidoc sv_free_arenas
589
590 Deallocate the memory used by all arenas. Note that all the individual SV
591 heads and bodies within the arenas must already have been freed.
592
593 =cut
594 */
595 void
596 Perl_sv_free_arenas(pTHX)
597 {
598     dVAR;
599     SV* sva;
600     SV* svanext;
601     int i;
602
603     /* Free arenas here, but be careful about fake ones.  (We assume
604        contiguity of the fake ones with the corresponding real ones.) */
605
606     for (sva = PL_sv_arenaroot; sva; sva = svanext) {
607         svanext = (SV*) SvANY(sva);
608         while (svanext && SvFAKE(svanext))
609             svanext = (SV*) SvANY(svanext);
610
611         if (!SvFAKE(sva))
612             Safefree(sva);
613     }
614
615     {
616         struct arena_set *next, *aroot = (struct arena_set*) PL_body_arenas;
617         
618         for (; aroot; aroot = next) {
619             const int max = aroot->curr;
620             for (i=0; i<max; i++) {
621                 assert(aroot->set[i].arena);
622                 Safefree(aroot->set[i].arena);
623             }
624             next = aroot->next;
625             Safefree(aroot);
626         }
627     }
628     PL_body_arenas = 0;
629
630     for (i=0; i<PERL_ARENA_ROOTS_SIZE; i++)
631         PL_body_roots[i] = 0;
632
633     Safefree(PL_nice_chunk);
634     PL_nice_chunk = NULL;
635     PL_nice_chunk_size = 0;
636     PL_sv_arenaroot = 0;
637     PL_sv_root = 0;
638 }
639
640 /*
641   Here are mid-level routines that manage the allocation of bodies out
642   of the various arenas.  There are 5 kinds of arenas:
643
644   1. SV-head arenas, which are discussed and handled above
645   2. regular body arenas
646   3. arenas for reduced-size bodies
647   4. Hash-Entry arenas
648   5. pte arenas (thread related)
649
650   Arena types 2 & 3 are chained by body-type off an array of
651   arena-root pointers, which is indexed by svtype.  Some of the
652   larger/less used body types are malloced singly, since a large
653   unused block of them is wasteful.  Also, several svtypes dont have
654   bodies; the data fits into the sv-head itself.  The arena-root
655   pointer thus has a few unused root-pointers (which may be hijacked
656   later for arena types 4,5)
657
658   3 differs from 2 as an optimization; some body types have several
659   unused fields in the front of the structure (which are kept in-place
660   for consistency).  These bodies can be allocated in smaller chunks,
661   because the leading fields arent accessed.  Pointers to such bodies
662   are decremented to point at the unused 'ghost' memory, knowing that
663   the pointers are used with offsets to the real memory.
664
665   HE, HEK arenas are managed separately, with separate code, but may
666   be merge-able later..
667
668   PTE arenas are not sv-bodies, but they share these mid-level
669   mechanics, so are considered here.  The new mid-level mechanics rely
670   on the sv_type of the body being allocated, so we just reserve one
671   of the unused body-slots for PTEs, then use it in those (2) PTE
672   contexts below (line ~10k)
673 */
674
675 /* get_arena(size): this creates custom-sized arenas
676    TBD: export properly for hv.c: S_more_he().
677 */
678 void*
679 Perl_get_arena(pTHX_ int arena_size)
680 {
681     dVAR;
682     struct arena_desc* adesc;
683     struct arena_set *newroot, **aroot = (struct arena_set**) &PL_body_arenas;
684     int curr;
685
686     /* shouldnt need this
687     if (!arena_size)    arena_size = PERL_ARENA_SIZE;
688     */
689
690     /* may need new arena-set to hold new arena */
691     if (!*aroot || (*aroot)->curr >= (*aroot)->set_size) {
692         Newxz(newroot, 1, struct arena_set);
693         newroot->set_size = ARENAS_PER_SET;
694         newroot->next = *aroot;
695         *aroot = newroot;
696         DEBUG_m(PerlIO_printf(Perl_debug_log, "new arenaset %p\n", (void*)*aroot));
697     }
698
699     /* ok, now have arena-set with at least 1 empty/available arena-desc */
700     curr = (*aroot)->curr++;
701     adesc = &((*aroot)->set[curr]);
702     assert(!adesc->arena);
703     
704     Newxz(adesc->arena, arena_size, char);
705     adesc->size = arena_size;
706     DEBUG_m(PerlIO_printf(Perl_debug_log, "arena %d added: %p size %d\n", 
707                           curr, (void*)adesc->arena, arena_size));
708
709     return adesc->arena;
710 }
711
712
713 /* return a thing to the free list */
714
715 #define del_body(thing, root)                   \
716     STMT_START {                                \
717         void ** const thing_copy = (void **)thing;\
718         LOCK_SV_MUTEX;                          \
719         *thing_copy = *root;                    \
720         *root = (void*)thing_copy;              \
721         UNLOCK_SV_MUTEX;                        \
722     } STMT_END
723
724 /* 
725
726 =head1 SV-Body Allocation
727
728 Allocation of SV-bodies is similar to SV-heads, differing as follows;
729 the allocation mechanism is used for many body types, so is somewhat
730 more complicated, it uses arena-sets, and has no need for still-live
731 SV detection.
732
733 At the outermost level, (new|del)_X*V macros return bodies of the
734 appropriate type.  These macros call either (new|del)_body_type or
735 (new|del)_body_allocated macro pairs, depending on specifics of the
736 type.  Most body types use the former pair, the latter pair is used to
737 allocate body types with "ghost fields".
738
739 "ghost fields" are fields that are unused in certain types, and
740 consequently dont need to actually exist.  They are declared because
741 they're part of a "base type", which allows use of functions as
742 methods.  The simplest examples are AVs and HVs, 2 aggregate types
743 which don't use the fields which support SCALAR semantics.
744
745 For these types, the arenas are carved up into *_allocated size
746 chunks, we thus avoid wasted memory for those unaccessed members.
747 When bodies are allocated, we adjust the pointer back in memory by the
748 size of the bit not allocated, so it's as if we allocated the full
749 structure.  (But things will all go boom if you write to the part that
750 is "not there", because you'll be overwriting the last members of the
751 preceding structure in memory.)
752
753 We calculate the correction using the STRUCT_OFFSET macro. For
754 example, if xpv_allocated is the same structure as XPV then the two
755 OFFSETs sum to zero, and the pointer is unchanged. If the allocated
756 structure is smaller (no initial NV actually allocated) then the net
757 effect is to subtract the size of the NV from the pointer, to return a
758 new pointer as if an initial NV were actually allocated.
759
760 This is the same trick as was used for NV and IV bodies. Ironically it
761 doesn't need to be used for NV bodies any more, because NV is now at
762 the start of the structure. IV bodies don't need it either, because
763 they are no longer allocated.
764
765 In turn, the new_body_* allocators call S_new_body(), which invokes
766 new_body_inline macro, which takes a lock, and takes a body off the
767 linked list at PL_body_roots[sv_type], calling S_more_bodies() if
768 necessary to refresh an empty list.  Then the lock is released, and
769 the body is returned.
770
771 S_more_bodies calls get_arena(), and carves it up into an array of N
772 bodies, which it strings into a linked list.  It looks up arena-size
773 and body-size from the body_details table described below, thus
774 supporting the multiple body-types.
775
776 If PURIFY is defined, or PERL_ARENA_SIZE=0, arenas are not used, and
777 the (new|del)_X*V macros are mapped directly to malloc/free.
778
779 */
780
781 /* 
782
783 For each sv-type, struct body_details bodies_by_type[] carries
784 parameters which control these aspects of SV handling:
785
786 Arena_size determines whether arenas are used for this body type, and if
787 so, how big they are.  PURIFY or PERL_ARENA_SIZE=0 set this field to
788 zero, forcing individual mallocs and frees.
789
790 Body_size determines how big a body is, and therefore how many fit into
791 each arena.  Offset carries the body-pointer adjustment needed for
792 *_allocated body types, and is used in *_allocated macros.
793
794 But its main purpose is to parameterize info needed in
795 Perl_sv_upgrade().  The info here dramatically simplifies the function
796 vs the implementation in 5.8.7, making it table-driven.  All fields
797 are used for this, except for arena_size.
798
799 For the sv-types that have no bodies, arenas are not used, so those
800 PL_body_roots[sv_type] are unused, and can be overloaded.  In
801 something of a special case, SVt_NULL is borrowed for HE arenas;
802 PL_body_roots[SVt_NULL] is filled by S_more_he, but the
803 bodies_by_type[SVt_NULL] slot is not used, as the table is not
804 available in hv.c,
805
806 PTEs also use arenas, but are never seen in Perl_sv_upgrade.
807 Nonetheless, they get their own slot in bodies_by_type[SVt_NULL], so
808 they can just use the same allocation semantics.  At first, PTEs were
809 also overloaded to a non-body sv-type, but this yielded hard-to-find
810 malloc bugs, so was simplified by claiming a new slot.  This choice
811 has no consequence at this time.
812
813 */
814
815 struct body_details {
816     U8 body_size;       /* Size to allocate  */
817     U8 copy;            /* Size of structure to copy (may be shorter)  */
818     U8 offset;
819     unsigned int type : 4;          /* We have space for a sanity check.  */
820     unsigned int cant_upgrade : 1;  /* Cannot upgrade this type */
821     unsigned int zero_nv : 1;       /* zero the NV when upgrading from this */
822     unsigned int arena : 1;         /* Allocated from an arena */
823     size_t arena_size;              /* Size of arena to allocate */
824 };
825
826 #define HADNV FALSE
827 #define NONV TRUE
828
829
830 #ifdef PURIFY
831 /* With -DPURFIY we allocate everything directly, and don't use arenas.
832    This seems a rather elegant way to simplify some of the code below.  */
833 #define HASARENA FALSE
834 #else
835 #define HASARENA TRUE
836 #endif
837 #define NOARENA FALSE
838
839 /* Size the arenas to exactly fit a given number of bodies.  A count
840    of 0 fits the max number bodies into a PERL_ARENA_SIZE.block,
841    simplifying the default.  If count > 0, the arena is sized to fit
842    only that many bodies, allowing arenas to be used for large, rare
843    bodies (XPVFM, XPVIO) without undue waste.  The arena size is
844    limited by PERL_ARENA_SIZE, so we can safely oversize the
845    declarations.
846  */
847 #define FIT_ARENA0(body_size)                           \
848     ((size_t)(PERL_ARENA_SIZE / body_size) * body_size)
849 #define FIT_ARENAn(count,body_size)                     \
850     ( count * body_size <= PERL_ARENA_SIZE)             \
851     ? count * body_size                                 \
852     : FIT_ARENA0 (body_size)
853 #define FIT_ARENA(count,body_size)                      \
854     count                                               \
855     ? FIT_ARENAn (count, body_size)                     \
856     : FIT_ARENA0 (body_size)
857
858 /* A macro to work out the offset needed to subtract from a pointer to (say)
859
860 typedef struct {
861     STRLEN      xpv_cur;
862     STRLEN      xpv_len;
863 } xpv_allocated;
864
865 to make its members accessible via a pointer to (say)
866
867 struct xpv {
868     NV          xnv_nv;
869     STRLEN      xpv_cur;
870     STRLEN      xpv_len;
871 };
872
873 */
874
875 #define relative_STRUCT_OFFSET(longer, shorter, member) \
876     (STRUCT_OFFSET(shorter, member) - STRUCT_OFFSET(longer, member))
877
878 /* Calculate the length to copy. Specifically work out the length less any
879    final padding the compiler needed to add.  See the comment in sv_upgrade
880    for why copying the padding proved to be a bug.  */
881
882 #define copy_length(type, last_member) \
883         STRUCT_OFFSET(type, last_member) \
884         + sizeof (((type*)SvANY((SV*)0))->last_member)
885
886 static const struct body_details bodies_by_type[] = {
887     { sizeof(HE), 0, 0, SVt_NULL,
888       FALSE, NONV, NOARENA, FIT_ARENA(0, sizeof(HE)) },
889
890     /* The bind placeholder pretends to be an RV for now.
891        Also it's marked as "can't upgrade" top stop anyone using it before it's
892        implemented.  */
893     { 0, 0, 0, SVt_BIND, TRUE, NONV, NOARENA, 0 },
894
895     /* IVs are in the head, so the allocation size is 0.
896        However, the slot is overloaded for PTEs.  */
897     { sizeof(struct ptr_tbl_ent), /* This is used for PTEs.  */
898       sizeof(IV), /* This is used to copy out the IV body.  */
899       STRUCT_OFFSET(XPVIV, xiv_iv), SVt_IV, FALSE, NONV,
900       NOARENA /* IVS don't need an arena  */,
901       /* But PTEs need to know the size of their arena  */
902       FIT_ARENA(0, sizeof(struct ptr_tbl_ent))
903     },
904
905     /* 8 bytes on most ILP32 with IEEE doubles */
906     { sizeof(NV), sizeof(NV), 0, SVt_NV, FALSE, HADNV, HASARENA,
907       FIT_ARENA(0, sizeof(NV)) },
908
909     /* RVs are in the head now.  */
910     { 0, 0, 0, SVt_RV, FALSE, NONV, NOARENA, 0 },
911
912     /* 8 bytes on most ILP32 with IEEE doubles */
913     { sizeof(xpv_allocated),
914       copy_length(XPV, xpv_len)
915       - relative_STRUCT_OFFSET(xpv_allocated, XPV, xpv_cur),
916       + relative_STRUCT_OFFSET(xpv_allocated, XPV, xpv_cur),
917       SVt_PV, FALSE, NONV, HASARENA, FIT_ARENA(0, sizeof(xpv_allocated)) },
918
919     /* 12 */
920     { sizeof(xpviv_allocated),
921       copy_length(XPVIV, xiv_u)
922       - relative_STRUCT_OFFSET(xpviv_allocated, XPVIV, xpv_cur),
923       + relative_STRUCT_OFFSET(xpviv_allocated, XPVIV, xpv_cur),
924       SVt_PVIV, FALSE, NONV, HASARENA, FIT_ARENA(0, sizeof(xpviv_allocated)) },
925
926     /* 20 */
927     { sizeof(XPVNV), copy_length(XPVNV, xiv_u), 0, SVt_PVNV, FALSE, HADNV,
928       HASARENA, FIT_ARENA(0, sizeof(XPVNV)) },
929
930     /* 28 */
931     { sizeof(XPVMG), copy_length(XPVMG, xmg_stash), 0, SVt_PVMG, FALSE, HADNV,
932       HASARENA, FIT_ARENA(0, sizeof(XPVMG)) },
933     
934     /* 48 */
935     { sizeof(XPVGV), sizeof(XPVGV), 0, SVt_PVGV, TRUE, HADNV,
936       HASARENA, FIT_ARENA(0, sizeof(XPVGV)) },
937     
938     /* 64 */
939     { sizeof(XPVLV), sizeof(XPVLV), 0, SVt_PVLV, TRUE, HADNV,
940       HASARENA, FIT_ARENA(0, sizeof(XPVLV)) },
941
942     { sizeof(xpvav_allocated),
943       copy_length(XPVAV, xmg_stash)
944       - relative_STRUCT_OFFSET(xpvav_allocated, XPVAV, xav_fill),
945       + relative_STRUCT_OFFSET(xpvav_allocated, XPVAV, xav_fill),
946       SVt_PVAV, TRUE, HADNV, HASARENA, FIT_ARENA(0, sizeof(xpvav_allocated)) },
947
948     { sizeof(xpvhv_allocated),
949       copy_length(XPVHV, xmg_stash)
950       - relative_STRUCT_OFFSET(xpvhv_allocated, XPVHV, xhv_fill),
951       + relative_STRUCT_OFFSET(xpvhv_allocated, XPVHV, xhv_fill),
952       SVt_PVHV, TRUE, HADNV, HASARENA, FIT_ARENA(0, sizeof(xpvhv_allocated)) },
953
954     /* 56 */
955     { sizeof(xpvcv_allocated), sizeof(xpvcv_allocated),
956       + relative_STRUCT_OFFSET(xpvcv_allocated, XPVCV, xpv_cur),
957       SVt_PVCV, TRUE, NONV, HASARENA, FIT_ARENA(0, sizeof(xpvcv_allocated)) },
958
959     { sizeof(xpvfm_allocated), sizeof(xpvfm_allocated),
960       + relative_STRUCT_OFFSET(xpvfm_allocated, XPVFM, xpv_cur),
961       SVt_PVFM, TRUE, NONV, NOARENA, FIT_ARENA(20, sizeof(xpvfm_allocated)) },
962
963     /* XPVIO is 84 bytes, fits 48x */
964     { sizeof(XPVIO), sizeof(XPVIO), 0, SVt_PVIO, TRUE, HADNV,
965       HASARENA, FIT_ARENA(24, sizeof(XPVIO)) },
966 };
967
968 #define new_body_type(sv_type)          \
969     (void *)((char *)S_new_body(aTHX_ sv_type))
970
971 #define del_body_type(p, sv_type)       \
972     del_body(p, &PL_body_roots[sv_type])
973
974
975 #define new_body_allocated(sv_type)             \
976     (void *)((char *)S_new_body(aTHX_ sv_type)  \
977              - bodies_by_type[sv_type].offset)
978
979 #define del_body_allocated(p, sv_type)          \
980     del_body(p + bodies_by_type[sv_type].offset, &PL_body_roots[sv_type])
981
982
983 #define my_safemalloc(s)        (void*)safemalloc(s)
984 #define my_safecalloc(s)        (void*)safecalloc(s, 1)
985 #define my_safefree(p)  safefree((char*)p)
986
987 #ifdef PURIFY
988
989 #define new_XNV()       my_safemalloc(sizeof(XPVNV))
990 #define del_XNV(p)      my_safefree(p)
991
992 #define new_XPVNV()     my_safemalloc(sizeof(XPVNV))
993 #define del_XPVNV(p)    my_safefree(p)
994
995 #define new_XPVAV()     my_safemalloc(sizeof(XPVAV))
996 #define del_XPVAV(p)    my_safefree(p)
997
998 #define new_XPVHV()     my_safemalloc(sizeof(XPVHV))
999 #define del_XPVHV(p)    my_safefree(p)
1000
1001 #define new_XPVMG()     my_safemalloc(sizeof(XPVMG))
1002 #define del_XPVMG(p)    my_safefree(p)
1003
1004 #define new_XPVGV()     my_safemalloc(sizeof(XPVGV))
1005 #define del_XPVGV(p)    my_safefree(p)
1006
1007 #else /* !PURIFY */
1008
1009 #define new_XNV()       new_body_type(SVt_NV)
1010 #define del_XNV(p)      del_body_type(p, SVt_NV)
1011
1012 #define new_XPVNV()     new_body_type(SVt_PVNV)
1013 #define del_XPVNV(p)    del_body_type(p, SVt_PVNV)
1014
1015 #define new_XPVAV()     new_body_allocated(SVt_PVAV)
1016 #define del_XPVAV(p)    del_body_allocated(p, SVt_PVAV)
1017
1018 #define new_XPVHV()     new_body_allocated(SVt_PVHV)
1019 #define del_XPVHV(p)    del_body_allocated(p, SVt_PVHV)
1020
1021 #define new_XPVMG()     new_body_type(SVt_PVMG)
1022 #define del_XPVMG(p)    del_body_type(p, SVt_PVMG)
1023
1024 #define new_XPVGV()     new_body_type(SVt_PVGV)
1025 #define del_XPVGV(p)    del_body_type(p, SVt_PVGV)
1026
1027 #endif /* PURIFY */
1028
1029 /* no arena for you! */
1030
1031 #define new_NOARENA(details) \
1032         my_safemalloc((details)->body_size + (details)->offset)
1033 #define new_NOARENAZ(details) \
1034         my_safecalloc((details)->body_size + (details)->offset)
1035
1036 #if defined(DEBUGGING) && !defined(PERL_GLOBAL_STRUCT_PRIVATE)
1037 static bool done_sanity_check;
1038 #endif
1039
1040 STATIC void *
1041 S_more_bodies (pTHX_ svtype sv_type)
1042 {
1043     dVAR;
1044     void ** const root = &PL_body_roots[sv_type];
1045     const struct body_details * const bdp = &bodies_by_type[sv_type];
1046     const size_t body_size = bdp->body_size;
1047     char *start;
1048     const char *end;
1049
1050     assert(bdp->arena_size);
1051
1052 #if defined(DEBUGGING) && !defined(PERL_GLOBAL_STRUCT_PRIVATE)
1053     /* PERL_GLOBAL_STRUCT_PRIVATE cannot coexist with global
1054      * variables like done_sanity_check. */
1055     if (!done_sanity_check) {
1056         unsigned int i = SVt_LAST;
1057
1058         done_sanity_check = TRUE;
1059
1060         while (i--)
1061             assert (bodies_by_type[i].type == i);
1062     }
1063 #endif
1064
1065     start = (char*) Perl_get_arena(aTHX_ bdp->arena_size);
1066
1067     end = start + bdp->arena_size - body_size;
1068
1069     /* computed count doesnt reflect the 1st slot reservation */
1070     DEBUG_m(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
1071                           "arena %p end %p arena-size %d type %d size %d ct %d\n",
1072                           (void*)start, (void*)end,
1073                           (int)bdp->arena_size, sv_type, (int)body_size,
1074                           (int)bdp->arena_size / (int)body_size));
1075
1076     *root = (void *)start;
1077
1078     while (start < end) {
1079         char * const next = start + body_size;
1080         *(void**) start = (void *)next;
1081         start = next;
1082     }
1083     *(void **)start = 0;
1084
1085     return *root;
1086 }
1087
1088 /* grab a new thing from the free list, allocating more if necessary.
1089    The inline version is used for speed in hot routines, and the
1090    function using it serves the rest (unless PURIFY).
1091 */
1092 #define new_body_inline(xpv, sv_type) \
1093     STMT_START { \
1094         void ** const r3wt = &PL_body_roots[sv_type]; \
1095         LOCK_SV_MUTEX; \
1096         xpv = (PTR_TBL_ENT_t*) (*((void **)(r3wt))      \
1097           ? *((void **)(r3wt)) : more_bodies(sv_type)); \
1098         *(r3wt) = *(void**)(xpv); \
1099         UNLOCK_SV_MUTEX; \
1100     } STMT_END
1101
1102 #ifndef PURIFY
1103
1104 STATIC void *
1105 S_new_body(pTHX_ svtype sv_type)
1106 {
1107     dVAR;
1108     void *xpv;
1109     new_body_inline(xpv, sv_type);
1110     return xpv;
1111 }
1112
1113 #endif
1114
1115 /*
1116 =for apidoc sv_upgrade
1117
1118 Upgrade an SV to a more complex form.  Generally adds a new body type to the
1119 SV, then copies across as much information as possible from the old body.
1120 You generally want to use the C<SvUPGRADE> macro wrapper. See also C<svtype>.
1121
1122 =cut
1123 */
1124
1125 void
1126 Perl_sv_upgrade(pTHX_ register SV *sv, svtype new_type)
1127 {
1128     dVAR;
1129     void*       old_body;
1130     void*       new_body;
1131     const svtype old_type = SvTYPE(sv);
1132     const struct body_details *new_type_details;
1133     const struct body_details *const old_type_details
1134         = bodies_by_type + old_type;
1135
1136     if (new_type != SVt_PV && SvIsCOW(sv)) {
1137         sv_force_normal_flags(sv, 0);
1138     }
1139
1140     if (old_type == new_type)
1141         return;
1142
1143     if (old_type > new_type)
1144         Perl_croak(aTHX_ "sv_upgrade from type %d down to type %d",
1145                 (int)old_type, (int)new_type);
1146
1147
1148     old_body = SvANY(sv);
1149
1150     /* Copying structures onto other structures that have been neatly zeroed
1151        has a subtle gotcha. Consider XPVMG
1152
1153        +------+------+------+------+------+-------+-------+
1154        |     NV      | CUR  | LEN  |  IV  | MAGIC | STASH |
1155        +------+------+------+------+------+-------+-------+
1156        0      4      8     12     16     20      24      28
1157
1158        where NVs are aligned to 8 bytes, so that sizeof that structure is
1159        actually 32 bytes long, with 4 bytes of padding at the end:
1160
1161        +------+------+------+------+------+-------+-------+------+
1162        |     NV      | CUR  | LEN  |  IV  | MAGIC | STASH | ???  |
1163        +------+------+------+------+------+-------+-------+------+
1164        0      4      8     12     16     20      24      28     32
1165
1166        so what happens if you allocate memory for this structure:
1167
1168        +------+------+------+------+------+-------+-------+------+------+...
1169        |     NV      | CUR  | LEN  |  IV  | MAGIC | STASH |  GP  | NAME |
1170        +------+------+------+------+------+-------+-------+------+------+...
1171        0      4      8     12     16     20      24      28     32     36
1172
1173        zero it, then copy sizeof(XPVMG) bytes on top of it? Not quite what you
1174        expect, because you copy the area marked ??? onto GP. Now, ??? may have
1175        started out as zero once, but it's quite possible that it isn't. So now,
1176        rather than a nicely zeroed GP, you have it pointing somewhere random.
1177        Bugs ensue.
1178
1179        (In fact, GP ends up pointing at a previous GP structure, because the
1180        principle cause of the padding in XPVMG getting garbage is a copy of
1181        sizeof(XPVMG) bytes from a XPVGV structure in sv_unglob. Right now
1182        this happens to be moot because XPVGV has been re-ordered, with GP
1183        no longer after STASH)
1184
1185        So we are careful and work out the size of used parts of all the
1186        structures.  */
1187
1188     switch (old_type) {
1189     case SVt_NULL:
1190         break;
1191     case SVt_IV:
1192         if (new_type < SVt_PVIV) {
1193             new_type = (new_type == SVt_NV)
1194                 ? SVt_PVNV : SVt_PVIV;
1195         }
1196         break;
1197     case SVt_NV:
1198         if (new_type < SVt_PVNV) {
1199             new_type = SVt_PVNV;
1200         }
1201         break;
1202     case SVt_RV:
1203         break;
1204     case SVt_PV:
1205         assert(new_type > SVt_PV);
1206         assert(SVt_IV < SVt_PV);
1207         assert(SVt_NV < SVt_PV);
1208         break;
1209     case SVt_PVIV:
1210         break;
1211     case SVt_PVNV:
1212         break;
1213     case SVt_PVMG:
1214         /* Because the XPVMG of PL_mess_sv isn't allocated from the arena,
1215            there's no way that it can be safely upgraded, because perl.c
1216            expects to Safefree(SvANY(PL_mess_sv))  */
1217         assert(sv != PL_mess_sv);
1218         /* This flag bit is used to mean other things in other scalar types.
1219            Given that it only has meaning inside the pad, it shouldn't be set
1220            on anything that can get upgraded.  */
1221         assert(!SvPAD_TYPED(sv));
1222         break;
1223     default:
1224         if (old_type_details->cant_upgrade)
1225             Perl_croak(aTHX_ "Can't upgrade %s (%" UVuf ") to %" UVuf,
1226                        sv_reftype(sv, 0), (UV) old_type, (UV) new_type);
1227     }
1228     new_type_details = bodies_by_type + new_type;
1229
1230     SvFLAGS(sv) &= ~SVTYPEMASK;
1231     SvFLAGS(sv) |= new_type;
1232
1233     /* This can't happen, as SVt_NULL is <= all values of new_type, so one of
1234        the return statements above will have triggered.  */
1235     assert (new_type != SVt_NULL);
1236     switch (new_type) {
1237     case SVt_IV:
1238         assert(old_type == SVt_NULL);
1239         SvANY(sv) = (XPVIV*)((char*)&(sv->sv_u.svu_iv) - STRUCT_OFFSET(XPVIV, xiv_iv));
1240         SvIV_set(sv, 0);
1241         return;
1242     case SVt_NV:
1243         assert(old_type == SVt_NULL);
1244         SvANY(sv) = new_XNV();
1245         SvNV_set(sv, 0);
1246         return;
1247     case SVt_RV:
1248         assert(old_type == SVt_NULL);
1249         SvANY(sv) = &sv->sv_u.svu_rv;
1250         SvRV_set(sv, 0);
1251         return;
1252     case SVt_PVHV:
1253     case SVt_PVAV:
1254         assert(new_type_details->body_size);
1255
1256 #ifndef PURIFY  
1257         assert(new_type_details->arena);
1258         assert(new_type_details->arena_size);
1259         /* This points to the start of the allocated area.  */
1260         new_body_inline(new_body, new_type);
1261         Zero(new_body, new_type_details->body_size, char);
1262         new_body = ((char *)new_body) - new_type_details->offset;
1263 #else
1264         /* We always allocated the full length item with PURIFY. To do this
1265            we fake things so that arena is false for all 16 types..  */
1266         new_body = new_NOARENAZ(new_type_details);
1267 #endif
1268         SvANY(sv) = new_body;
1269         if (new_type == SVt_PVAV) {
1270             AvMAX(sv)   = -1;
1271             AvFILLp(sv) = -1;
1272             AvREAL_only(sv);
1273         }
1274
1275         /* SVt_NULL isn't the only thing upgraded to AV or HV.
1276            The target created by newSVrv also is, and it can have magic.
1277            However, it never has SvPVX set.
1278         */
1279         if (old_type >= SVt_RV) {
1280             assert(SvPVX_const(sv) == 0);
1281         }
1282
1283         if (old_type >= SVt_PVMG) {
1284             SvMAGIC_set(sv, ((XPVMG*)old_body)->xmg_u.xmg_magic);
1285             SvSTASH_set(sv, ((XPVMG*)old_body)->xmg_stash);
1286         } else {
1287             sv->sv_u.svu_array = NULL; /* or svu_hash  */
1288         }
1289         break;
1290
1291
1292     case SVt_PVIV:
1293         /* XXX Is this still needed?  Was it ever needed?   Surely as there is
1294            no route from NV to PVIV, NOK can never be true  */
1295         assert(!SvNOKp(sv));
1296         assert(!SvNOK(sv));
1297     case SVt_PVIO:
1298     case SVt_PVFM:
1299     case SVt_PVGV:
1300     case SVt_PVCV:
1301     case SVt_PVLV:
1302     case SVt_PVMG:
1303     case SVt_PVNV:
1304     case SVt_PV:
1305
1306         assert(new_type_details->body_size);
1307         /* We always allocated the full length item with PURIFY. To do this
1308            we fake things so that arena is false for all 16 types..  */
1309         if(new_type_details->arena) {
1310             /* This points to the start of the allocated area.  */
1311             new_body_inline(new_body, new_type);
1312             Zero(new_body, new_type_details->body_size, char);
1313             new_body = ((char *)new_body) - new_type_details->offset;
1314         } else {
1315             new_body = new_NOARENAZ(new_type_details);
1316         }
1317         SvANY(sv) = new_body;
1318
1319         if (old_type_details->copy) {
1320             /* There is now the potential for an upgrade from something without
1321                an offset (PVNV or PVMG) to something with one (PVCV, PVFM)  */
1322             int offset = old_type_details->offset;
1323             int length = old_type_details->copy;
1324
1325             if (new_type_details->offset > old_type_details->offset) {
1326                 const int difference
1327                     = new_type_details->offset - old_type_details->offset;
1328                 offset += difference;
1329                 length -= difference;
1330             }
1331             assert (length >= 0);
1332                 
1333             Copy((char *)old_body + offset, (char *)new_body + offset, length,
1334                  char);
1335         }
1336
1337 #ifndef NV_ZERO_IS_ALLBITS_ZERO
1338         /* If NV 0.0 is stores as all bits 0 then Zero() already creates a
1339          * correct 0.0 for us.  Otherwise, if the old body didn't have an
1340          * NV slot, but the new one does, then we need to initialise the
1341          * freshly created NV slot with whatever the correct bit pattern is
1342          * for 0.0  */
1343         if (old_type_details->zero_nv && !new_type_details->zero_nv)
1344             SvNV_set(sv, 0);
1345 #endif
1346
1347         if (new_type == SVt_PVIO)
1348             IoPAGE_LEN(sv) = 60;
1349         if (old_type < SVt_RV)
1350             SvPV_set(sv, NULL);
1351         break;
1352     default:
1353         Perl_croak(aTHX_ "panic: sv_upgrade to unknown type %lu",
1354                    (unsigned long)new_type);
1355     }
1356
1357     if (old_type_details->arena) {
1358         /* If there was an old body, then we need to free it.
1359            Note that there is an assumption that all bodies of types that
1360            can be upgraded came from arenas. Only the more complex non-
1361            upgradable types are allowed to be directly malloc()ed.  */
1362 #ifdef PURIFY
1363         my_safefree(old_body);
1364 #else
1365         del_body((void*)((char*)old_body + old_type_details->offset),
1366                  &PL_body_roots[old_type]);
1367 #endif
1368     }
1369 }
1370
1371 /*
1372 =for apidoc sv_backoff
1373
1374 Remove any string offset. You should normally use the C<SvOOK_off> macro
1375 wrapper instead.
1376
1377 =cut
1378 */
1379
1380 int
1381 Perl_sv_backoff(pTHX_ register SV *sv)
1382 {
1383     PERL_UNUSED_CONTEXT;
1384     assert(SvOOK(sv));
1385     assert(SvTYPE(sv) != SVt_PVHV);
1386     assert(SvTYPE(sv) != SVt_PVAV);
1387     if (SvIVX(sv)) {
1388         const char * const s = SvPVX_const(sv);
1389         SvLEN_set(sv, SvLEN(sv) + SvIVX(sv));
1390         SvPV_set(sv, SvPVX(sv) - SvIVX(sv));
1391         SvIV_set(sv, 0);
1392         Move(s, SvPVX(sv), SvCUR(sv)+1, char);
1393     }
1394     SvFLAGS(sv) &= ~SVf_OOK;
1395     return 0;
1396 }
1397
1398 /*
1399 =for apidoc sv_grow
1400
1401 Expands the character buffer in the SV.  If necessary, uses C<sv_unref> and
1402 upgrades the SV to C<SVt_PV>.  Returns a pointer to the character buffer.
1403 Use the C<SvGROW> wrapper instead.
1404
1405 =cut
1406 */
1407
1408 char *
1409 Perl_sv_grow(pTHX_ register SV *sv, register STRLEN newlen)
1410 {
1411     register char *s;
1412
1413     if (PL_madskills && newlen >= 0x100000) {
1414         PerlIO_printf(Perl_debug_log,
1415                       "Allocation too large: %"UVxf"\n", (UV)newlen);
1416     }
1417 #ifdef HAS_64K_LIMIT
1418     if (newlen >= 0x10000) {
1419         PerlIO_printf(Perl_debug_log,
1420                       "Allocation too large: %"UVxf"\n", (UV)newlen);
1421         my_exit(1);
1422     }
1423 #endif /* HAS_64K_LIMIT */
1424     if (SvROK(sv))
1425         sv_unref(sv);
1426     if (SvTYPE(sv) < SVt_PV) {
1427         sv_upgrade(sv, SVt_PV);
1428         s = SvPVX_mutable(sv);
1429     }
1430     else if (SvOOK(sv)) {       /* pv is offset? */
1431         sv_backoff(sv);
1432         s = SvPVX_mutable(sv);
1433         if (newlen > SvLEN(sv))
1434             newlen += 10 * (newlen - SvCUR(sv)); /* avoid copy each time */
1435 #ifdef HAS_64K_LIMIT
1436         if (newlen >= 0x10000)
1437             newlen = 0xFFFF;
1438 #endif
1439     }
1440     else
1441         s = SvPVX_mutable(sv);
1442
1443     if (newlen > SvLEN(sv)) {           /* need more room? */
1444         newlen = PERL_STRLEN_ROUNDUP(newlen);
1445         if (SvLEN(sv) && s) {
1446 #ifdef MYMALLOC
1447             const STRLEN l = malloced_size((void*)SvPVX_const(sv));
1448             if (newlen <= l) {
1449                 SvLEN_set(sv, l);
1450                 return s;
1451             } else
1452 #endif
1453             s = (char*)saferealloc(s, newlen);
1454         }
1455         else {
1456             s = (char*)safemalloc(newlen);
1457             if (SvPVX_const(sv) && SvCUR(sv)) {
1458                 Move(SvPVX_const(sv), s, (newlen < SvCUR(sv)) ? newlen : SvCUR(sv), char);
1459             }
1460         }
1461         SvPV_set(sv, s);
1462         SvLEN_set(sv, newlen);
1463     }
1464     return s;
1465 }
1466
1467 /*
1468 =for apidoc sv_setiv
1469
1470 Copies an integer into the given SV, upgrading first if necessary.
1471 Does not handle 'set' magic.  See also C<sv_setiv_mg>.
1472
1473 =cut
1474 */
1475
1476 void
1477 Perl_sv_setiv(pTHX_ register SV *sv, IV i)
1478 {
1479     dVAR;
1480     SV_CHECK_THINKFIRST_COW_DROP(sv);
1481     switch (SvTYPE(sv)) {
1482     case SVt_NULL:
1483         sv_upgrade(sv, SVt_IV);
1484         break;
1485     case SVt_NV:
1486         sv_upgrade(sv, SVt_PVNV);
1487         break;
1488     case SVt_RV:
1489     case SVt_PV:
1490         sv_upgrade(sv, SVt_PVIV);
1491         break;
1492
1493     case SVt_PVGV:
1494     case SVt_PVAV:
1495     case SVt_PVHV:
1496     case SVt_PVCV:
1497     case SVt_PVFM:
1498     case SVt_PVIO:
1499         Perl_croak(aTHX_ "Can't coerce %s to integer in %s", sv_reftype(sv,0),
1500                    OP_DESC(PL_op));
1501     default: NOOP;
1502     }
1503     (void)SvIOK_only(sv);                       /* validate number */
1504     SvIV_set(sv, i);
1505     SvTAINT(sv);
1506 }
1507
1508 /*
1509 =for apidoc sv_setiv_mg
1510
1511 Like C<sv_setiv>, but also handles 'set' magic.
1512
1513 =cut
1514 */
1515
1516 void
1517 Perl_sv_setiv_mg(pTHX_ register SV *sv, IV i)
1518 {
1519     sv_setiv(sv,i);
1520     SvSETMAGIC(sv);
1521 }
1522
1523 /*
1524 =for apidoc sv_setuv
1525
1526 Copies an unsigned integer into the given SV, upgrading first if necessary.
1527 Does not handle 'set' magic.  See also C<sv_setuv_mg>.
1528
1529 =cut
1530 */
1531
1532 void
1533 Perl_sv_setuv(pTHX_ register SV *sv, UV u)
1534 {
1535     /* With these two if statements:
1536        u=1.49  s=0.52  cu=72.49  cs=10.64  scripts=270  tests=20865
1537
1538        without
1539        u=1.35  s=0.47  cu=73.45  cs=11.43  scripts=270  tests=20865
1540
1541        If you wish to remove them, please benchmark to see what the effect is
1542     */
1543     if (u <= (UV)IV_MAX) {
1544        sv_setiv(sv, (IV)u);
1545        return;
1546     }
1547     sv_setiv(sv, 0);
1548     SvIsUV_on(sv);
1549     SvUV_set(sv, u);
1550 }
1551
1552 /*
1553 =for apidoc sv_setuv_mg
1554
1555 Like C<sv_setuv>, but also handles 'set' magic.
1556
1557 =cut
1558 */
1559
1560 void
1561 Perl_sv_setuv_mg(pTHX_ register SV *sv, UV u)
1562 {
1563     sv_setuv(sv,u);
1564     SvSETMAGIC(sv);
1565 }
1566
1567 /*
1568 =for apidoc sv_setnv
1569
1570 Copies a double into the given SV, upgrading first if necessary.
1571 Does not handle 'set' magic.  See also C<sv_setnv_mg>.
1572
1573 =cut
1574 */
1575
1576 void
1577 Perl_sv_setnv(pTHX_ register SV *sv, NV num)
1578 {
1579     dVAR;
1580     SV_CHECK_THINKFIRST_COW_DROP(sv);
1581     switch (SvTYPE(sv)) {
1582     case SVt_NULL:
1583     case SVt_IV:
1584         sv_upgrade(sv, SVt_NV);
1585         break;
1586     case SVt_RV:
1587     case SVt_PV:
1588     case SVt_PVIV:
1589         sv_upgrade(sv, SVt_PVNV);
1590         break;
1591
1592     case SVt_PVGV:
1593     case SVt_PVAV:
1594     case SVt_PVHV:
1595     case SVt_PVCV:
1596     case SVt_PVFM:
1597     case SVt_PVIO:
1598         Perl_croak(aTHX_ "Can't coerce %s to number in %s", sv_reftype(sv,0),
1599                    OP_NAME(PL_op));
1600     default: NOOP;
1601     }
1602     SvNV_set(sv, num);
1603     (void)SvNOK_only(sv);                       /* validate number */
1604     SvTAINT(sv);
1605 }
1606
1607 /*
1608 =for apidoc sv_setnv_mg
1609
1610 Like C<sv_setnv>, but also handles 'set' magic.
1611
1612 =cut
1613 */
1614
1615 void
1616 Perl_sv_setnv_mg(pTHX_ register SV *sv, NV num)
1617 {
1618     sv_setnv(sv,num);
1619     SvSETMAGIC(sv);
1620 }
1621
1622 /* Print an "isn't numeric" warning, using a cleaned-up,
1623  * printable version of the offending string
1624  */
1625
1626 STATIC void
1627 S_not_a_number(pTHX_ SV *sv)
1628 {
1629      dVAR;
1630      SV *dsv;
1631      char tmpbuf[64];
1632      const char *pv;
1633
1634      if (DO_UTF8(sv)) {
1635           dsv = sv_2mortal(newSVpvs(""));
1636           pv = sv_uni_display(dsv, sv, 10, 0);
1637      } else {
1638           char *d = tmpbuf;
1639           const char * const limit = tmpbuf + sizeof(tmpbuf) - 8;
1640           /* each *s can expand to 4 chars + "...\0",
1641              i.e. need room for 8 chars */
1642         
1643           const char *s = SvPVX_const(sv);
1644           const char * const end = s + SvCUR(sv);
1645           for ( ; s < end && d < limit; s++ ) {
1646                int ch = *s & 0xFF;
1647                if (ch & 128 && !isPRINT_LC(ch)) {
1648                     *d++ = 'M';
1649                     *d++ = '-';
1650                     ch &= 127;
1651                }
1652                if (ch == '\n') {
1653                     *d++ = '\\';
1654                     *d++ = 'n';
1655                }
1656                else if (ch == '\r') {
1657                     *d++ = '\\';
1658                     *d++ = 'r';
1659                }
1660                else if (ch == '\f') {
1661                     *d++ = '\\';
1662                     *d++ = 'f';
1663                }
1664                else if (ch == '\\') {
1665                     *d++ = '\\';
1666                     *d++ = '\\';
1667                }
1668                else if (ch == '\0') {
1669                     *d++ = '\\';
1670                     *d++ = '0';
1671                }
1672                else if (isPRINT_LC(ch))
1673                     *d++ = ch;
1674                else {
1675                     *d++ = '^';
1676                     *d++ = toCTRL(ch);
1677                }
1678           }
1679           if (s < end) {
1680                *d++ = '.';
1681                *d++ = '.';
1682                *d++ = '.';
1683           }
1684           *d = '\0';
1685           pv = tmpbuf;
1686     }
1687
1688     if (PL_op)
1689         Perl_warner(aTHX_ packWARN(WARN_NUMERIC),
1690                     "Argument \"%s\" isn't numeric in %s", pv,
1691                     OP_DESC(PL_op));
1692     else
1693         Perl_warner(aTHX_ packWARN(WARN_NUMERIC),
1694                     "Argument \"%s\" isn't numeric", pv);
1695 }
1696
1697 /*
1698 =for apidoc looks_like_number
1699
1700 Test if the content of an SV looks like a number (or is a number).
1701 C<Inf> and C<Infinity> are treated as numbers (so will not issue a
1702 non-numeric warning), even if your atof() doesn't grok them.
1703
1704 =cut
1705 */
1706
1707 I32
1708 Perl_looks_like_number(pTHX_ SV *sv)
1709 {
1710     register const char *sbegin;
1711     STRLEN len;
1712
1713     if (SvPOK(sv)) {
1714         sbegin = SvPVX_const(sv);
1715         len = SvCUR(sv);
1716     }
1717     else if (SvPOKp(sv))
1718         sbegin = SvPV_const(sv, len);
1719     else
1720         return SvFLAGS(sv) & (SVf_NOK|SVp_NOK|SVf_IOK|SVp_IOK);
1721     return grok_number(sbegin, len, NULL);
1722 }
1723
1724 STATIC bool
1725 S_glob_2number(pTHX_ GV * const gv)
1726 {
1727     const U32 wasfake = SvFLAGS(gv) & SVf_FAKE;
1728     SV *const buffer = sv_newmortal();
1729
1730     /* FAKE globs can get coerced, so need to turn this off temporarily if it
1731        is on.  */
1732     SvFAKE_off(gv);
1733     gv_efullname3(buffer, gv, "*");
1734     SvFLAGS(gv) |= wasfake;
1735
1736     /* We know that all GVs stringify to something that is not-a-number,
1737         so no need to test that.  */
1738     if (ckWARN(WARN_NUMERIC))
1739         not_a_number(buffer);
1740     /* We just want something true to return, so that S_sv_2iuv_common
1741         can tail call us and return true.  */
1742     return TRUE;
1743 }
1744
1745 STATIC char *
1746 S_glob_2pv(pTHX_ GV * const gv, STRLEN * const len)
1747 {
1748     const U32 wasfake = SvFLAGS(gv) & SVf_FAKE;
1749     SV *const buffer = sv_newmortal();
1750
1751     /* FAKE globs can get coerced, so need to turn this off temporarily if it
1752        is on.  */
1753     SvFAKE_off(gv);
1754     gv_efullname3(buffer, gv, "*");
1755     SvFLAGS(gv) |= wasfake;
1756
1757     assert(SvPOK(buffer));
1758     if (len) {
1759         *len = SvCUR(buffer);
1760     }
1761     return SvPVX(buffer);
1762 }
1763
1764 /* Actually, ISO C leaves conversion of UV to IV undefined, but
1765    until proven guilty, assume that things are not that bad... */
1766
1767 /*
1768    NV_PRESERVES_UV:
1769
1770    As 64 bit platforms often have an NV that doesn't preserve all bits of
1771    an IV (an assumption perl has been based on to date) it becomes necessary
1772    to remove the assumption that the NV always carries enough precision to
1773    recreate the IV whenever needed, and that the NV is the canonical form.
1774    Instead, IV/UV and NV need to be given equal rights. So as to not lose
1775    precision as a side effect of conversion (which would lead to insanity
1776    and the dragon(s) in t/op/numconvert.t getting very angry) the intent is
1777    1) to distinguish between IV/UV/NV slots that have cached a valid
1778       conversion where precision was lost and IV/UV/NV slots that have a
1779       valid conversion which has lost no precision
1780    2) to ensure that if a numeric conversion to one form is requested that
1781       would lose precision, the precise conversion (or differently
1782       imprecise conversion) is also performed and cached, to prevent
1783       requests for different numeric formats on the same SV causing
1784       lossy conversion chains. (lossless conversion chains are perfectly
1785       acceptable (still))
1786
1787
1788    flags are used:
1789    SvIOKp is true if the IV slot contains a valid value
1790    SvIOK  is true only if the IV value is accurate (UV if SvIOK_UV true)
1791    SvNOKp is true if the NV slot contains a valid value
1792    SvNOK  is true only if the NV value is accurate
1793
1794    so
1795    while converting from PV to NV, check to see if converting that NV to an
1796    IV(or UV) would lose accuracy over a direct conversion from PV to
1797    IV(or UV). If it would, cache both conversions, return NV, but mark
1798    SV as IOK NOKp (ie not NOK).
1799
1800    While converting from PV to IV, check to see if converting that IV to an
1801    NV would lose accuracy over a direct conversion from PV to NV. If it
1802    would, cache both conversions, flag similarly.
1803
1804    Before, the SV value "3.2" could become NV=3.2 IV=3 NOK, IOK quite
1805    correctly because if IV & NV were set NV *always* overruled.
1806    Now, "3.2" will become NV=3.2 IV=3 NOK, IOKp, because the flag's meaning
1807    changes - now IV and NV together means that the two are interchangeable:
1808    SvIVX == (IV) SvNVX && SvNVX == (NV) SvIVX;
1809
1810    The benefit of this is that operations such as pp_add know that if
1811    SvIOK is true for both left and right operands, then integer addition
1812    can be used instead of floating point (for cases where the result won't
1813    overflow). Before, floating point was always used, which could lead to
1814    loss of precision compared with integer addition.
1815
1816    * making IV and NV equal status should make maths accurate on 64 bit
1817      platforms
1818    * may speed up maths somewhat if pp_add and friends start to use
1819      integers when possible instead of fp. (Hopefully the overhead in
1820      looking for SvIOK and checking for overflow will not outweigh the
1821      fp to integer speedup)
1822    * will slow down integer operations (callers of SvIV) on "inaccurate"
1823      values, as the change from SvIOK to SvIOKp will cause a call into
1824      sv_2iv each time rather than a macro access direct to the IV slot
1825    * should speed up number->string conversion on integers as IV is
1826      favoured when IV and NV are equally accurate
1827
1828    ####################################################################
1829    You had better be using SvIOK_notUV if you want an IV for arithmetic:
1830    SvIOK is true if (IV or UV), so you might be getting (IV)SvUV.
1831    On the other hand, SvUOK is true iff UV.
1832    ####################################################################
1833
1834    Your mileage will vary depending your CPU's relative fp to integer
1835    performance ratio.
1836 */
1837
1838 #ifndef NV_PRESERVES_UV
1839 #  define IS_NUMBER_UNDERFLOW_IV 1
1840 #  define IS_NUMBER_UNDERFLOW_UV 2
1841 #  define IS_NUMBER_IV_AND_UV    2
1842 #  define IS_NUMBER_OVERFLOW_IV  4
1843 #  define IS_NUMBER_OVERFLOW_UV  5
1844
1845 /* sv_2iuv_non_preserve(): private routine for use by sv_2iv() and sv_2uv() */
1846
1847 /* For sv_2nv these three cases are "SvNOK and don't bother casting"  */
1848 STATIC int
1849 S_sv_2iuv_non_preserve(pTHX_ register SV *sv, I32 numtype)
1850 {
1851     dVAR;
1852     PERL_UNUSED_ARG(numtype); /* Used only under DEBUGGING? */
1853     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));
1854     if (SvNVX(sv) < (NV)IV_MIN) {
1855         (void)SvIOKp_on(sv);
1856         (void)SvNOK_on(sv);
1857         SvIV_set(sv, IV_MIN);
1858         return IS_NUMBER_UNDERFLOW_IV;
1859     }
1860     if (SvNVX(sv) > (NV)UV_MAX) {
1861         (void)SvIOKp_on(sv);
1862         (void)SvNOK_on(sv);
1863         SvIsUV_on(sv);
1864         SvUV_set(sv, UV_MAX);
1865         return IS_NUMBER_OVERFLOW_UV;
1866     }
1867     (void)SvIOKp_on(sv);
1868     (void)SvNOK_on(sv);
1869     /* Can't use strtol etc to convert this string.  (See truth table in
1870        sv_2iv  */
1871     if (SvNVX(sv) <= (UV)IV_MAX) {
1872         SvIV_set(sv, I_V(SvNVX(sv)));
1873         if ((NV)(SvIVX(sv)) == SvNVX(sv)) {
1874             SvIOK_on(sv); /* Integer is precise. NOK, IOK */
1875         } else {
1876             /* Integer is imprecise. NOK, IOKp */
1877         }
1878         return SvNVX(sv) < 0 ? IS_NUMBER_UNDERFLOW_UV : IS_NUMBER_IV_AND_UV;
1879     }
1880     SvIsUV_on(sv);
1881     SvUV_set(sv, U_V(SvNVX(sv)));
1882     if ((NV)(SvUVX(sv)) == SvNVX(sv)) {
1883         if (SvUVX(sv) == UV_MAX) {
1884             /* As we know that NVs don't preserve UVs, UV_MAX cannot
1885                possibly be preserved by NV. Hence, it must be overflow.
1886                NOK, IOKp */
1887             return IS_NUMBER_OVERFLOW_UV;
1888         }
1889         SvIOK_on(sv); /* Integer is precise. NOK, UOK */
1890     } else {
1891         /* Integer is imprecise. NOK, IOKp */
1892     }
1893     return IS_NUMBER_OVERFLOW_IV;
1894 }
1895 #endif /* !NV_PRESERVES_UV*/
1896
1897 STATIC bool
1898 S_sv_2iuv_common(pTHX_ SV *sv) {
1899     dVAR;
1900     if (SvNOKp(sv)) {
1901         /* erm. not sure. *should* never get NOKp (without NOK) from sv_2nv
1902          * without also getting a cached IV/UV from it at the same time
1903          * (ie PV->NV conversion should detect loss of accuracy and cache
1904          * IV or UV at same time to avoid this. */
1905         /* IV-over-UV optimisation - choose to cache IV if possible */
1906
1907         if (SvTYPE(sv) == SVt_NV)
1908             sv_upgrade(sv, SVt_PVNV);
1909
1910         (void)SvIOKp_on(sv);    /* Must do this first, to clear any SvOOK */
1911         /* < not <= as for NV doesn't preserve UV, ((NV)IV_MAX+1) will almost
1912            certainly cast into the IV range at IV_MAX, whereas the correct
1913            answer is the UV IV_MAX +1. Hence < ensures that dodgy boundary
1914            cases go to UV */
1915 #if defined(NAN_COMPARE_BROKEN) && defined(Perl_isnan)
1916         if (Perl_isnan(SvNVX(sv))) {
1917             SvUV_set(sv, 0);
1918             SvIsUV_on(sv);
1919             return FALSE;
1920         }
1921 #endif
1922         if (SvNVX(sv) < (NV)IV_MAX + 0.5) {
1923             SvIV_set(sv, I_V(SvNVX(sv)));
1924             if (SvNVX(sv) == (NV) SvIVX(sv)
1925 #ifndef NV_PRESERVES_UV
1926                 && (((UV)1 << NV_PRESERVES_UV_BITS) >
1927                     (UV)(SvIVX(sv) > 0 ? SvIVX(sv) : -SvIVX(sv)))
1928                 /* Don't flag it as "accurately an integer" if the number
1929                    came from a (by definition imprecise) NV operation, and
1930                    we're outside the range of NV integer precision */
1931 #endif
1932                 ) {
1933                 SvIOK_on(sv);  /* Can this go wrong with rounding? NWC */
1934                 DEBUG_c(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
1935                                       "0x%"UVxf" iv(%"NVgf" => %"IVdf") (precise)\n",
1936                                       PTR2UV(sv),
1937                                       SvNVX(sv),
1938                                       SvIVX(sv)));
1939
1940             } else {
1941                 /* IV not precise.  No need to convert from PV, as NV
1942                    conversion would already have cached IV if it detected
1943                    that PV->IV would be better than PV->NV->IV
1944                    flags already correct - don't set public IOK.  */
1945                 DEBUG_c(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
1946                                       "0x%"UVxf" iv(%"NVgf" => %"IVdf") (imprecise)\n",
1947                                       PTR2UV(sv),
1948                                       SvNVX(sv),
1949                                       SvIVX(sv)));
1950             }
1951             /* Can the above go wrong if SvIVX == IV_MIN and SvNVX < IV_MIN,
1952                but the cast (NV)IV_MIN rounds to a the value less (more
1953                negative) than IV_MIN which happens to be equal to SvNVX ??
1954                Analogous to 0xFFFFFFFFFFFFFFFF rounding up to NV (2**64) and
1955                NV rounding back to 0xFFFFFFFFFFFFFFFF, so UVX == UV(NVX) and
1956                (NV)UVX == NVX are both true, but the values differ. :-(
1957                Hopefully for 2s complement IV_MIN is something like
1958                0x8000000000000000 which will be exact. NWC */
1959         }
1960         else {
1961             SvUV_set(sv, U_V(SvNVX(sv)));
1962             if (
1963                 (SvNVX(sv) == (NV) SvUVX(sv))
1964 #ifndef  NV_PRESERVES_UV
1965                 /* Make sure it's not 0xFFFFFFFFFFFFFFFF */
1966                 /*&& (SvUVX(sv) != UV_MAX) irrelevant with code below */
1967                 && (((UV)1 << NV_PRESERVES_UV_BITS) > SvUVX(sv))
1968                 /* Don't flag it as "accurately an integer" if the number
1969                    came from a (by definition imprecise) NV operation, and
1970                    we're outside the range of NV integer precision */
1971 #endif
1972                 )
1973                 SvIOK_on(sv);
1974             SvIsUV_on(sv);
1975             DEBUG_c(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
1976                                   "0x%"UVxf" 2iv(%"UVuf" => %"IVdf") (as unsigned)\n",
1977                                   PTR2UV(sv),
1978                                   SvUVX(sv),
1979                                   SvUVX(sv)));
1980         }
1981     }
1982     else if (SvPOKp(sv) && SvLEN(sv)) {
1983         UV value;
1984         const int numtype = grok_number(SvPVX_const(sv), SvCUR(sv), &value);
1985         /* We want to avoid a possible problem when we cache an IV/ a UV which
1986            may be later translated to an NV, and the resulting NV is not
1987            the same as the direct translation of the initial string
1988            (eg 123.456 can shortcut to the IV 123 with atol(), but we must
1989            be careful to ensure that the value with the .456 is around if the
1990            NV value is requested in the future).
1991         
1992            This means that if we cache such an IV/a UV, we need to cache the
1993            NV as well.  Moreover, we trade speed for space, and do not
1994            cache the NV if we are sure it's not needed.
1995          */
1996
1997         /* SVt_PVNV is one higher than SVt_PVIV, hence this order  */
1998         if ((numtype & (IS_NUMBER_IN_UV | IS_NUMBER_NOT_INT))
1999              == IS_NUMBER_IN_UV) {
2000             /* It's definitely an integer, only upgrade to PVIV */
2001             if (SvTYPE(sv) < SVt_PVIV)
2002                 sv_upgrade(sv, SVt_PVIV);
2003             (void)SvIOK_on(sv);
2004         } else if (SvTYPE(sv) < SVt_PVNV)
2005             sv_upgrade(sv, SVt_PVNV);
2006
2007         /* If NVs preserve UVs then we only use the UV value if we know that
2008            we aren't going to call atof() below. If NVs don't preserve UVs
2009            then the value returned may have more precision than atof() will
2010            return, even though value isn't perfectly accurate.  */
2011         if ((numtype & (IS_NUMBER_IN_UV
2012 #ifdef NV_PRESERVES_UV
2013                         | IS_NUMBER_NOT_INT
2014 #endif
2015             )) == IS_NUMBER_IN_UV) {
2016             /* This won't turn off the public IOK flag if it was set above  */
2017             (void)SvIOKp_on(sv);
2018
2019             if (!(numtype & IS_NUMBER_NEG)) {
2020                 /* positive */;
2021                 if (value <= (UV)IV_MAX) {
2022                     SvIV_set(sv, (IV)value);
2023                 } else {
2024                     /* it didn't overflow, and it was positive. */
2025                     SvUV_set(sv, value);
2026                     SvIsUV_on(sv);
2027                 }
2028             } else {
2029                 /* 2s complement assumption  */
2030                 if (value <= (UV)IV_MIN) {
2031                     SvIV_set(sv, -(IV)value);
2032                 } else {
2033                     /* Too negative for an IV.  This is a double upgrade, but
2034                        I'm assuming it will be rare.  */
2035                     if (SvTYPE(sv) < SVt_PVNV)
2036                         sv_upgrade(sv, SVt_PVNV);
2037                     SvNOK_on(sv);
2038                     SvIOK_off(sv);
2039                     SvIOKp_on(sv);
2040                     SvNV_set(sv, -(NV)value);
2041                     SvIV_set(sv, IV_MIN);
2042                 }
2043             }
2044         }
2045         /* For !NV_PRESERVES_UV and IS_NUMBER_IN_UV and IS_NUMBER_NOT_INT we
2046            will be in the previous block to set the IV slot, and the next
2047            block to set the NV slot.  So no else here.  */
2048         
2049         if ((numtype & (IS_NUMBER_IN_UV | IS_NUMBER_NOT_INT))
2050             != IS_NUMBER_IN_UV) {
2051             /* It wasn't an (integer that doesn't overflow the UV). */
2052             SvNV_set(sv, Atof(SvPVX_const(sv)));
2053
2054             if (! numtype && ckWARN(WARN_NUMERIC))
2055                 not_a_number(sv);
2056
2057 #if defined(USE_LONG_DOUBLE)
2058             DEBUG_c(PerlIO_printf(Perl_debug_log, "0x%"UVxf" 2iv(%" PERL_PRIgldbl ")\n",
2059                                   PTR2UV(sv), SvNVX(sv)));
2060 #else
2061             DEBUG_c(PerlIO_printf(Perl_debug_log, "0x%"UVxf" 2iv(%"NVgf")\n",
2062                                   PTR2UV(sv), SvNVX(sv)));
2063 #endif
2064
2065 #ifdef NV_PRESERVES_UV
2066             (void)SvIOKp_on(sv);
2067             (void)SvNOK_on(sv);
2068             if (SvNVX(sv) < (NV)IV_MAX + 0.5) {
2069                 SvIV_set(sv, I_V(SvNVX(sv)));
2070                 if ((NV)(SvIVX(sv)) == SvNVX(sv)) {
2071                     SvIOK_on(sv);
2072                 } else {
2073                     NOOP;  /* Integer is imprecise. NOK, IOKp */
2074                 }
2075                 /* UV will not work better than IV */
2076             } else {
2077                 if (SvNVX(sv) > (NV)UV_MAX) {
2078                     SvIsUV_on(sv);
2079                     /* Integer is inaccurate. NOK, IOKp, is UV */
2080                     SvUV_set(sv, UV_MAX);
2081                 } else {
2082                     SvUV_set(sv, U_V(SvNVX(sv)));
2083                     /* 0xFFFFFFFFFFFFFFFF not an issue in here, NVs
2084                        NV preservse UV so can do correct comparison.  */
2085                     if ((NV)(SvUVX(sv)) == SvNVX(sv)) {
2086                         SvIOK_on(sv);
2087                     } else {
2088                         NOOP;   /* Integer is imprecise. NOK, IOKp, is UV */
2089                     }
2090                 }
2091                 SvIsUV_on(sv);
2092             }
2093 #else /* NV_PRESERVES_UV */
2094             if ((numtype & (IS_NUMBER_IN_UV | IS_NUMBER_NOT_INT))
2095                 == (IS_NUMBER_IN_UV | IS_NUMBER_NOT_INT)) {
2096                 /* The IV/UV slot will have been set from value returned by
2097                    grok_number above.  The NV slot has just been set using
2098                    Atof.  */
2099                 SvNOK_on(sv);
2100                 assert (SvIOKp(sv));
2101             } else {
2102                 if (((UV)1 << NV_PRESERVES_UV_BITS) >
2103                     U_V(SvNVX(sv) > 0 ? SvNVX(sv) : -SvNVX(sv))) {
2104                     /* Small enough to preserve all bits. */
2105                     (void)SvIOKp_on(sv);
2106                     SvNOK_on(sv);
2107                     SvIV_set(sv, I_V(SvNVX(sv)));
2108                     if ((NV)(SvIVX(sv)) == SvNVX(sv))
2109                         SvIOK_on(sv);
2110                     /* Assumption: first non-preserved integer is < IV_MAX,
2111                        this NV is in the preserved range, therefore: */
2112                     if (!(U_V(SvNVX(sv) > 0 ? SvNVX(sv) : -SvNVX(sv))
2113                           < (UV)IV_MAX)) {
2114                         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);
2115                     }
2116                 } else {
2117                     /* IN_UV NOT_INT
2118                          0      0       already failed to read UV.
2119                          0      1       already failed to read UV.
2120                          1      0       you won't get here in this case. IV/UV
2121                                         slot set, public IOK, Atof() unneeded.
2122                          1      1       already read UV.
2123                        so there's no point in sv_2iuv_non_preserve() attempting
2124                        to use atol, strtol, strtoul etc.  */
2125                     sv_2iuv_non_preserve (sv, numtype);
2126                 }
2127             }
2128 #endif /* NV_PRESERVES_UV */
2129         }
2130     }
2131     else  {
2132         if (isGV_with_GP(sv))
2133             return glob_2number((GV *)sv);
2134
2135         if (!(SvFLAGS(sv) & SVs_PADTMP)) {
2136             if (!PL_localizing && ckWARN(WARN_UNINITIALIZED))
2137                 report_uninit(sv);
2138         }
2139         if (SvTYPE(sv) < SVt_IV)
2140             /* Typically the caller expects that sv_any is not NULL now.  */
2141             sv_upgrade(sv, SVt_IV);
2142         /* Return 0 from the caller.  */
2143         return TRUE;
2144     }
2145     return FALSE;
2146 }
2147
2148 /*
2149 =for apidoc sv_2iv_flags
2150
2151 Return the integer value of an SV, doing any necessary string
2152 conversion.  If flags includes SV_GMAGIC, does an mg_get() first.
2153 Normally used via the C<SvIV(sv)> and C<SvIVx(sv)> macros.
2154
2155 =cut
2156 */
2157
2158 IV
2159 Perl_sv_2iv_flags(pTHX_ register SV *sv, I32 flags)
2160 {
2161     dVAR;
2162     if (!sv)
2163         return 0;
2164     if (SvGMAGICAL(sv) || (SvTYPE(sv) == SVt_PVGV && SvVALID(sv))) {
2165         /* FBMs use the same flag bit as SVf_IVisUV, so must let them
2166            cache IVs just in case. In practice it seems that they never
2167            actually anywhere accessible by user Perl code, let alone get used
2168            in anything other than a string context.  */
2169         if (flags & SV_GMAGIC)
2170             mg_get(sv);
2171         if (SvIOKp(sv))
2172             return SvIVX(sv);
2173         if (SvNOKp(sv)) {
2174             return I_V(SvNVX(sv));
2175         }
2176         if (SvPOKp(sv) && SvLEN(sv)) {
2177             UV value;
2178             const int numtype
2179                 = grok_number(SvPVX_const(sv), SvCUR(sv), &value);
2180
2181             if ((numtype & (IS_NUMBER_IN_UV | IS_NUMBER_NOT_INT))
2182                 == IS_NUMBER_IN_UV) {
2183                 /* It's definitely an integer */
2184                 if (numtype & IS_NUMBER_NEG) {
2185                     if (value < (UV)IV_MIN)
2186                         return -(IV)value;
2187                 } else {
2188                     if (value < (UV)IV_MAX)
2189                         return (IV)value;
2190                 }
2191             }
2192             if (!numtype) {
2193                 if (ckWARN(WARN_NUMERIC))
2194                     not_a_number(sv);
2195             }
2196             return I_V(Atof(SvPVX_const(sv)));
2197         }
2198         if (SvROK(sv)) {
2199             goto return_rok;
2200         }
2201         assert(SvTYPE(sv) >= SVt_PVMG);
2202         /* This falls through to the report_uninit inside S_sv_2iuv_common.  */
2203     } else if (SvTHINKFIRST(sv)) {
2204         if (SvROK(sv)) {
2205         return_rok:
2206             if (SvAMAGIC(sv)) {
2207                 SV * const tmpstr=AMG_CALLun(sv,numer);
2208                 if (tmpstr && (!SvROK(tmpstr) || (SvRV(tmpstr) != SvRV(sv)))) {
2209                     return SvIV(tmpstr);
2210                 }
2211             }
2212             return PTR2IV(SvRV(sv));
2213         }
2214         if (SvIsCOW(sv)) {
2215             sv_force_normal_flags(sv, 0);
2216         }
2217         if (SvREADONLY(sv) && !SvOK(sv)) {
2218             if (ckWARN(WARN_UNINITIALIZED))
2219                 report_uninit(sv);
2220             return 0;
2221         }
2222     }
2223     if (!SvIOKp(sv)) {
2224         if (S_sv_2iuv_common(aTHX_ sv))
2225             return 0;
2226     }
2227     DEBUG_c(PerlIO_printf(Perl_debug_log, "0x%"UVxf" 2iv(%"IVdf")\n",
2228         PTR2UV(sv),SvIVX(sv)));
2229     return SvIsUV(sv) ? (IV)SvUVX(sv) : SvIVX(sv);
2230 }
2231
2232 /*
2233 =for apidoc sv_2uv_flags
2234
2235 Return the unsigned integer value of an SV, doing any necessary string
2236 conversion.  If flags includes SV_GMAGIC, does an mg_get() first.
2237 Normally used via the C<SvUV(sv)> and C<SvUVx(sv)> macros.
2238
2239 =cut
2240 */
2241
2242 UV
2243 Perl_sv_2uv_flags(pTHX_ register SV *sv, I32 flags)
2244 {
2245     dVAR;
2246     if (!sv)
2247         return 0;
2248     if (SvGMAGICAL(sv) || (SvTYPE(sv) == SVt_PVGV && SvVALID(sv))) {
2249         /* FBMs use the same flag bit as SVf_IVisUV, so must let them
2250            cache IVs just in case.  */
2251         if (flags & SV_GMAGIC)
2252             mg_get(sv);
2253         if (SvIOKp(sv))
2254             return SvUVX(sv);
2255         if (SvNOKp(sv))
2256             return U_V(SvNVX(sv));
2257         if (SvPOKp(sv) && SvLEN(sv)) {
2258             UV value;
2259             const int numtype
2260                 = grok_number(SvPVX_const(sv), SvCUR(sv), &value);
2261
2262             if ((numtype & (IS_NUMBER_IN_UV | IS_NUMBER_NOT_INT))
2263                 == IS_NUMBER_IN_UV) {
2264                 /* It's definitely an integer */
2265                 if (!(numtype & IS_NUMBER_NEG))
2266                     return value;
2267             }
2268             if (!numtype) {
2269                 if (ckWARN(WARN_NUMERIC))
2270                     not_a_number(sv);
2271             }
2272             return U_V(Atof(SvPVX_const(sv)));
2273         }
2274         if (SvROK(sv)) {
2275             goto return_rok;
2276         }
2277         assert(SvTYPE(sv) >= SVt_PVMG);
2278         /* This falls through to the report_uninit inside S_sv_2iuv_common.  */
2279     } else if (SvTHINKFIRST(sv)) {
2280         if (SvROK(sv)) {
2281         return_rok:
2282             if (SvAMAGIC(sv)) {
2283                 SV *const tmpstr = AMG_CALLun(sv,numer);
2284                 if (tmpstr && (!SvROK(tmpstr) || (SvRV(tmpstr) != SvRV(sv)))) {
2285                     return SvUV(tmpstr);
2286                 }
2287             }
2288             return PTR2UV(SvRV(sv));
2289         }
2290         if (SvIsCOW(sv)) {
2291             sv_force_normal_flags(sv, 0);
2292         }
2293         if (SvREADONLY(sv) && !SvOK(sv)) {
2294             if (ckWARN(WARN_UNINITIALIZED))
2295                 report_uninit(sv);
2296             return 0;
2297         }
2298     }
2299     if (!SvIOKp(sv)) {
2300         if (S_sv_2iuv_common(aTHX_ sv))
2301             return 0;
2302     }
2303
2304     DEBUG_c(PerlIO_printf(Perl_debug_log, "0x%"UVxf" 2uv(%"UVuf")\n",
2305                           PTR2UV(sv),SvUVX(sv)));
2306     return SvIsUV(sv) ? SvUVX(sv) : (UV)SvIVX(sv);
2307 }
2308
2309 /*
2310 =for apidoc sv_2nv
2311
2312 Return the num value of an SV, doing any necessary string or integer
2313 conversion, magic etc. Normally used via the C<SvNV(sv)> and C<SvNVx(sv)>
2314 macros.
2315
2316 =cut
2317 */
2318
2319 NV
2320 Perl_sv_2nv(pTHX_ register SV *sv)
2321 {
2322     dVAR;
2323     if (!sv)
2324         return 0.0;
2325     if (SvGMAGICAL(sv) || (SvTYPE(sv) == SVt_PVGV && SvVALID(sv))) {
2326         /* FBMs use the same flag bit as SVf_IVisUV, so must let them
2327            cache IVs just in case.  */
2328         mg_get(sv);
2329         if (SvNOKp(sv))
2330             return SvNVX(sv);
2331         if ((SvPOKp(sv) && SvLEN(sv)) && !SvIOKp(sv)) {
2332             if (!SvIOKp(sv) && ckWARN(WARN_NUMERIC) &&
2333                 !grok_number(SvPVX_const(sv), SvCUR(sv), NULL))
2334                 not_a_number(sv);
2335             return Atof(SvPVX_const(sv));
2336         }
2337         if (SvIOKp(sv)) {
2338             if (SvIsUV(sv))
2339                 return (NV)SvUVX(sv);
2340             else
2341                 return (NV)SvIVX(sv);
2342         }
2343         if (SvROK(sv)) {
2344             goto return_rok;
2345         }
2346         assert(SvTYPE(sv) >= SVt_PVMG);
2347         /* This falls through to the report_uninit near the end of the
2348            function. */
2349     } else if (SvTHINKFIRST(sv)) {
2350         if (SvROK(sv)) {
2351         return_rok:
2352             if (SvAMAGIC(sv)) {
2353                 SV *const tmpstr = AMG_CALLun(sv,numer);
2354                 if (tmpstr && (!SvROK(tmpstr) || (SvRV(tmpstr) != SvRV(sv)))) {
2355                     return SvNV(tmpstr);
2356                 }
2357             }
2358             return PTR2NV(SvRV(sv));
2359         }
2360         if (SvIsCOW(sv)) {
2361             sv_force_normal_flags(sv, 0);
2362         }
2363         if (SvREADONLY(sv) && !SvOK(sv)) {
2364             if (ckWARN(WARN_UNINITIALIZED))
2365                 report_uninit(sv);
2366             return 0.0;
2367         }
2368     }
2369     if (SvTYPE(sv) < SVt_NV) {
2370         /* The logic to use SVt_PVNV if necessary is in sv_upgrade.  */
2371         sv_upgrade(sv, SVt_NV);
2372 #ifdef USE_LONG_DOUBLE
2373         DEBUG_c({
2374             STORE_NUMERIC_LOCAL_SET_STANDARD();
2375             PerlIO_printf(Perl_debug_log,
2376                           "0x%"UVxf" num(%" PERL_PRIgldbl ")\n",
2377                           PTR2UV(sv), SvNVX(sv));
2378             RESTORE_NUMERIC_LOCAL();
2379         });
2380 #else
2381         DEBUG_c({
2382             STORE_NUMERIC_LOCAL_SET_STANDARD();
2383             PerlIO_printf(Perl_debug_log, "0x%"UVxf" num(%"NVgf")\n",
2384                           PTR2UV(sv), SvNVX(sv));
2385             RESTORE_NUMERIC_LOCAL();
2386         });
2387 #endif
2388     }
2389     else if (SvTYPE(sv) < SVt_PVNV)
2390         sv_upgrade(sv, SVt_PVNV);
2391     if (SvNOKp(sv)) {
2392         return SvNVX(sv);
2393     }
2394     if (SvIOKp(sv)) {
2395         SvNV_set(sv, SvIsUV(sv) ? (NV)SvUVX(sv) : (NV)SvIVX(sv));
2396 #ifdef NV_PRESERVES_UV
2397         SvNOK_on(sv);
2398 #else
2399         /* Only set the public NV OK flag if this NV preserves the IV  */
2400         /* Check it's not 0xFFFFFFFFFFFFFFFF */
2401         if (SvIsUV(sv) ? ((SvUVX(sv) != UV_MAX)&&(SvUVX(sv) == U_V(SvNVX(sv))))
2402                        : (SvIVX(sv) == I_V(SvNVX(sv))))
2403             SvNOK_on(sv);
2404         else
2405             SvNOKp_on(sv);
2406 #endif
2407     }
2408     else if (SvPOKp(sv) && SvLEN(sv)) {
2409         UV value;
2410         const int numtype = grok_number(SvPVX_const(sv), SvCUR(sv), &value);
2411         if (!SvIOKp(sv) && !numtype && ckWARN(WARN_NUMERIC))
2412             not_a_number(sv);
2413 #ifdef NV_PRESERVES_UV
2414         if ((numtype & (IS_NUMBER_IN_UV | IS_NUMBER_NOT_INT))
2415             == IS_NUMBER_IN_UV) {
2416             /* It's definitely an integer */
2417             SvNV_set(sv, (numtype & IS_NUMBER_NEG) ? -(NV)value : (NV)value);
2418         } else
2419             SvNV_set(sv, Atof(SvPVX_const(sv)));
2420         SvNOK_on(sv);
2421 #else
2422         SvNV_set(sv, Atof(SvPVX_const(sv)));
2423         /* Only set the public NV OK flag if this NV preserves the value in
2424            the PV at least as well as an IV/UV would.
2425            Not sure how to do this 100% reliably. */
2426         /* if that shift count is out of range then Configure's test is
2427            wonky. We shouldn't be in here with NV_PRESERVES_UV_BITS ==
2428            UV_BITS */
2429         if (((UV)1 << NV_PRESERVES_UV_BITS) >
2430             U_V(SvNVX(sv) > 0 ? SvNVX(sv) : -SvNVX(sv))) {
2431             SvNOK_on(sv); /* Definitely small enough to preserve all bits */
2432         } else if (!(numtype & IS_NUMBER_IN_UV)) {
2433             /* Can't use strtol etc to convert this string, so don't try.
2434                sv_2iv and sv_2uv will use the NV to convert, not the PV.  */
2435             SvNOK_on(sv);
2436         } else {
2437             /* value has been set.  It may not be precise.  */
2438             if ((numtype & IS_NUMBER_NEG) && (value > (UV)IV_MIN)) {
2439                 /* 2s complement assumption for (UV)IV_MIN  */
2440                 SvNOK_on(sv); /* Integer is too negative.  */
2441             } else {
2442                 SvNOKp_on(sv);
2443                 SvIOKp_on(sv);
2444
2445                 if (numtype & IS_NUMBER_NEG) {
2446                     SvIV_set(sv, -(IV)value);
2447                 } else if (value <= (UV)IV_MAX) {
2448                     SvIV_set(sv, (IV)value);
2449                 } else {
2450                     SvUV_set(sv, value);
2451                     SvIsUV_on(sv);
2452                 }
2453
2454                 if (numtype & IS_NUMBER_NOT_INT) {
2455                     /* I believe that even if the original PV had decimals,
2456                        they are lost beyond the limit of the FP precision.
2457                        However, neither is canonical, so both only get p
2458                        flags.  NWC, 2000/11/25 */
2459                     /* Both already have p flags, so do nothing */
2460                 } else {
2461                     const NV nv = SvNVX(sv);
2462                     if (SvNVX(sv) < (NV)IV_MAX + 0.5) {
2463                         if (SvIVX(sv) == I_V(nv)) {
2464                             SvNOK_on(sv);
2465                         } else {
2466                             /* It had no "." so it must be integer.  */
2467                         }
2468                         SvIOK_on(sv);
2469                     } else {
2470                         /* between IV_MAX and NV(UV_MAX).
2471                            Could be slightly > UV_MAX */
2472
2473                         if (numtype & IS_NUMBER_NOT_INT) {
2474                             /* UV and NV both imprecise.  */
2475                         } else {
2476                             const UV nv_as_uv = U_V(nv);
2477
2478                             if (value == nv_as_uv && SvUVX(sv) != UV_MAX) {
2479                                 SvNOK_on(sv);
2480                             }
2481                             SvIOK_on(sv);
2482                         }
2483                     }
2484                 }
2485             }
2486         }
2487 #endif /* NV_PRESERVES_UV */
2488     }
2489     else  {
2490         if (isGV_with_GP(sv)) {
2491             glob_2number((GV *)sv);
2492             return 0.0;
2493         }
2494
2495         if (!PL_localizing && !(SvFLAGS(sv) & SVs_PADTMP) && ckWARN(WARN_UNINITIALIZED))
2496             report_uninit(sv);
2497         assert (SvTYPE(sv) >= SVt_NV);
2498         /* Typically the caller expects that sv_any is not NULL now.  */
2499         /* XXX Ilya implies that this is a bug in callers that assume this
2500            and ideally should be fixed.  */
2501         return 0.0;
2502     }
2503 #if defined(USE_LONG_DOUBLE)
2504     DEBUG_c({
2505         STORE_NUMERIC_LOCAL_SET_STANDARD();
2506         PerlIO_printf(Perl_debug_log, "0x%"UVxf" 2nv(%" PERL_PRIgldbl ")\n",
2507                       PTR2UV(sv), SvNVX(sv));
2508         RESTORE_NUMERIC_LOCAL();
2509     });
2510 #else
2511     DEBUG_c({
2512         STORE_NUMERIC_LOCAL_SET_STANDARD();
2513         PerlIO_printf(Perl_debug_log, "0x%"UVxf" 1nv(%"NVgf")\n",
2514                       PTR2UV(sv), SvNVX(sv));
2515         RESTORE_NUMERIC_LOCAL();
2516     });
2517 #endif
2518     return SvNVX(sv);
2519 }
2520
2521 /* uiv_2buf(): private routine for use by sv_2pv_flags(): print an IV or
2522  * UV as a string towards the end of buf, and return pointers to start and
2523  * end of it.
2524  *
2525  * We assume that buf is at least TYPE_CHARS(UV) long.
2526  */
2527
2528 static char *
2529 S_uiv_2buf(char *buf, IV iv, UV uv, int is_uv, char **peob)
2530 {
2531     char *ptr = buf + TYPE_CHARS(UV);
2532     char * const ebuf = ptr;
2533     int sign;
2534
2535     if (is_uv)
2536         sign = 0;
2537     else if (iv >= 0) {
2538         uv = iv;
2539         sign = 0;
2540     } else {
2541         uv = -iv;
2542         sign = 1;
2543     }
2544     do {
2545         *--ptr = '0' + (char)(uv % 10);
2546     } while (uv /= 10);
2547     if (sign)
2548         *--ptr = '-';
2549     *peob = ebuf;
2550     return ptr;
2551 }
2552
2553 /*
2554 =for apidoc sv_2pv_flags
2555
2556 Returns a pointer to the string value of an SV, and sets *lp to its length.
2557 If flags includes SV_GMAGIC, does an mg_get() first. Coerces sv to a string
2558 if necessary.
2559 Normally invoked via the C<SvPV_flags> macro. C<sv_2pv()> and C<sv_2pv_nomg>
2560 usually end up here too.
2561
2562 =cut
2563 */
2564
2565 char *
2566 Perl_sv_2pv_flags(pTHX_ register SV *sv, STRLEN *lp, I32 flags)
2567 {
2568     dVAR;
2569     register char *s;
2570
2571     if (!sv) {
2572         if (lp)
2573             *lp = 0;
2574         return (char *)"";
2575     }
2576     if (SvGMAGICAL(sv)) {
2577         if (flags & SV_GMAGIC)
2578             mg_get(sv);
2579         if (SvPOKp(sv)) {
2580             if (lp)
2581                 *lp = SvCUR(sv);
2582             if (flags & SV_MUTABLE_RETURN)
2583                 return SvPVX_mutable(sv);
2584             if (flags & SV_CONST_RETURN)
2585                 return (char *)SvPVX_const(sv);
2586             return SvPVX(sv);
2587         }
2588         if (SvIOKp(sv) || SvNOKp(sv)) {
2589             char tbuf[64];  /* Must fit sprintf/Gconvert of longest IV/NV */
2590             STRLEN len;
2591
2592             if (SvIOKp(sv)) {
2593                 len = SvIsUV(sv)
2594                     ? my_snprintf(tbuf, sizeof(tbuf), "%"UVuf, (UV)SvUVX(sv))
2595                     : my_snprintf(tbuf, sizeof(tbuf), "%"IVdf, (IV)SvIVX(sv));
2596             } else {
2597                 Gconvert(SvNVX(sv), NV_DIG, 0, tbuf);
2598                 len = strlen(tbuf);
2599             }
2600             assert(!SvROK(sv));
2601             {
2602                 dVAR;
2603
2604 #ifdef FIXNEGATIVEZERO
2605                 if (len == 2 && tbuf[0] == '-' && tbuf[1] == '0') {
2606                     tbuf[0] = '0';
2607                     tbuf[1] = 0;
2608                     len = 1;
2609                 }
2610 #endif
2611                 SvUPGRADE(sv, SVt_PV);
2612                 if (lp)
2613                     *lp = len;
2614                 s = SvGROW_mutable(sv, len + 1);
2615                 SvCUR_set(sv, len);
2616                 SvPOKp_on(sv);
2617                 return (char*)memcpy(s, tbuf, len + 1);
2618             }
2619         }
2620         if (SvROK(sv)) {
2621             goto return_rok;
2622         }
2623         assert(SvTYPE(sv) >= SVt_PVMG);
2624         /* This falls through to the report_uninit near the end of the
2625            function. */
2626     } else if (SvTHINKFIRST(sv)) {
2627         if (SvROK(sv)) {
2628         return_rok:
2629             if (SvAMAGIC(sv)) {
2630                 SV *const tmpstr = AMG_CALLun(sv,string);
2631                 if (tmpstr && (!SvROK(tmpstr) || (SvRV(tmpstr) != SvRV(sv)))) {
2632                     /* Unwrap this:  */
2633                     /* char *pv = lp ? SvPV(tmpstr, *lp) : SvPV_nolen(tmpstr);
2634                      */
2635
2636                     char *pv;
2637                     if ((SvFLAGS(tmpstr) & (SVf_POK)) == SVf_POK) {
2638                         if (flags & SV_CONST_RETURN) {
2639                             pv = (char *) SvPVX_const(tmpstr);
2640                         } else {
2641                             pv = (flags & SV_MUTABLE_RETURN)
2642                                 ? SvPVX_mutable(tmpstr) : SvPVX(tmpstr);
2643                         }
2644                         if (lp)
2645                             *lp = SvCUR(tmpstr);
2646                     } else {
2647                         pv = sv_2pv_flags(tmpstr, lp, flags);
2648                     }
2649                     if (SvUTF8(tmpstr))
2650                         SvUTF8_on(sv);
2651                     else
2652                         SvUTF8_off(sv);
2653                     return pv;
2654                 }
2655             }
2656             {
2657                 STRLEN len;
2658                 char *retval;
2659                 char *buffer;
2660                 MAGIC *mg;
2661                 const SV *const referent = (SV*)SvRV(sv);
2662
2663                 if (!referent) {
2664                     len = 7;
2665                     retval = buffer = savepvn("NULLREF", len);
2666                 } else if (SvTYPE(referent) == SVt_PVMG
2667                            && ((SvFLAGS(referent) &
2668                                 (SVs_OBJECT|SVf_OK|SVs_GMG|SVs_SMG|SVs_RMG))
2669                                == (SVs_OBJECT|SVs_SMG))
2670                            && (mg = mg_find(referent, PERL_MAGIC_qr)))
2671                 {
2672                     char *str = NULL;
2673                     I32 haseval = 0;
2674                     U32 flags = 0;
2675                     (str) = CALLREG_AS_STR(mg,lp,&flags,&haseval);
2676                     if (flags & 1)
2677                         SvUTF8_on(sv);
2678                     else
2679                         SvUTF8_off(sv);
2680                     PL_reginterp_cnt += haseval;
2681                     return str;
2682                 } else {
2683                     const char *const typestr = sv_reftype(referent, 0);
2684                     const STRLEN typelen = strlen(typestr);
2685                     UV addr = PTR2UV(referent);
2686                     const char *stashname = NULL;
2687                     STRLEN stashnamelen = 0; /* hush, gcc */
2688                     const char *buffer_end;
2689
2690                     if (SvOBJECT(referent)) {
2691                         const HEK *const name = HvNAME_HEK(SvSTASH(referent));
2692
2693                         if (name) {
2694                             stashname = HEK_KEY(name);
2695                             stashnamelen = HEK_LEN(name);
2696
2697                             if (HEK_UTF8(name)) {
2698                                 SvUTF8_on(sv);
2699                             } else {
2700                                 SvUTF8_off(sv);
2701                             }
2702                         } else {
2703                             stashname = "__ANON__";
2704                             stashnamelen = 8;
2705                         }
2706                         len = stashnamelen + 1 /* = */ + typelen + 3 /* (0x */
2707                             + 2 * sizeof(UV) + 2 /* )\0 */;
2708                     } else {
2709                         len = typelen + 3 /* (0x */
2710                             + 2 * sizeof(UV) + 2 /* )\0 */;
2711                     }
2712
2713                     Newx(buffer, len, char);
2714                     buffer_end = retval = buffer + len;
2715
2716                     /* Working backwards  */
2717                     *--retval = '\0';
2718                     *--retval = ')';
2719                     do {
2720                         *--retval = PL_hexdigit[addr & 15];
2721                     } while (addr >>= 4);
2722                     *--retval = 'x';
2723                     *--retval = '0';
2724                     *--retval = '(';
2725
2726                     retval -= typelen;
2727                     memcpy(retval, typestr, typelen);
2728
2729                     if (stashname) {
2730                         *--retval = '=';
2731                         retval -= stashnamelen;
2732                         memcpy(retval, stashname, stashnamelen);
2733                     }
2734                     /* retval may not neccesarily have reached the start of the
2735                        buffer here.  */
2736                     assert (retval >= buffer);
2737
2738                     len = buffer_end - retval - 1; /* -1 for that \0  */
2739                 }
2740                 if (lp)
2741                     *lp = len;
2742                 SAVEFREEPV(buffer);
2743                 return retval;
2744             }
2745         }
2746         if (SvREADONLY(sv) && !SvOK(sv)) {
2747             if (ckWARN(WARN_UNINITIALIZED))
2748                 report_uninit(sv);
2749             if (lp)
2750                 *lp = 0;
2751             return (char *)"";
2752         }
2753     }
2754     if (SvIOK(sv) || ((SvIOKp(sv) && !SvNOKp(sv)))) {
2755         /* I'm assuming that if both IV and NV are equally valid then
2756            converting the IV is going to be more efficient */
2757         const U32 isUIOK = SvIsUV(sv);
2758         char buf[TYPE_CHARS(UV)];
2759         char *ebuf, *ptr;
2760
2761         if (SvTYPE(sv) < SVt_PVIV)
2762             sv_upgrade(sv, SVt_PVIV);
2763         ptr = uiv_2buf(buf, SvIVX(sv), SvUVX(sv), isUIOK, &ebuf);
2764         /* inlined from sv_setpvn */
2765         SvGROW_mutable(sv, (STRLEN)(ebuf - ptr + 1));
2766         Move(ptr,SvPVX_mutable(sv),ebuf - ptr,char);
2767         SvCUR_set(sv, ebuf - ptr);
2768         s = SvEND(sv);
2769         *s = '\0';
2770     }
2771     else if (SvNOKp(sv)) {
2772         const int olderrno = errno;
2773         if (SvTYPE(sv) < SVt_PVNV)
2774             sv_upgrade(sv, SVt_PVNV);
2775         /* The +20 is pure guesswork.  Configure test needed. --jhi */
2776         s = SvGROW_mutable(sv, NV_DIG + 20);
2777         /* some Xenix systems wipe out errno here */
2778 #ifdef apollo
2779         if (SvNVX(sv) == 0.0)
2780             my_strlcpy(s, "0", SvLEN(sv));
2781         else
2782 #endif /*apollo*/
2783         {
2784             Gconvert(SvNVX(sv), NV_DIG, 0, s);
2785         }
2786         errno = olderrno;
2787 #ifdef FIXNEGATIVEZERO
2788         if (*s == '-' && s[1] == '0' && !s[2])
2789             my_strlcpy(s, "0", SvLEN(s));
2790 #endif
2791         while (*s) s++;
2792 #ifdef hcx
2793         if (s[-1] == '.')
2794             *--s = '\0';
2795 #endif
2796     }
2797     else {
2798         if (isGV_with_GP(sv))
2799             return glob_2pv((GV *)sv, lp);
2800
2801         if (!PL_localizing && !(SvFLAGS(sv) & SVs_PADTMP) && ckWARN(WARN_UNINITIALIZED))
2802             report_uninit(sv);
2803         if (lp)
2804             *lp = 0;
2805         if (SvTYPE(sv) < SVt_PV)
2806             /* Typically the caller expects that sv_any is not NULL now.  */
2807             sv_upgrade(sv, SVt_PV);
2808         return (char *)"";
2809     }
2810     {
2811         const STRLEN len = s - SvPVX_const(sv);
2812         if (lp) 
2813             *lp = len;
2814         SvCUR_set(sv, len);
2815     }
2816     SvPOK_on(sv);
2817     DEBUG_c(PerlIO_printf(Perl_debug_log, "0x%"UVxf" 2pv(%s)\n",
2818                           PTR2UV(sv),SvPVX_const(sv)));
2819     if (flags & SV_CONST_RETURN)
2820         return (char *)SvPVX_const(sv);
2821     if (flags & SV_MUTABLE_RETURN)
2822         return SvPVX_mutable(sv);
2823     return SvPVX(sv);
2824 }
2825
2826 /*
2827 =for apidoc sv_copypv
2828
2829 Copies a stringified representation of the source SV into the
2830 destination SV.  Automatically performs any necessary mg_get and
2831 coercion of numeric values into strings.  Guaranteed to preserve
2832 UTF-8 flag even from overloaded objects.  Similar in nature to
2833 sv_2pv[_flags] but operates directly on an SV instead of just the
2834 string.  Mostly uses sv_2pv_flags to do its work, except when that
2835 would lose the UTF-8'ness of the PV.
2836
2837 =cut
2838 */
2839
2840 void
2841 Perl_sv_copypv(pTHX_ SV *dsv, register SV *ssv)
2842 {
2843     STRLEN len;
2844     const char * const s = SvPV_const(ssv,len);
2845     sv_setpvn(dsv,s,len);
2846     if (SvUTF8(ssv))
2847         SvUTF8_on(dsv);
2848     else
2849         SvUTF8_off(dsv);
2850 }
2851
2852 /*
2853 =for apidoc sv_2pvbyte
2854
2855 Return a pointer to the byte-encoded representation of the SV, and set *lp
2856 to its length.  May cause the SV to be downgraded from UTF-8 as a
2857 side-effect.
2858
2859 Usually accessed via the C<SvPVbyte> macro.
2860
2861 =cut
2862 */
2863
2864 char *
2865 Perl_sv_2pvbyte(pTHX_ register SV *sv, STRLEN *lp)
2866 {
2867     sv_utf8_downgrade(sv,0);
2868     return lp ? SvPV(sv,*lp) : SvPV_nolen(sv);
2869 }
2870
2871 /*
2872 =for apidoc sv_2pvutf8
2873
2874 Return a pointer to the UTF-8-encoded representation of the SV, and set *lp
2875 to its length.  May cause the SV to be upgraded to UTF-8 as a side-effect.
2876
2877 Usually accessed via the C<SvPVutf8> macro.
2878
2879 =cut
2880 */
2881
2882 char *
2883 Perl_sv_2pvutf8(pTHX_ register SV *sv, STRLEN *lp)
2884 {
2885     sv_utf8_upgrade(sv);
2886     return lp ? SvPV(sv,*lp) : SvPV_nolen(sv);
2887 }
2888
2889
2890 /*
2891 =for apidoc sv_2bool
2892
2893 This function is only called on magical items, and is only used by
2894 sv_true() or its macro equivalent.
2895
2896 =cut
2897 */
2898
2899 bool
2900 Perl_sv_2bool(pTHX_ register SV *sv)
2901 {
2902     dVAR;
2903     SvGETMAGIC(sv);
2904
2905     if (!SvOK(sv))
2906         return 0;
2907     if (SvROK(sv)) {
2908         if (SvAMAGIC(sv)) {
2909             SV * const tmpsv = AMG_CALLun(sv,bool_);
2910             if (tmpsv && (!SvROK(tmpsv) || (SvRV(tmpsv) != SvRV(sv))))
2911                 return (bool)SvTRUE(tmpsv);
2912         }
2913         return SvRV(sv) != 0;
2914     }
2915     if (SvPOKp(sv)) {
2916         register XPV* const Xpvtmp = (XPV*)SvANY(sv);
2917         if (Xpvtmp &&
2918                 (*sv->sv_u.svu_pv > '0' ||
2919                 Xpvtmp->xpv_cur > 1 ||
2920                 (Xpvtmp->xpv_cur && *sv->sv_u.svu_pv != '0')))
2921             return 1;
2922         else
2923             return 0;
2924     }
2925     else {
2926         if (SvIOKp(sv))
2927             return SvIVX(sv) != 0;
2928         else {
2929             if (SvNOKp(sv))
2930                 return SvNVX(sv) != 0.0;
2931             else {
2932                 if (isGV_with_GP(sv))
2933                     return TRUE;
2934                 else
2935                     return FALSE;
2936             }
2937         }
2938     }
2939 }
2940
2941 /*
2942 =for apidoc sv_utf8_upgrade
2943
2944 Converts the PV of an SV to its UTF-8-encoded form.
2945 Forces the SV to string form if it is not already.
2946 Always sets the SvUTF8 flag to avoid future validity checks even
2947 if all the bytes have hibit clear.
2948
2949 This is not as a general purpose byte encoding to Unicode interface:
2950 use the Encode extension for that.
2951
2952 =for apidoc sv_utf8_upgrade_flags
2953
2954 Converts the PV of an SV to its UTF-8-encoded form.
2955 Forces the SV to string form if it is not already.
2956 Always sets the SvUTF8 flag to avoid future validity checks even
2957 if all the bytes have hibit clear. If C<flags> has C<SV_GMAGIC> bit set,
2958 will C<mg_get> on C<sv> if appropriate, else not. C<sv_utf8_upgrade> and
2959 C<sv_utf8_upgrade_nomg> are implemented in terms of this function.
2960
2961 This is not as a general purpose byte encoding to Unicode interface:
2962 use the Encode extension for that.
2963
2964 =cut
2965 */
2966
2967 STRLEN
2968 Perl_sv_utf8_upgrade_flags(pTHX_ register SV *sv, I32 flags)
2969 {
2970     dVAR;
2971     if (sv == &PL_sv_undef)
2972         return 0;
2973     if (!SvPOK(sv)) {
2974         STRLEN len = 0;
2975         if (SvREADONLY(sv) && (SvPOKp(sv) || SvIOKp(sv) || SvNOKp(sv))) {
2976             (void) sv_2pv_flags(sv,&len, flags);
2977             if (SvUTF8(sv))
2978                 return len;
2979         } else {
2980             (void) SvPV_force(sv,len);
2981         }
2982     }
2983
2984     if (SvUTF8(sv)) {
2985         return SvCUR(sv);
2986     }
2987
2988     if (SvIsCOW(sv)) {
2989         sv_force_normal_flags(sv, 0);
2990     }
2991
2992     if (PL_encoding && !(flags & SV_UTF8_NO_ENCODING))
2993         sv_recode_to_utf8(sv, PL_encoding);
2994     else { /* Assume Latin-1/EBCDIC */
2995         /* This function could be much more efficient if we
2996          * had a FLAG in SVs to signal if there are any hibit
2997          * chars in the PV.  Given that there isn't such a flag
2998          * make the loop as fast as possible. */
2999         const U8 * const s = (U8 *) SvPVX_const(sv);
3000         const U8 * const e = (U8 *) SvEND(sv);
3001         const U8 *t = s;
3002         
3003         while (t < e) {
3004             const U8 ch = *t++;
3005             /* Check for hi bit */
3006             if (!NATIVE_IS_INVARIANT(ch)) {
3007                 STRLEN len = SvCUR(sv) + 1; /* Plus the \0 */
3008                 U8 * const recoded = bytes_to_utf8((U8*)s, &len);
3009
3010                 SvPV_free(sv); /* No longer using what was there before. */
3011                 SvPV_set(sv, (char*)recoded);
3012                 SvCUR_set(sv, len - 1);
3013                 SvLEN_set(sv, len); /* No longer know the real size. */
3014                 break;
3015             }
3016         }
3017         /* Mark as UTF-8 even if no hibit - saves scanning loop */
3018         SvUTF8_on(sv);
3019     }
3020     return SvCUR(sv);
3021 }
3022
3023 /*
3024 =for apidoc sv_utf8_downgrade
3025
3026 Attempts to convert the PV of an SV from characters to bytes.
3027 If the PV contains a character beyond byte, this conversion will fail;
3028 in this case, either returns false or, if C<fail_ok> is not
3029 true, croaks.
3030
3031 This is not as a general purpose Unicode to byte encoding interface:
3032 use the Encode extension for that.
3033
3034 =cut
3035 */
3036
3037 bool
3038 Perl_sv_utf8_downgrade(pTHX_ register SV* sv, bool fail_ok)
3039 {
3040     dVAR;
3041     if (SvPOKp(sv) && SvUTF8(sv)) {
3042         if (SvCUR(sv)) {
3043             U8 *s;
3044             STRLEN len;
3045
3046             if (SvIsCOW(sv)) {
3047                 sv_force_normal_flags(sv, 0);
3048             }
3049             s = (U8 *) SvPV(sv, len);
3050             if (!utf8_to_bytes(s, &len)) {
3051                 if (fail_ok)
3052                     return FALSE;
3053                 else {
3054                     if (PL_op)
3055                         Perl_croak(aTHX_ "Wide character in %s",
3056                                    OP_DESC(PL_op));
3057                     else
3058                         Perl_croak(aTHX_ "Wide character");
3059                 }
3060             }
3061             SvCUR_set(sv, len);
3062         }
3063     }
3064     SvUTF8_off(sv);
3065     return TRUE;
3066 }
3067
3068 /*
3069 =for apidoc sv_utf8_encode
3070
3071 Converts the PV of an SV to UTF-8, but then turns the C<SvUTF8>
3072 flag off so that it looks like octets again.
3073
3074 =cut
3075 */
3076
3077 void
3078 Perl_sv_utf8_encode(pTHX_ register SV *sv)
3079 {
3080     if (SvIsCOW(sv)) {
3081         sv_force_normal_flags(sv, 0);
3082     }
3083     if (SvREADONLY(sv)) {
3084         Perl_croak(aTHX_ PL_no_modify);
3085     }
3086     (void) sv_utf8_upgrade(sv);
3087     SvUTF8_off(sv);
3088 }
3089
3090 /*
3091 =for apidoc sv_utf8_decode
3092
3093 If the PV of the SV is an octet sequence in UTF-8
3094 and contains a multiple-byte character, the C<SvUTF8> flag is turned on
3095 so that it looks like a character. If the PV contains only single-byte
3096 characters, the C<SvUTF8> flag stays being off.
3097 Scans PV for validity and returns false if the PV is invalid UTF-8.
3098
3099 =cut
3100 */
3101
3102 bool
3103 Perl_sv_utf8_decode(pTHX_ register SV *sv)
3104 {
3105     if (SvPOKp(sv)) {
3106         const U8 *c;
3107         const U8 *e;
3108
3109         /* The octets may have got themselves encoded - get them back as
3110          * bytes
3111          */
3112         if (!sv_utf8_downgrade(sv, TRUE))
3113             return FALSE;
3114
3115         /* it is actually just a matter of turning the utf8 flag on, but
3116          * we want to make sure everything inside is valid utf8 first.
3117          */
3118         c = (const U8 *) SvPVX_const(sv);
3119         if (!is_utf8_string(c, SvCUR(sv)+1))
3120             return FALSE;
3121         e = (const U8 *) SvEND(sv);
3122         while (c < e) {
3123             const U8 ch = *c++;
3124             if (!UTF8_IS_INVARIANT(ch)) {
3125                 SvUTF8_on(sv);
3126                 break;
3127             }
3128         }
3129     }
3130     return TRUE;
3131 }
3132
3133 /*
3134 =for apidoc sv_setsv
3135
3136 Copies the contents of the source SV C<ssv> into the destination SV
3137 C<dsv>.  The source SV may be destroyed if it is mortal, so don't use this
3138 function if the source SV needs to be reused. Does not handle 'set' magic.
3139 Loosely speaking, it performs a copy-by-value, obliterating any previous
3140 content of the destination.
3141
3142 You probably want to use one of the assortment of wrappers, such as
3143 C<SvSetSV>, C<SvSetSV_nosteal>, C<SvSetMagicSV> and
3144 C<SvSetMagicSV_nosteal>.
3145
3146 =for apidoc sv_setsv_flags
3147
3148 Copies the contents of the source SV C<ssv> into the destination SV
3149 C<dsv>.  The source SV may be destroyed if it is mortal, so don't use this
3150 function if the source SV needs to be reused. Does not handle 'set' magic.
3151 Loosely speaking, it performs a copy-by-value, obliterating any previous
3152 content of the destination.
3153 If the C<flags> parameter has the C<SV_GMAGIC> bit set, will C<mg_get> on
3154 C<ssv> if appropriate, else not. If the C<flags> parameter has the
3155 C<NOSTEAL> bit set then the buffers of temps will not be stolen. <sv_setsv>
3156 and C<sv_setsv_nomg> are implemented in terms of this function.
3157
3158 You probably want to use one of the assortment of wrappers, such as
3159 C<SvSetSV>, C<SvSetSV_nosteal>, C<SvSetMagicSV> and
3160 C<SvSetMagicSV_nosteal>.
3161
3162 This is the primary function for copying scalars, and most other
3163 copy-ish functions and macros use this underneath.
3164
3165 =cut
3166 */
3167
3168 static void
3169 S_glob_assign_glob(pTHX_ SV *dstr, SV *sstr, const int dtype)
3170 {
3171     if (dtype != SVt_PVGV) {
3172         const char * const name = GvNAME(sstr);
3173         const STRLEN len = GvNAMELEN(sstr);
3174         /* don't upgrade SVt_PVLV: it can hold a glob */
3175         if (dtype != SVt_PVLV) {
3176             if (dtype >= SVt_PV) {
3177                 SvPV_free(dstr);
3178                 SvPV_set(dstr, 0);
3179                 SvLEN_set(dstr, 0);
3180                 SvCUR_set(dstr, 0);
3181             }
3182             sv_upgrade(dstr, SVt_PVGV);
3183             (void)SvOK_off(dstr);
3184             /* FIXME - why are we doing this, then turning it off and on again
3185                below?  */
3186             isGV_with_GP_on(dstr);
3187         }
3188         GvSTASH(dstr) = GvSTASH(sstr);
3189         if (GvSTASH(dstr))
3190             Perl_sv_add_backref(aTHX_ (SV*)GvSTASH(dstr), dstr);
3191         gv_name_set((GV *)dstr, name, len, GV_ADD);
3192         SvFAKE_on(dstr);        /* can coerce to non-glob */
3193     }
3194
3195 #ifdef GV_UNIQUE_CHECK
3196     if (GvUNIQUE((GV*)dstr)) {
3197         Perl_croak(aTHX_ PL_no_modify);
3198     }
3199 #endif
3200
3201     gp_free((GV*)dstr);
3202     isGV_with_GP_off(dstr);
3203     (void)SvOK_off(dstr);
3204     isGV_with_GP_on(dstr);
3205     GvINTRO_off(dstr);          /* one-shot flag */
3206     GvGP(dstr) = gp_ref(GvGP(sstr));
3207     if (SvTAINTED(sstr))
3208         SvTAINT(dstr);
3209     if (GvIMPORTED(dstr) != GVf_IMPORTED
3210         && CopSTASH_ne(PL_curcop, GvSTASH(dstr)))
3211         {
3212             GvIMPORTED_on(dstr);
3213         }
3214     GvMULTI_on(dstr);
3215     return;
3216 }
3217
3218 static void
3219 S_glob_assign_ref(pTHX_ SV *dstr, SV *sstr) {
3220     SV * const sref = SvREFCNT_inc(SvRV(sstr));
3221     SV *dref = NULL;
3222     const int intro = GvINTRO(dstr);
3223     SV **location;
3224     U8 import_flag = 0;
3225     const U32 stype = SvTYPE(sref);
3226
3227
3228 #ifdef GV_UNIQUE_CHECK
3229     if (GvUNIQUE((GV*)dstr)) {
3230         Perl_croak(aTHX_ PL_no_modify);
3231     }
3232 #endif
3233
3234     if (intro) {
3235         GvINTRO_off(dstr);      /* one-shot flag */
3236         GvLINE(dstr) = CopLINE(PL_curcop);
3237         GvEGV(dstr) = (GV*)dstr;
3238     }
3239     GvMULTI_on(dstr);
3240     switch (stype) {
3241     case SVt_PVCV:
3242         location = (SV **) &GvCV(dstr);
3243         import_flag = GVf_IMPORTED_CV;
3244         goto common;
3245     case SVt_PVHV:
3246         location = (SV **) &GvHV(dstr);
3247         import_flag = GVf_IMPORTED_HV;
3248         goto common;
3249     case SVt_PVAV:
3250         location = (SV **) &GvAV(dstr);
3251         import_flag = GVf_IMPORTED_AV;
3252         goto common;
3253     case SVt_PVIO:
3254         location = (SV **) &GvIOp(dstr);
3255         goto common;
3256     case SVt_PVFM:
3257         location = (SV **) &GvFORM(dstr);
3258     default:
3259         location = &GvSV(dstr);
3260         import_flag = GVf_IMPORTED_SV;
3261     common:
3262         if (intro) {
3263             if (stype == SVt_PVCV) {
3264                 if (GvCVGEN(dstr) && GvCV(dstr) != (CV*)sref) {
3265                     SvREFCNT_dec(GvCV(dstr));
3266                     GvCV(dstr) = NULL;
3267                     GvCVGEN(dstr) = 0; /* Switch off cacheness. */
3268                     PL_sub_generation++;
3269                 }
3270             }
3271             SAVEGENERICSV(*location);
3272         }
3273         else
3274             dref = *location;
3275         if (stype == SVt_PVCV && *location != sref) {
3276             CV* const cv = (CV*)*location;
3277             if (cv) {
3278                 if (!GvCVGEN((GV*)dstr) &&
3279                     (CvROOT(cv) || CvXSUB(cv)))
3280                     {
3281                         /* Redefining a sub - warning is mandatory if
3282                            it was a const and its value changed. */
3283                         if (CvCONST(cv) && CvCONST((CV*)sref)
3284                             && cv_const_sv(cv) == cv_const_sv((CV*)sref)) {
3285                             NOOP;
3286                             /* They are 2 constant subroutines generated from
3287                                the same constant. This probably means that
3288                                they are really the "same" proxy subroutine
3289                                instantiated in 2 places. Most likely this is
3290                                when a constant is exported twice.  Don't warn.
3291                             */
3292                         }
3293                         else if (ckWARN(WARN_REDEFINE)
3294                                  || (CvCONST(cv)
3295                                      && (!CvCONST((CV*)sref)
3296                                          || sv_cmp(cv_const_sv(cv),
3297                                                    cv_const_sv((CV*)sref))))) {
3298                             Perl_warner(aTHX_ packWARN(WARN_REDEFINE),
3299                                         (const char *)
3300                                         (CvCONST(cv)
3301                                          ? "Constant subroutine %s::%s redefined"
3302                                          : "Subroutine %s::%s redefined"),
3303                                         HvNAME_get(GvSTASH((GV*)dstr)),
3304                                         GvENAME((GV*)dstr));
3305                         }
3306                     }
3307                 if (!intro)
3308                     cv_ckproto_len(cv, (GV*)dstr,
3309                                    SvPOK(sref) ? SvPVX_const(sref) : NULL,
3310                                    SvPOK(sref) ? SvCUR(sref) : 0);
3311             }
3312             GvCVGEN(dstr) = 0; /* Switch off cacheness. */
3313             GvASSUMECV_on(dstr);
3314             PL_sub_generation++;
3315         }
3316         *location = sref;
3317         if (import_flag && !(GvFLAGS(dstr) & import_flag)
3318             && CopSTASH_ne(PL_curcop, GvSTASH(dstr))) {
3319             GvFLAGS(dstr) |= import_flag;
3320         }
3321         break;
3322     }
3323     SvREFCNT_dec(dref);
3324     if (SvTAINTED(sstr))
3325         SvTAINT(dstr);
3326     return;
3327 }
3328
3329 void
3330 Perl_sv_setsv_flags(pTHX_ SV *dstr, register SV *sstr, I32 flags)
3331 {
3332     dVAR;
3333     register U32 sflags;
3334     register int dtype;
3335     register svtype stype;
3336
3337     if (sstr == dstr)
3338         return;
3339
3340     if (SvIS_FREED(dstr)) {
3341         Perl_croak(aTHX_ "panic: attempt to copy value %" SVf
3342                    " to a freed scalar %p", SVfARG(sstr), (void *)dstr);
3343     }
3344     SV_CHECK_THINKFIRST_COW_DROP(dstr);
3345     if (!sstr)
3346         sstr = &PL_sv_undef;
3347     if (SvIS_FREED(sstr)) {
3348         Perl_croak(aTHX_ "panic: attempt to copy freed scalar %p to %p",
3349                    (void*)sstr, (void*)dstr);
3350     }
3351     stype = SvTYPE(sstr);
3352     dtype = SvTYPE(dstr);
3353
3354     SvAMAGIC_off(dstr);
3355     if ( SvVOK(dstr) )
3356     {
3357         /* need to nuke the magic */
3358         mg_free(dstr);
3359         SvRMAGICAL_off(dstr);
3360     }
3361
3362     /* There's a lot of redundancy below but we're going for speed here */
3363
3364     switch (stype) {
3365     case SVt_NULL:
3366       undef_sstr:
3367         if (dtype != SVt_PVGV) {
3368             (void)SvOK_off(dstr);
3369             return;
3370         }
3371         break;
3372     case SVt_IV:
3373         if (SvIOK(sstr)) {
3374             switch (dtype) {
3375             case SVt_NULL:
3376                 sv_upgrade(dstr, SVt_IV);
3377                 break;
3378             case SVt_NV:
3379             case SVt_RV:
3380             case SVt_PV:
3381                 sv_upgrade(dstr, SVt_PVIV);
3382                 break;
3383             case SVt_PVGV:
3384                 goto end_of_first_switch;
3385             }
3386             (void)SvIOK_only(dstr);
3387             SvIV_set(dstr,  SvIVX(sstr));
3388             if (SvIsUV(sstr))
3389                 SvIsUV_on(dstr);
3390             /* SvTAINTED can only be true if the SV has taint magic, which in
3391                turn means that the SV type is PVMG (or greater). This is the
3392                case statement for SVt_IV, so this cannot be true (whatever gcov
3393                may say).  */
3394             assert(!SvTAINTED(sstr));
3395             return;
3396         }
3397         goto undef_sstr;
3398
3399     case SVt_NV:
3400         if (SvNOK(sstr)) {
3401             switch (dtype) {
3402             case SVt_NULL:
3403             case SVt_IV:
3404                 sv_upgrade(dstr, SVt_NV);
3405                 break;
3406             case SVt_RV:
3407             case SVt_PV:
3408             case SVt_PVIV:
3409                 sv_upgrade(dstr, SVt_PVNV);
3410                 break;
3411             case SVt_PVGV:
3412                 goto end_of_first_switch;
3413             }
3414             SvNV_set(dstr, SvNVX(sstr));
3415             (void)SvNOK_only(dstr);
3416             /* SvTAINTED can only be true if the SV has taint magic, which in
3417                turn means that the SV type is PVMG (or greater). This is the
3418                case statement for SVt_NV, so this cannot be true (whatever gcov
3419                may say).  */
3420             assert(!SvTAINTED(sstr));
3421             return;
3422         }
3423         goto undef_sstr;
3424
3425     case SVt_RV:
3426         if (dtype < SVt_RV)
3427             sv_upgrade(dstr, SVt_RV);
3428         break;
3429     case SVt_PVFM:
3430 #ifdef PERL_OLD_COPY_ON_WRITE
3431         if ((SvFLAGS(sstr) & CAN_COW_MASK) == CAN_COW_FLAGS) {
3432             if (dtype < SVt_PVIV)
3433                 sv_upgrade(dstr, SVt_PVIV);
3434             break;
3435         }
3436         /* Fall through */
3437 #endif
3438     case SVt_PV:
3439         if (dtype < SVt_PV)
3440             sv_upgrade(dstr, SVt_PV);
3441         break;
3442     case SVt_PVIV:
3443         if (dtype < SVt_PVIV)
3444             sv_upgrade(dstr, SVt_PVIV);
3445         break;
3446     case SVt_PVNV:
3447         if (dtype < SVt_PVNV)
3448             sv_upgrade(dstr, SVt_PVNV);
3449         break;
3450     default:
3451         {
3452         const char * const type = sv_reftype(sstr,0);
3453         if (PL_op)
3454             Perl_croak(aTHX_ "Bizarre copy of %s in %s", type, OP_NAME(PL_op));
3455         else
3456             Perl_croak(aTHX_ "Bizarre copy of %s", type);
3457         }
3458         break;
3459
3460         /* case SVt_BIND: */
3461     case SVt_PVGV:
3462         if (isGV_with_GP(sstr) && dtype <= SVt_PVGV) {
3463             glob_assign_glob(dstr, sstr, dtype);
3464             return;
3465         }
3466         /* SvVALID means that this PVGV is playing at being an FBM.  */
3467         /*FALLTHROUGH*/
3468
3469     case SVt_PVMG:
3470     case SVt_PVLV:
3471         if (SvGMAGICAL(sstr) && (flags & SV_GMAGIC)) {
3472             mg_get(sstr);
3473             if (SvTYPE(sstr) != stype) {
3474                 stype = SvTYPE(sstr);
3475                 if (isGV_with_GP(sstr) && stype == SVt_PVGV && dtype <= SVt_PVGV) {
3476                     glob_assign_glob(dstr, sstr, dtype);
3477                     return;
3478                 }
3479             }
3480         }
3481         if (stype == SVt_PVLV)
3482             SvUPGRADE(dstr, SVt_PVNV);
3483         else
3484             SvUPGRADE(dstr, (svtype)stype);
3485     }
3486  end_of_first_switch:
3487
3488     /* dstr may have been upgraded.  */
3489     dtype = SvTYPE(dstr);
3490     sflags = SvFLAGS(sstr);
3491
3492     if (dtype == SVt_PVCV || dtype == SVt_PVFM) {
3493         /* Assigning to a subroutine sets the prototype.  */
3494         if (SvOK(sstr)) {
3495             STRLEN len;
3496             const char *const ptr = SvPV_const(sstr, len);
3497
3498             SvGROW(dstr, len + 1);
3499             Copy(ptr, SvPVX(dstr), len + 1, char);
3500             SvCUR_set(dstr, len);
3501             SvPOK_only(dstr);
3502             SvFLAGS(dstr) |= sflags & SVf_UTF8;
3503         } else {
3504             SvOK_off(dstr);
3505         }
3506     } else if (dtype == SVt_PVAV || dtype == SVt_PVHV) {
3507         const char * const type = sv_reftype(dstr,0);
3508         if (PL_op)
3509             Perl_croak(aTHX_ "Cannot copy to %s in %s", type, OP_NAME(PL_op));
3510         else
3511             Perl_croak(aTHX_ "Cannot copy to %s", type);
3512     } else if (sflags & SVf_ROK) {
3513         if (isGV_with_GP(dstr) && dtype == SVt_PVGV
3514             && SvTYPE(SvRV(sstr)) == SVt_PVGV) {
3515             sstr = SvRV(sstr);
3516             if (sstr == dstr) {
3517                 if (GvIMPORTED(dstr) != GVf_IMPORTED
3518                     && CopSTASH_ne(PL_curcop, GvSTASH(dstr)))
3519                 {
3520                     GvIMPORTED_on(dstr);
3521                 }
3522                 GvMULTI_on(dstr);
3523                 return;
3524             }
3525             glob_assign_glob(dstr, sstr, dtype);
3526             return;
3527         }
3528
3529         if (dtype >= SVt_PV) {
3530             if (dtype == SVt_PVGV) {
3531                 glob_assign_ref(dstr, sstr);
3532                 return;
3533             }
3534             if (SvPVX_const(dstr)) {
3535                 SvPV_free(dstr);
3536                 SvLEN_set(dstr, 0);
3537                 SvCUR_set(dstr, 0);
3538             }
3539         }
3540         (void)SvOK_off(dstr);
3541         SvRV_set(dstr, SvREFCNT_inc(SvRV(sstr)));
3542         SvFLAGS(dstr) |= sflags & SVf_ROK;
3543         assert(!(sflags & SVp_NOK));
3544         assert(!(sflags & SVp_IOK));
3545         assert(!(sflags & SVf_NOK));
3546         assert(!(sflags & SVf_IOK));
3547     }
3548     else if (dtype == SVt_PVGV && isGV_with_GP(dstr)) {
3549         if (!(sflags & SVf_OK)) {
3550             if (ckWARN(WARN_MISC))
3551                 Perl_warner(aTHX_ packWARN(WARN_MISC),
3552                             "Undefined value assigned to typeglob");
3553         }
3554         else {
3555             GV *gv = gv_fetchsv(sstr, GV_ADD, SVt_PVGV);
3556             if (dstr != (SV*)gv) {
3557                 if (GvGP(dstr))
3558                     gp_free((GV*)dstr);
3559                 GvGP(dstr) = gp_ref(GvGP(gv));
3560             }
3561         }
3562     }
3563     else if (sflags & SVp_POK) {
3564         bool isSwipe = 0;
3565
3566         /*
3567          * Check to see if we can just swipe the string.  If so, it's a
3568          * possible small lose on short strings, but a big win on long ones.
3569          * It might even be a win on short strings if SvPVX_const(dstr)
3570          * has to be allocated and SvPVX_const(sstr) has to be freed.
3571          * Likewise if we can set up COW rather than doing an actual copy, we
3572          * drop to the else clause, as the swipe code and the COW setup code
3573          * have much in common.
3574          */
3575
3576         /* Whichever path we take through the next code, we want this true,
3577            and doing it now facilitates the COW check.  */
3578         (void)SvPOK_only(dstr);
3579
3580         if (
3581             /* If we're already COW then this clause is not true, and if COW
3582                is allowed then we drop down to the else and make dest COW 
3583                with us.  If caller hasn't said that we're allowed to COW
3584                shared hash keys then we don't do the COW setup, even if the
3585                source scalar is a shared hash key scalar.  */
3586             (((flags & SV_COW_SHARED_HASH_KEYS)
3587                ? (sflags & (SVf_FAKE|SVf_READONLY)) != (SVf_FAKE|SVf_READONLY)
3588                : 1 /* If making a COW copy is forbidden then the behaviour we
3589                        desire is as if the source SV isn't actually already
3590                        COW, even if it is.  So we act as if the source flags
3591                        are not COW, rather than actually testing them.  */
3592               )
3593 #ifndef PERL_OLD_COPY_ON_WRITE
3594              /* The change that added SV_COW_SHARED_HASH_KEYS makes the logic
3595                 when PERL_OLD_COPY_ON_WRITE is defined a little wrong.
3596                 Conceptually PERL_OLD_COPY_ON_WRITE being defined should
3597                 override SV_COW_SHARED_HASH_KEYS, because it means "always COW"
3598                 but in turn, it's somewhat dead code, never expected to go
3599                 live, but more kept as a placeholder on how to do it better
3600                 in a newer implementation.  */
3601              /* If we are COW and dstr is a suitable target then we drop down
3602                 into the else and make dest a COW of us.  */
3603              || (SvFLAGS(dstr) & CAN_COW_MASK) != CAN_COW_FLAGS
3604 #endif
3605              )
3606             &&
3607             !(isSwipe =
3608                  (sflags & SVs_TEMP) &&   /* slated for free anyway? */
3609                  !(sflags & SVf_OOK) &&   /* and not involved in OOK hack? */
3610                  (!(flags & SV_NOSTEAL)) &&
3611                                         /* and we're allowed to steal temps */
3612                  SvREFCNT(sstr) == 1 &&   /* and no other references to it? */
3613                  SvLEN(sstr)    &&        /* and really is a string */
3614                                 /* and won't be needed again, potentially */
3615               !(PL_op && PL_op->op_type == OP_AASSIGN))
3616 #ifdef PERL_OLD_COPY_ON_WRITE
3617             && !((sflags & CAN_COW_MASK) == CAN_COW_FLAGS
3618                  && (SvFLAGS(dstr) & CAN_COW_MASK) == CAN_COW_FLAGS
3619                  && SvTYPE(sstr) >= SVt_PVIV)
3620 #endif
3621             ) {
3622             /* Failed the swipe test, and it's not a shared hash key either.
3623                Have to copy the string.  */
3624             STRLEN len = SvCUR(sstr);
3625             SvGROW(dstr, len + 1);      /* inlined from sv_setpvn */
3626             Move(SvPVX_const(sstr),SvPVX(dstr),len,char);
3627             SvCUR_set(dstr, len);
3628             *SvEND(dstr) = '\0';
3629         } else {
3630             /* If PERL_OLD_COPY_ON_WRITE is not defined, then isSwipe will always
3631                be true in here.  */
3632             /* Either it's a shared hash key, or it's suitable for
3633                copy-on-write or we can swipe the string.  */
3634             if (DEBUG_C_TEST) {
3635                 PerlIO_printf(Perl_debug_log, "Copy on write: sstr --> dstr\n");
3636                 sv_dump(sstr);
3637                 sv_dump(dstr);
3638             }
3639 #ifdef PERL_OLD_COPY_ON_WRITE
3640             if (!isSwipe) {
3641                 /* I believe I should acquire a global SV mutex if
3642                    it's a COW sv (not a shared hash key) to stop
3643                    it going un copy-on-write.
3644                    If the source SV has gone un copy on write between up there
3645                    and down here, then (assert() that) it is of the correct
3646                    form to make it copy on write again */
3647                 if ((sflags & (SVf_FAKE | SVf_READONLY))
3648                     != (SVf_FAKE | SVf_READONLY)) {
3649                     SvREADONLY_on(sstr);
3650                     SvFAKE_on(sstr);
3651                     /* Make the source SV into a loop of 1.
3652                        (about to become 2) */
3653                     SV_COW_NEXT_SV_SET(sstr, sstr);
3654                 }
3655             }
3656 #endif
3657             /* Initial code is common.  */
3658             if (SvPVX_const(dstr)) {    /* we know that dtype >= SVt_PV */
3659                 SvPV_free(dstr);
3660             }
3661
3662             if (!isSwipe) {
3663                 /* making another shared SV.  */
3664                 STRLEN cur = SvCUR(sstr);
3665                 STRLEN len = SvLEN(sstr);
3666 #ifdef PERL_OLD_COPY_ON_WRITE
3667                 if (len) {
3668                     assert (SvTYPE(dstr) >= SVt_PVIV);
3669                     /* SvIsCOW_normal */
3670                     /* splice us in between source and next-after-source.  */
3671                     SV_COW_NEXT_SV_SET(dstr, SV_COW_NEXT_SV(sstr));
3672                     SV_COW_NEXT_SV_SET(sstr, dstr);
3673                     SvPV_set(dstr, SvPVX_mutable(sstr));
3674                 } else
3675 #endif
3676                 {
3677                     /* SvIsCOW_shared_hash */
3678                     DEBUG_C(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
3679                                           "Copy on write: Sharing hash\n"));
3680
3681                     assert (SvTYPE(dstr) >= SVt_PV);
3682                     SvPV_set(dstr,
3683                              HEK_KEY(share_hek_hek(SvSHARED_HEK_FROM_PV(SvPVX_const(sstr)))));
3684                 }
3685                 SvLEN_set(dstr, len);
3686                 SvCUR_set(dstr, cur);
3687                 SvREADONLY_on(dstr);
3688                 SvFAKE_on(dstr);
3689                 /* Relesase a global SV mutex.  */
3690             }
3691             else
3692                 {       /* Passes the swipe test.  */
3693                 SvPV_set(dstr, SvPVX_mutable(sstr));
3694                 SvLEN_set(dstr, SvLEN(sstr));
3695                 SvCUR_set(dstr, SvCUR(sstr));
3696
3697                 SvTEMP_off(dstr);
3698                 (void)SvOK_off(sstr);   /* NOTE: nukes most SvFLAGS on sstr */
3699                 SvPV_set(sstr, NULL);
3700                 SvLEN_set(sstr, 0);
3701                 SvCUR_set(sstr, 0);
3702                 SvTEMP_off(sstr);
3703             }
3704         }
3705         if (sflags & SVp_NOK) {
3706             SvNV_set(dstr, SvNVX(sstr));
3707         }
3708         if (sflags & SVp_IOK) {
3709             SvRELEASE_IVX(dstr);
3710             SvIV_set(dstr, SvIVX(sstr));
3711             /* Must do this otherwise some other overloaded use of 0x80000000
3712                gets confused. I guess SVpbm_VALID */
3713             if (sflags & SVf_IVisUV)
3714                 SvIsUV_on(dstr);
3715         }
3716         SvFLAGS(dstr) |= sflags & (SVf_IOK|SVp_IOK|SVf_NOK|SVp_NOK|SVf_UTF8);
3717         {
3718             const MAGIC * const smg = SvVSTRING_mg(sstr);
3719             if (smg) {
3720                 sv_magic(dstr, NULL, PERL_MAGIC_vstring,
3721                          smg->mg_ptr, smg->mg_len);
3722                 SvRMAGICAL_on(dstr);
3723             }
3724         }
3725     }
3726     else if (sflags & (SVp_IOK|SVp_NOK)) {
3727         (void)SvOK_off(dstr);
3728         SvFLAGS(dstr) |= sflags & (SVf_IOK|SVp_IOK|SVf_IVisUV|SVf_NOK|SVp_NOK);
3729         if (sflags & SVp_IOK) {
3730             /* XXXX Do we want to set IsUV for IV(ROK)?  Be extra safe... */
3731             SvIV_set(dstr, SvIVX(sstr));
3732         }
3733         if (sflags & SVp_NOK) {
3734             SvNV_set(dstr, SvNVX(sstr));
3735         }
3736     }
3737     else {
3738         if (isGV_with_GP(sstr)) {
3739             /* This stringification rule for globs is spread in 3 places.
3740                This feels bad. FIXME.  */
3741             const U32 wasfake = sflags & SVf_FAKE;
3742
3743             /* FAKE globs can get coerced, so need to turn this off
3744                temporarily if it is on.  */
3745             SvFAKE_off(sstr);
3746             gv_efullname3(dstr, (GV *)sstr, "*");
3747             SvFLAGS(sstr) |= wasfake;
3748         }
3749         else
3750             (void)SvOK_off(dstr);
3751     }
3752     if (SvTAINTED(sstr))
3753         SvTAINT(dstr);
3754 }
3755
3756 /*
3757 =for apidoc sv_setsv_mg
3758
3759 Like C<sv_setsv>, but also handles 'set' magic.
3760
3761 =cut
3762 */
3763
3764 void
3765 Perl_sv_setsv_mg(pTHX_ SV *dstr, register SV *sstr)
3766 {
3767     sv_setsv(dstr,sstr);
3768     SvSETMAGIC(dstr);
3769 }
3770
3771 #ifdef PERL_OLD_COPY_ON_WRITE
3772 SV *
3773 Perl_sv_setsv_cow(pTHX_ SV *dstr, SV *sstr)
3774 {
3775     STRLEN cur = SvCUR(sstr);
3776     STRLEN len = SvLEN(sstr);
3777     register char *new_pv;
3778
3779     if (DEBUG_C_TEST) {
3780         PerlIO_printf(Perl_debug_log, "Fast copy on write: %p -> %p\n",
3781                       (void*)sstr, (void*)dstr);
3782         sv_dump(sstr);
3783         if (dstr)
3784                     sv_dump(dstr);
3785     }
3786
3787     if (dstr) {
3788         if (SvTHINKFIRST(dstr))
3789             sv_force_normal_flags(dstr, SV_COW_DROP_PV);
3790         else if (SvPVX_const(dstr))
3791             Safefree(SvPVX_const(dstr));
3792     }
3793     else
3794         new_SV(dstr);
3795     SvUPGRADE(dstr, SVt_PVIV);
3796
3797     assert (SvPOK(sstr));
3798     assert (SvPOKp(sstr));
3799     assert (!SvIOK(sstr));
3800     assert (!SvIOKp(sstr));
3801     assert (!SvNOK(sstr));
3802     assert (!SvNOKp(sstr));
3803
3804     if (SvIsCOW(sstr)) {
3805
3806         if (SvLEN(sstr) == 0) {
3807             /* source is a COW shared hash key.  */
3808             DEBUG_C(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
3809                                   "Fast copy on write: Sharing hash\n"));
3810             new_pv = HEK_KEY(share_hek_hek(SvSHARED_HEK_FROM_PV(SvPVX_const(sstr))));
3811             goto common_exit;
3812         }
3813         SV_COW_NEXT_SV_SET(dstr, SV_COW_NEXT_SV(sstr));
3814     } else {
3815         assert ((SvFLAGS(sstr) & CAN_COW_MASK) == CAN_COW_FLAGS);
3816         SvUPGRADE(sstr, SVt_PVIV);
3817         SvREADONLY_on(sstr);
3818         SvFAKE_on(sstr);
3819         DEBUG_C(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
3820                               "Fast copy on write: Converting sstr to COW\n"));
3821         SV_COW_NEXT_SV_SET(dstr, sstr);
3822     }
3823     SV_COW_NEXT_SV_SET(sstr, dstr);
3824     new_pv = SvPVX_mutable(sstr);
3825
3826   common_exit:
3827     SvPV_set(dstr, new_pv);
3828     SvFLAGS(dstr) = (SVt_PVIV|SVf_POK|SVp_POK|SVf_FAKE|SVf_READONLY);
3829     if (SvUTF8(sstr))
3830         SvUTF8_on(dstr);
3831     SvLEN_set(dstr, len);
3832     SvCUR_set(dstr, cur);
3833     if (DEBUG_C_TEST) {
3834         sv_dump(dstr);
3835     }
3836     return dstr;
3837 }
3838 #endif
3839
3840 /*
3841 =for apidoc sv_setpvn
3842
3843 Copies a string into an SV.  The C<len> parameter indicates the number of
3844 bytes to be copied.  If the C<ptr> argument is NULL the SV will become
3845 undefined.  Does not handle 'set' magic.  See C<sv_setpvn_mg>.
3846
3847 =cut
3848 */
3849
3850 void
3851 Perl_sv_setpvn(pTHX_ register SV *sv, register const char *ptr, register STRLEN len)
3852 {
3853     dVAR;
3854     register char *dptr;
3855
3856     SV_CHECK_THINKFIRST_COW_DROP(sv);
3857     if (!ptr) {
3858         (void)SvOK_off(sv);
3859         return;
3860     }
3861     else {
3862         /* len is STRLEN which is unsigned, need to copy to signed */
3863         const IV iv = len;
3864         if (iv < 0)
3865             Perl_croak(aTHX_ "panic: sv_setpvn called with negative strlen");
3866     }
3867     SvUPGRADE(sv, SVt_PV);
3868
3869     dptr = SvGROW(sv, len + 1);
3870     Move(ptr,dptr,len,char);
3871     dptr[len] = '\0';
3872     SvCUR_set(sv, len);
3873     (void)SvPOK_only_UTF8(sv);          /* validate pointer */
3874     SvTAINT(sv);
3875 }
3876
3877 /*
3878 =for apidoc sv_setpvn_mg
3879
3880 Like C<sv_setpvn>, but also handles 'set' magic.
3881
3882 =cut
3883 */
3884
3885 void
3886 Perl_sv_setpvn_mg(pTHX_ register SV *sv, register const char *ptr, register STRLEN len)
3887 {
3888     sv_setpvn(sv,ptr,len);
3889     SvSETMAGIC(sv);
3890 }
3891
3892 /*
3893 =for apidoc sv_setpv
3894
3895 Copies a string into an SV.  The string must be null-terminated.  Does not
3896 handle 'set' magic.  See C<sv_setpv_mg>.
3897
3898 =cut
3899 */
3900
3901 void
3902 Perl_sv_setpv(pTHX_ register SV *sv, register const char *ptr)
3903 {
3904     dVAR;
3905     register STRLEN len;
3906
3907     SV_CHECK_THINKFIRST_COW_DROP(sv);
3908     if (!ptr) {
3909         (void)SvOK_off(sv);
3910         return;
3911     }
3912     len = strlen(ptr);
3913     SvUPGRADE(sv, SVt_PV);
3914
3915     SvGROW(sv, len + 1);
3916     Move(ptr,SvPVX(sv),len+1,char);
3917     SvCUR_set(sv, len);
3918     (void)SvPOK_only_UTF8(sv);          /* validate pointer */
3919     SvTAINT(sv);
3920 }
3921
3922 /*
3923 =for apidoc sv_setpv_mg
3924
3925 Like C<sv_setpv>, but also handles 'set' magic.
3926
3927 =cut
3928 */
3929
3930 void
3931 Perl_sv_setpv_mg(pTHX_ register SV *sv, register const char *ptr)
3932 {
3933     sv_setpv(sv,ptr);
3934     SvSETMAGIC(sv);
3935 }
3936
3937 /*
3938 =for apidoc sv_usepvn_flags
3939
3940 Tells an SV to use C<ptr> to find its string value.  Normally the
3941 string is stored inside the SV but sv_usepvn allows the SV to use an
3942 outside string.  The C<ptr> should point to memory that was allocated
3943 by C<malloc>.  The string length, C<len>, must be supplied.  By default
3944 this function will realloc (i.e. move) the memory pointed to by C<ptr>,
3945 so that pointer should not be freed or used by the programmer after
3946 giving it to sv_usepvn, and neither should any pointers from "behind"
3947 that pointer (e.g. ptr + 1) be used.
3948
3949 If C<flags> & SV_SMAGIC is true, will call SvSETMAGIC. If C<flags> &
3950 SV_HAS_TRAILING_NUL is true, then C<ptr[len]> must be NUL, and the realloc
3951 will be skipped. (i.e. the buffer is actually at least 1 byte longer than
3952 C<len>, and already meets the requirements for storing in C<SvPVX>)
3953
3954 =cut
3955 */
3956
3957 void
3958 Perl_sv_usepvn_flags(pTHX_ SV *sv, char *ptr, STRLEN len, U32 flags)
3959 {
3960     dVAR;
3961     STRLEN allocate;
3962     SV_CHECK_THINKFIRST_COW_DROP(sv);
3963     SvUPGRADE(sv, SVt_PV);
3964     if (!ptr) {
3965         (void)SvOK_off(sv);
3966         if (flags & SV_SMAGIC)
3967             SvSETMAGIC(sv);
3968         return;
3969     }
3970     if (SvPVX_const(sv))
3971         SvPV_free(sv);
3972
3973 #ifdef DEBUGGING
3974     if (flags & SV_HAS_TRAILING_NUL)
3975         assert(ptr[len] == '\0');
3976 #endif
3977
3978     allocate = (flags & SV_HAS_TRAILING_NUL)
3979         ? len + 1: PERL_STRLEN_ROUNDUP(len + 1);
3980     if (flags & SV_HAS_TRAILING_NUL) {
3981         /* It's long enough - do nothing.
3982            Specfically Perl_newCONSTSUB is relying on this.  */
3983     } else {
3984 #ifdef DEBUGGING
3985         /* Force a move to shake out bugs in callers.  */
3986         char *new_ptr = (char*)safemalloc(allocate);
3987         Copy(ptr, new_ptr, len, char);
3988         PoisonFree(ptr,len,char);
3989         Safefree(ptr);
3990         ptr = new_ptr;
3991 #else
3992         ptr = (char*) saferealloc (ptr, allocate);
3993 #endif
3994     }
3995     SvPV_set(sv, ptr);
3996     SvCUR_set(sv, len);
3997     SvLEN_set(sv, allocate);
3998     if (!(flags & SV_HAS_TRAILING_NUL)) {
3999         *SvEND(sv) = '\0';
4000     }
4001     (void)SvPOK_only_UTF8(sv);          /* validate pointer */
4002     SvTAINT(sv);
4003     if (flags & SV_SMAGIC)
4004         SvSETMAGIC(sv);
4005 }
4006
4007 #ifdef PERL_OLD_COPY_ON_WRITE
4008 /* Need to do this *after* making the SV normal, as we need the buffer
4009    pointer to remain valid until after we've copied it.  If we let go too early,
4010    another thread could invalidate it by unsharing last of the same hash key
4011    (which it can do by means other than releasing copy-on-write Svs)
4012    or by changing the other copy-on-write SVs in the loop.  */
4013 STATIC void
4014 S_sv_release_COW(pTHX_ register SV *sv, const char *pvx, STRLEN len, SV *after)
4015 {
4016     if (len) { /* this SV was SvIsCOW_normal(sv) */
4017          /* we need to find the SV pointing to us.  */
4018         SV *current = SV_COW_NEXT_SV(after);
4019
4020         if (current == sv) {
4021             /* The SV we point to points back to us (there were only two of us
4022                in the loop.)
4023                Hence other SV is no longer copy on write either.  */
4024             SvFAKE_off(after);
4025             SvREADONLY_off(after);
4026         } else {
4027             /* We need to follow the pointers around the loop.  */
4028             SV *next;
4029             while ((next = SV_COW_NEXT_SV(current)) != sv) {
4030                 assert (next);
4031                 current = next;
4032                  /* don't loop forever if the structure is bust, and we have
4033                     a pointer into a closed loop.  */
4034                 assert (current != after);
4035                 assert (SvPVX_const(current) == pvx);
4036             }
4037             /* Make the SV before us point to the SV after us.  */
4038             SV_COW_NEXT_SV_SET(current, after);
4039         }
4040     } else {
4041         unshare_hek(SvSHARED_HEK_FROM_PV(pvx));
4042     }
4043 }
4044
4045 int
4046 Perl_sv_release_IVX(pTHX_ register SV *sv)
4047 {
4048     if (SvIsCOW(sv))
4049         sv_force_normal_flags(sv, 0);
4050     SvOOK_off(sv);
4051     return 0;
4052 }
4053 #endif
4054 /*
4055 =for apidoc sv_force_normal_flags
4056
4057 Undo various types of fakery on an SV: if the PV is a shared string, make
4058 a private copy; if we're a ref, stop refing; if we're a glob, downgrade to
4059 an xpvmg; if we're a copy-on-write scalar, this is the on-write time when
4060 we do the copy, and is also used locally. If C<SV_COW_DROP_PV> is set
4061 then a copy-on-write scalar drops its PV buffer (if any) and becomes
4062 SvPOK_off rather than making a copy. (Used where this scalar is about to be
4063 set to some other value.) In addition, the C<flags> parameter gets passed to
4064 C<sv_unref_flags()> when unrefing. C<sv_force_normal> calls this function
4065 with flags set to 0.
4066
4067 =cut
4068 */
4069
4070 void
4071 Perl_sv_force_normal_flags(pTHX_ register SV *sv, U32 flags)
4072 {
4073     dVAR;
4074 #ifdef PERL_OLD_COPY_ON_WRITE
4075     if (SvREADONLY(sv)) {
4076         /* At this point I believe I should acquire a global SV mutex.  */
4077         if (SvFAKE(sv)) {
4078             const char * const pvx = SvPVX_const(sv);
4079             const STRLEN len = SvLEN(sv);
4080             const STRLEN cur = SvCUR(sv);
4081             SV * const next = SV_COW_NEXT_SV(sv);   /* next COW sv in the loop. */
4082             if (DEBUG_C_TEST) {
4083                 PerlIO_printf(Perl_debug_log,
4084                               "Copy on write: Force normal %ld\n",
4085                               (long) flags);
4086                 sv_dump(sv);
4087             }
4088             SvFAKE_off(sv);
4089             SvREADONLY_off(sv);
4090             /* This SV doesn't own the buffer, so need to Newx() a new one:  */
4091             SvPV_set(sv, NULL);
4092             SvLEN_set(sv, 0);
4093             if (flags & SV_COW_DROP_PV) {
4094                 /* OK, so we don't need to copy our buffer.  */
4095                 SvPOK_off(sv);
4096             } else {
4097                 SvGROW(sv, cur + 1);
4098                 Move(pvx,SvPVX(sv),cur,char);
4099                 SvCUR_set(sv, cur);
4100                 *SvEND(sv) = '\0';
4101             }
4102             sv_release_COW(sv, pvx, len, next);
4103             if (DEBUG_C_TEST) {
4104                 sv_dump(sv);
4105             }
4106         }
4107         else if (IN_PERL_RUNTIME)
4108             Perl_croak(aTHX_ PL_no_modify);
4109         /* At this point I believe that I can drop the global SV mutex.  */
4110     }
4111 #else
4112     if (SvREADONLY(sv)) {
4113         if (SvFAKE(sv)) {
4114             const char * const pvx = SvPVX_const(sv);
4115             const STRLEN len = SvCUR(sv);
4116             SvFAKE_off(sv);
4117             SvREADONLY_off(sv);
4118             SvPV_set(sv, NULL);
4119             SvLEN_set(sv, 0);
4120             SvGROW(sv, len + 1);
4121             Move(pvx,SvPVX(sv),len,char);
4122             *SvEND(sv) = '\0';
4123             unshare_hek(SvSHARED_HEK_FROM_PV(pvx));
4124         }
4125         else if (IN_PERL_RUNTIME)
4126             Perl_croak(aTHX_ PL_no_modify);
4127     }
4128 #endif
4129     if (SvROK(sv))
4130         sv_unref_flags(sv, flags);
4131     else if (SvFAKE(sv) && SvTYPE(sv) == SVt_PVGV)
4132         sv_unglob(sv);
4133 }
4134
4135 /*
4136 =for apidoc sv_chop
4137
4138 Efficient removal of characters from the beginning of the string buffer.
4139 SvPOK(sv) must be true and the C<ptr> must be a pointer to somewhere inside
4140 the string buffer.  The C<ptr> becomes the first character of the adjusted
4141 string. Uses the "OOK hack".
4142 Beware: after this function returns, C<ptr> and SvPVX_const(sv) may no longer
4143 refer to the same chunk of data.
4144
4145 =cut
4146 */
4147
4148 void
4149 Perl_sv_chop(pTHX_ register SV *sv, register const char *ptr)
4150 {
4151     register STRLEN delta;
4152     if (!ptr || !SvPOKp(sv))
4153         return;
4154     delta = ptr - SvPVX_const(sv);
4155     SV_CHECK_THINKFIRST(sv);
4156     if (SvTYPE(sv) < SVt_PVIV)
4157         sv_upgrade(sv,SVt_PVIV);
4158
4159     if (!SvOOK(sv)) {
4160         if (!SvLEN(sv)) { /* make copy of shared string */
4161             const char *pvx = SvPVX_const(sv);
4162             const STRLEN len = SvCUR(sv);
4163             SvGROW(sv, len + 1);
4164             Move(pvx,SvPVX(sv),len,char);
4165             *SvEND(sv) = '\0';
4166         }
4167         SvIV_set(sv, 0);
4168         /* Same SvOOK_on but SvOOK_on does a SvIOK_off
4169            and we do that anyway inside the SvNIOK_off
4170         */
4171         SvFLAGS(sv) |= SVf_OOK;
4172     }
4173     SvNIOK_off(sv);
4174     SvLEN_set(sv, SvLEN(sv) - delta);
4175     SvCUR_set(sv, SvCUR(sv) - delta);
4176     SvPV_set(sv, SvPVX(sv) + delta);
4177     SvIV_set(sv, SvIVX(sv) + delta);
4178 }
4179
4180 /*
4181 =for apidoc sv_catpvn
4182
4183 Concatenates the string onto the end of the string which is in the SV.  The
4184 C<len> indicates number of bytes to copy.  If the SV has the UTF-8
4185 status set, then the bytes appended should be valid UTF-8.
4186 Handles 'get' magic, but not 'set' magic.  See C<sv_catpvn_mg>.
4187
4188 =for apidoc sv_catpvn_flags
4189
4190 Concatenates the string onto the end of the string which is in the SV.  The
4191 C<len> indicates number of bytes to copy.  If the SV has the UTF-8
4192 status set, then the bytes appended should be valid UTF-8.
4193 If C<flags> has C<SV_GMAGIC> bit set, will C<mg_get> on C<dsv> if
4194 appropriate, else not. C<sv_catpvn> and C<sv_catpvn_nomg> are implemented
4195 in terms of this function.
4196
4197 =cut
4198 */
4199
4200 void
4201 Perl_sv_catpvn_flags(pTHX_ register SV *dsv, register const char *sstr, register STRLEN slen, I32 flags)
4202 {
4203     dVAR;
4204     STRLEN dlen;
4205     const char * const dstr = SvPV_force_flags(dsv, dlen, flags);
4206
4207     SvGROW(dsv, dlen + slen + 1);
4208     if (sstr == dstr)
4209         sstr = SvPVX_const(dsv);
4210     Move(sstr, SvPVX(dsv) + dlen, slen, char);
4211     SvCUR_set(dsv, SvCUR(dsv) + slen);
4212     *SvEND(dsv) = '\0';
4213     (void)SvPOK_only_UTF8(dsv);         /* validate pointer */
4214     SvTAINT(dsv);
4215     if (flags & SV_SMAGIC)
4216         SvSETMAGIC(dsv);
4217 }
4218
4219 /*
4220 =for apidoc sv_catsv
4221
4222 Concatenates the string from SV C<ssv> onto the end of the string in
4223 SV C<dsv>.  Modifies C<dsv> but not C<ssv>.  Handles 'get' magic, but
4224 not 'set' magic.  See C<sv_catsv_mg>.
4225
4226 =for apidoc sv_catsv_flags
4227
4228 Concatenates the string from SV C<ssv> onto the end of the string in
4229 SV C<dsv>.  Modifies C<dsv> but not C<ssv>.  If C<flags> has C<SV_GMAGIC>
4230 bit set, will C<mg_get> on the SVs if appropriate, else not. C<sv_catsv>
4231 and C<sv_catsv_nomg> are implemented in terms of this function.
4232
4233 =cut */
4234
4235 void
4236 Perl_sv_catsv_flags(pTHX_ SV *dsv, register SV *ssv, I32 flags)
4237 {
4238     dVAR;
4239     if (ssv) {
4240         STRLEN slen;
4241         const char *spv = SvPV_const(ssv, slen);
4242         if (spv) {
4243             /*  sutf8 and dutf8 were type bool, but under USE_ITHREADS,
4244                 gcc version 2.95.2 20000220 (Debian GNU/Linux) for
4245                 Linux xxx 2.2.17 on sparc64 with gcc -O2, we erroneously
4246                 get dutf8 = 0x20000000, (i.e.  SVf_UTF8) even though
4247                 dsv->sv_flags doesn't have that bit set.
4248                 Andy Dougherty  12 Oct 2001
4249             */
4250             const I32 sutf8 = DO_UTF8(ssv);
4251             I32 dutf8;
4252
4253             if (SvGMAGICAL(dsv) && (flags & SV_GMAGIC))
4254                 mg_get(dsv);
4255             dutf8 = DO_UTF8(dsv);
4256
4257             if (dutf8 != sutf8) {
4258                 if (dutf8) {
4259                     /* Not modifying source SV, so taking a temporary copy. */
4260                     SV* const csv = sv_2mortal(newSVpvn(spv, slen));
4261
4262                     sv_utf8_upgrade(csv);
4263                     spv = SvPV_const(csv, slen);
4264                 }
4265                 else
4266                     sv_utf8_upgrade_nomg(dsv);
4267             }
4268             sv_catpvn_nomg(dsv, spv, slen);
4269         }
4270     }
4271     if (flags & SV_SMAGIC)
4272         SvSETMAGIC(dsv);
4273 }
4274
4275 /*
4276 =for apidoc sv_catpv
4277
4278 Concatenates the string onto the end of the string which is in the SV.
4279 If the SV has the UTF-8 status set, then the bytes appended should be
4280 valid UTF-8.  Handles 'get' magic, but not 'set' magic.  See C<sv_catpv_mg>.
4281
4282 =cut */
4283
4284 void
4285 Perl_sv_catpv(pTHX_ register SV *sv, register const char *ptr)
4286 {
4287     dVAR;
4288     register STRLEN len;
4289     STRLEN tlen;
4290     char *junk;
4291
4292     if (!ptr)
4293         return;
4294     junk = SvPV_force(sv, tlen);
4295     len = strlen(ptr);
4296     SvGROW(sv, tlen + len + 1);
4297     if (ptr == junk)
4298         ptr = SvPVX_const(sv);
4299     Move(ptr,SvPVX(sv)+tlen,len+1,char);
4300     SvCUR_set(sv, SvCUR(sv) + len);
4301     (void)SvPOK_only_UTF8(sv);          /* validate pointer */
4302     SvTAINT(sv);
4303 }
4304
4305 /*
4306 =for apidoc sv_catpv_mg
4307
4308 Like C<sv_catpv>, but also handles 'set' magic.
4309
4310 =cut
4311 */
4312
4313 void
4314 Perl_sv_catpv_mg(pTHX_ register SV *sv, register const char *ptr)
4315 {
4316     sv_catpv(sv,ptr);
4317     SvSETMAGIC(sv);
4318 }
4319
4320 /*
4321 =for apidoc newSV
4322
4323 Creates a new SV.  A non-zero C<len> parameter indicates the number of
4324 bytes of preallocated string space the SV should have.  An extra byte for a
4325 trailing NUL is also reserved.  (SvPOK is not set for the SV even if string
4326 space is allocated.)  The reference count for the new SV is set to 1.
4327
4328 In 5.9.3, newSV() replaces the older NEWSV() API, and drops the first
4329 parameter, I<x>, a debug aid which allowed callers to identify themselves.
4330 This aid has been superseded by a new build option, PERL_MEM_LOG (see
4331 L<perlhack/PERL_MEM_LOG>).  The older API is still there for use in XS
4332 modules supporting older perls.
4333
4334 =cut
4335 */
4336
4337 SV *
4338 Perl_newSV(pTHX_ STRLEN len)
4339 {
4340     dVAR;
4341     register SV *sv;
4342
4343     new_SV(sv);
4344     if (len) {
4345         sv_upgrade(sv, SVt_PV);
4346         SvGROW(sv, len + 1);
4347     }
4348     return sv;
4349 }
4350 /*
4351 =for apidoc sv_magicext
4352
4353 Adds magic to an SV, upgrading it if necessary. Applies the
4354 supplied vtable and returns a pointer to the magic added.
4355
4356 Note that C<sv_magicext> will allow things that C<sv_magic> will not.
4357 In particular, you can add magic to SvREADONLY SVs, and add more than
4358 one instance of the same 'how'.
4359
4360 If C<namlen> is greater than zero then a C<savepvn> I<copy> of C<name> is
4361 stored, if C<namlen> is zero then C<name> is stored as-is and - as another
4362 special case - if C<(name && namlen == HEf_SVKEY)> then C<name> is assumed
4363 to contain an C<SV*> and is stored as-is with its REFCNT incremented.
4364
4365 (This is now used as a subroutine by C<sv_magic>.)
4366
4367 =cut
4368 */
4369 MAGIC * 
4370 Perl_sv_magicext(pTHX_ SV* sv, SV* obj, int how, const MGVTBL *vtable,
4371                  const char* name, I32 namlen)
4372 {
4373     dVAR;
4374     MAGIC* mg;
4375
4376     if (SvTYPE(sv) < SVt_PVMG) {
4377         SvUPGRADE(sv, SVt_PVMG);
4378     }
4379     Newxz(mg, 1, MAGIC);
4380     mg->mg_moremagic = SvMAGIC(sv);
4381     SvMAGIC_set(sv, mg);
4382
4383     /* Sometimes a magic contains a reference loop, where the sv and
4384        object refer to each other.  To prevent a reference loop that
4385        would prevent such objects being freed, we look for such loops
4386        and if we find one we avoid incrementing the object refcount.
4387
4388        Note we cannot do this to avoid self-tie loops as intervening RV must
4389        have its REFCNT incremented to keep it in existence.
4390
4391     */
4392     if (!obj || obj == sv ||
4393         how == PERL_MAGIC_arylen ||
4394         how == PERL_MAGIC_qr ||
4395         how == PERL_MAGIC_symtab ||
4396         (SvTYPE(obj) == SVt_PVGV &&
4397             (GvSV(obj) == sv || GvHV(obj) == (HV*)sv || GvAV(obj) == (AV*)sv ||
4398             GvCV(obj) == (CV*)sv || GvIOp(obj) == (IO*)sv ||
4399             GvFORM(obj) == (CV*)sv)))
4400     {
4401         mg->mg_obj = obj;
4402     }
4403     else {
4404         mg->mg_obj = SvREFCNT_inc_simple(obj);
4405         mg->mg_flags |= MGf_REFCOUNTED;
4406     }
4407
4408     /* Normal self-ties simply pass a null object, and instead of
4409        using mg_obj directly, use the SvTIED_obj macro to produce a
4410        new RV as needed.  For glob "self-ties", we are tieing the PVIO
4411        with an RV obj pointing to the glob containing the PVIO.  In
4412        this case, to avoid a reference loop, we need to weaken the
4413        reference.
4414     */
4415
4416     if (how == PERL_MAGIC_tiedscalar && SvTYPE(sv) == SVt_PVIO &&
4417         obj && SvROK(obj) && GvIO(SvRV(obj)) == (IO*)sv)
4418     {
4419       sv_rvweaken(obj);
4420     }
4421
4422     mg->mg_type = how;
4423     mg->mg_len = namlen;
4424     if (name) {
4425         if (namlen > 0)
4426             mg->mg_ptr = savepvn(name, namlen);
4427         else if (namlen == HEf_SVKEY)
4428             mg->mg_ptr = (char*)SvREFCNT_inc_simple_NN((SV*)name);
4429         else
4430             mg->mg_ptr = (char *) name;
4431     }
4432     mg->mg_virtual = (MGVTBL *) vtable;
4433
4434     mg_magical(sv);
4435     if (SvGMAGICAL(sv))
4436         SvFLAGS(sv) &= ~(SVf_IOK|SVf_NOK|SVf_POK);
4437     return mg;
4438 }
4439
4440 /*
4441 =for apidoc sv_magic
4442
4443 Adds magic to an SV. First upgrades C<sv> to type C<SVt_PVMG> if necessary,
4444 then adds a new magic item of type C<how> to the head of the magic list.
4445
4446 See C<sv_magicext> (which C<sv_magic> now calls) for a description of the
4447 handling of the C<name> and C<namlen> arguments.
4448
4449 You need to use C<sv_magicext> to add magic to SvREADONLY SVs and also
4450 to add more than one instance of the same 'how'.
4451
4452 =cut
4453 */
4454
4455 void
4456 Perl_sv_magic(pTHX_ register SV *sv, SV *obj, int how, const char *name, I32 namlen)
4457 {
4458     dVAR;
4459     const MGVTBL *vtable;
4460     MAGIC* mg;
4461
4462 #ifdef PERL_OLD_COPY_ON_WRITE
4463     if (SvIsCOW(sv))
4464         sv_force_normal_flags(sv, 0);
4465 #endif
4466     if (SvREADONLY(sv)) {
4467         if (
4468             /* its okay to attach magic to shared strings; the subsequent
4469              * upgrade to PVMG will unshare the string */
4470             !(SvFAKE(sv) && SvTYPE(sv) < SVt_PVMG)
4471
4472             && IN_PERL_RUNTIME
4473             && how != PERL_MAGIC_regex_global
4474             && how != PERL_MAGIC_bm
4475             && how != PERL_MAGIC_fm
4476             && how != PERL_MAGIC_sv
4477             && how != PERL_MAGIC_backref
4478            )
4479         {
4480             Perl_croak(aTHX_ PL_no_modify);
4481         }
4482     }
4483     if (SvMAGICAL(sv) || (how == PERL_MAGIC_taint && SvTYPE(sv) >= SVt_PVMG)) {
4484         if (SvMAGIC(sv) && (mg = mg_find(sv, how))) {
4485             /* sv_magic() refuses to add a magic of the same 'how' as an
4486                existing one
4487              */
4488             if (how == PERL_MAGIC_taint) {
4489                 mg->mg_len |= 1;
4490                 /* Any scalar which already had taint magic on which someone
4491                    (erroneously?) did SvIOK_on() or similar will now be
4492                    incorrectly sporting public "OK" flags.  */
4493                 SvFLAGS(sv) &= ~(SVf_IOK|SVf_NOK|SVf_POK);
4494             }
4495             return;
4496         }
4497     }
4498
4499     switch (how) {
4500     case PERL_MAGIC_sv:
4501         vtable = &PL_vtbl_sv;
4502         break;
4503     case PERL_MAGIC_overload:
4504         vtable = &PL_vtbl_amagic;
4505         break;
4506     case PERL_MAGIC_overload_elem:
4507         vtable = &PL_vtbl_amagicelem;
4508         break;
4509     case PERL_MAGIC_overload_table:
4510         vtable = &PL_vtbl_ovrld;
4511         break;
4512     case PERL_MAGIC_bm:
4513         vtable = &PL_vtbl_bm;
4514         break;
4515     case PERL_MAGIC_regdata:
4516         vtable = &PL_vtbl_regdata;
4517         break;
4518     case PERL_MAGIC_regdatum:
4519         vtable = &PL_vtbl_regdatum;
4520         break;
4521     case PERL_MAGIC_env:
4522         vtable = &PL_vtbl_env;
4523         break;
4524     case PERL_MAGIC_fm:
4525         vtable = &PL_vtbl_fm;
4526         break;
4527     case PERL_MAGIC_envelem:
4528         vtable = &PL_vtbl_envelem;
4529         break;
4530     case PERL_MAGIC_regex_global:
4531         vtable = &PL_vtbl_mglob;
4532         break;
4533     case PERL_MAGIC_isa:
4534         vtable = &PL_vtbl_isa;
4535         break;
4536     case PERL_MAGIC_isaelem:
4537         vtable = &PL_vtbl_isaelem;
4538         break;
4539     case PERL_MAGIC_nkeys:
4540         vtable = &PL_vtbl_nkeys;
4541         break;
4542     case PERL_MAGIC_dbfile:
4543         vtable = NULL;
4544         break;
4545     case PERL_MAGIC_dbline:
4546         vtable = &PL_vtbl_dbline;
4547         break;
4548 #ifdef USE_LOCALE_COLLATE
4549     case PERL_MAGIC_collxfrm:
4550         vtable = &PL_vtbl_collxfrm;
4551         break;
4552 #endif /* USE_LOCALE_COLLATE */
4553     case PERL_MAGIC_tied:
4554         vtable = &PL_vtbl_pack;
4555         break;
4556     case PERL_MAGIC_tiedelem:
4557     case PERL_MAGIC_tiedscalar:
4558         vtable = &PL_vtbl_packelem;
4559         break;
4560     case PERL_MAGIC_qr:
4561         vtable = &PL_vtbl_regexp;
4562         break;
4563     case PERL_MAGIC_hints:
4564         /* As this vtable is all NULL, we can reuse it.  */
4565     case PERL_MAGIC_sig:
4566         vtable = &PL_vtbl_sig;
4567         break;
4568     case PERL_MAGIC_sigelem:
4569         vtable = &PL_vtbl_sigelem;
4570         break;
4571     case PERL_MAGIC_taint:
4572         vtable = &PL_vtbl_taint;
4573         break;
4574     case PERL_MAGIC_uvar:
4575         vtable = &PL_vtbl_uvar;
4576         break;
4577     case PERL_MAGIC_vec:
4578         vtable = &PL_vtbl_vec;
4579         break;
4580     case PERL_MAGIC_arylen_p:
4581     case PERL_MAGIC_rhash:
4582     case PERL_MAGIC_symtab:
4583     case PERL_MAGIC_vstring:
4584         vtable = NULL;
4585         break;
4586     case PERL_MAGIC_utf8:
4587         vtable = &PL_vtbl_utf8;
4588         break;
4589     case PERL_MAGIC_substr:
4590         vtable = &PL_vtbl_substr;
4591         break;
4592     case PERL_MAGIC_defelem:
4593         vtable = &PL_vtbl_defelem;
4594         break;
4595     case PERL_MAGIC_arylen:
4596         vtable = &PL_vtbl_arylen;
4597         break;
4598     case PERL_MAGIC_pos:
4599         vtable = &PL_vtbl_pos;
4600         break;
4601     case PERL_MAGIC_backref:
4602         vtable = &PL_vtbl_backref;
4603         break;
4604     case PERL_MAGIC_hintselem:
4605         vtable = &PL_vtbl_hintselem;
4606         break;
4607     case PERL_MAGIC_ext:
4608         /* Reserved for use by extensions not perl internals.           */
4609         /* Useful for attaching extension internal data to perl vars.   */
4610         /* Note that multiple extensions may clash if magical scalars   */
4611         /* etc holding private data from one are passed to another.     */
4612         vtable = NULL;
4613         break;
4614     default:
4615         Perl_croak(aTHX_ "Don't know how to handle magic of type \\%o", how);
4616     }
4617
4618     /* Rest of work is done else where */
4619     mg = sv_magicext(sv,obj,how,vtable,name,namlen);
4620
4621     switch (how) {
4622     case PERL_MAGIC_taint:
4623         mg->mg_len = 1;
4624         break;
4625     case PERL_MAGIC_ext:
4626     case PERL_MAGIC_dbfile:
4627         SvRMAGICAL_on(sv);
4628         break;
4629     }
4630 }
4631
4632 /*
4633 =for apidoc sv_unmagic
4634
4635 Removes all magic of type C<type> from an SV.
4636
4637 =cut
4638 */
4639
4640 int
4641 Perl_sv_unmagic(pTHX_ SV *sv, int type)
4642 {
4643     MAGIC* mg;
4644     MAGIC** mgp;
4645     if (SvTYPE(sv) < SVt_PVMG || !SvMAGIC(sv))
4646         return 0;
4647     mgp = &(((XPVMG*) SvANY(sv))->xmg_u.xmg_magic);
4648     for (mg = *mgp; mg; mg = *mgp) {
4649         if (mg->mg_type == type) {
4650             const MGVTBL* const vtbl = mg->mg_virtual;
4651             *mgp = mg->mg_moremagic;
4652             if (vtbl && vtbl->svt_free)
4653                 CALL_FPTR(vtbl->svt_free)(aTHX_ sv, mg);
4654             if (mg->mg_ptr && mg->mg_type != PERL_MAGIC_regex_global) {
4655                 if (mg->mg_len > 0)
4656                     Safefree(mg->mg_ptr);
4657                 else if (mg->mg_len == HEf_SVKEY)
4658                     SvREFCNT_dec((SV*)mg->mg_ptr);
4659                 else if (mg->mg_type == PERL_MAGIC_utf8)
4660                     Safefree(mg->mg_ptr);
4661             }
4662             if (mg->mg_flags & MGf_REFCOUNTED)
4663                 SvREFCNT_dec(mg->mg_obj);
4664             Safefree(mg);
4665         }
4666         else
4667             mgp = &mg->mg_moremagic;
4668     }
4669     if (!SvMAGIC(sv)) {
4670         SvMAGICAL_off(sv);
4671         SvFLAGS(sv) |= (SvFLAGS(sv) & (SVp_IOK|SVp_NOK|SVp_POK)) >> PRIVSHIFT;
4672         SvMAGIC_set(sv, NULL);
4673     }
4674
4675     return 0;
4676 }
4677
4678 /*
4679 =for apidoc sv_rvweaken
4680
4681 Weaken a reference: set the C<SvWEAKREF> flag on this RV; give the
4682 referred-to SV C<PERL_MAGIC_backref> magic if it hasn't already; and
4683 push a back-reference to this RV onto the array of backreferences
4684 associated with that magic. If the RV is magical, set magic will be
4685 called after the RV is cleared.
4686
4687 =cut
4688 */
4689
4690 SV *
4691 Perl_sv_rvweaken(pTHX_ SV *sv)
4692 {
4693     SV *tsv;
4694     if (!SvOK(sv))  /* let undefs pass */
4695         return sv;
4696     if (!SvROK(sv))
4697         Perl_croak(aTHX_ "Can't weaken a nonreference");
4698     else if (SvWEAKREF(sv)) {
4699         if (ckWARN(WARN_MISC))
4700             Perl_warner(aTHX_ packWARN(WARN_MISC), "Reference is already weak");
4701         return sv;
4702     }
4703     tsv = SvRV(sv);
4704     Perl_sv_add_backref(aTHX_ tsv, sv);
4705     SvWEAKREF_on(sv);
4706     SvREFCNT_dec(tsv);
4707     return sv;
4708 }
4709
4710 /* Give tsv backref magic if it hasn't already got it, then push a
4711  * back-reference to sv onto the array associated with the backref magic.
4712  */
4713
4714 void
4715 Perl_sv_add_backref(pTHX_ SV *tsv, SV *sv)
4716 {
4717     dVAR;
4718     AV *av;
4719
4720     if (SvTYPE(tsv) == SVt_PVHV) {
4721         AV **const avp = Perl_hv_backreferences_p(aTHX_ (HV*)tsv);
4722
4723         av = *avp;
4724         if (!av) {
4725             /* There is no AV in the offical place - try a fixup.  */
4726             MAGIC *const mg = mg_find(tsv, PERL_MAGIC_backref);
4727
4728             if (mg) {
4729                 /* Aha. They've got it stowed in magic.  Bring it back.  */
4730                 av = (AV*)mg->mg_obj;
4731                 /* Stop mg_free decreasing the refernce count.  */
4732                 mg->mg_obj = NULL;
4733                 /* Stop mg_free even calling the destructor, given that
4734                    there's no AV to free up.  */
4735                 mg->mg_virtual = 0;
4736                 sv_unmagic(tsv, PERL_MAGIC_backref);
4737             } else {
4738                 av = newAV();
4739                 AvREAL_off(av);
4740                 SvREFCNT_inc_simple_void(av);
4741             }
4742             *avp = av;
4743         }
4744     } else {
4745         const MAGIC *const mg
4746             = SvMAGICAL(tsv) ? mg_find(tsv, PERL_MAGIC_backref) : NULL;
4747         if (mg)
4748             av = (AV*)mg->mg_obj;
4749         else {
4750             av = newAV();
4751             AvREAL_off(av);
4752             sv_magic(tsv, (SV*)av, PERL_MAGIC_backref, NULL, 0);
4753             /* av now has a refcnt of 2, which avoids it getting freed
4754              * before us during global cleanup. The extra ref is removed
4755              * by magic_killbackrefs() when tsv is being freed */
4756         }
4757     }
4758     if (AvFILLp(av) >= AvMAX(av)) {
4759         av_extend(av, AvFILLp(av)+1);
4760     }
4761     AvARRAY(av)[++AvFILLp(av)] = sv; /* av_push() */
4762 }
4763
4764 /* delete a back-reference to ourselves from the backref magic associated
4765  * with the SV we point to.
4766  */
4767
4768 STATIC void
4769 S_sv_del_backref(pTHX_ SV *tsv, SV *sv)
4770 {
4771     dVAR;
4772     AV *av = NULL;
4773     SV **svp;
4774     I32 i;
4775
4776     if (SvTYPE(tsv) == SVt_PVHV && SvOOK(tsv)) {
4777         av = *Perl_hv_backreferences_p(aTHX_ (HV*)tsv);
4778         /* We mustn't attempt to "fix up" the hash here by moving the
4779            backreference array back to the hv_aux structure, as that is stored
4780            in the main HvARRAY(), and hfreentries assumes that no-one
4781            reallocates HvARRAY() while it is running.  */
4782     }
4783     if (!av) {
4784         const MAGIC *const mg
4785             = SvMAGICAL(tsv) ? mg_find(tsv, PERL_MAGIC_backref) : NULL;
4786         if (mg)
4787             av = (AV *)mg->mg_obj;
4788     }
4789     if (!av) {
4790         if (PL_in_clean_all)
4791             return;
4792         Perl_croak(aTHX_ "panic: del_backref");
4793     }
4794
4795     if (SvIS_FREED(av))
4796         return;
4797
4798     svp = AvARRAY(av);
4799     /* We shouldn't be in here more than once, but for paranoia reasons lets
4800        not assume this.  */
4801     for (i = AvFILLp(av); i >= 0; i--) {
4802         if (svp[i] == sv) {
4803             const SSize_t fill = AvFILLp(av);
4804             if (i != fill) {
4805                 /* We weren't the last entry.
4806                    An unordered list has this property that you can take the
4807                    last element off the end to fill the hole, and it's still
4808                    an unordered list :-)
4809                 */
4810                 svp[i] = svp[fill];
4811             }
4812             svp[fill] = NULL;
4813             AvFILLp(av) = fill - 1;
4814         }
4815     }
4816 }
4817
4818 int
4819 Perl_sv_kill_backrefs(pTHX_ SV *sv, AV *av)
4820 {
4821     SV **svp = AvARRAY(av);
4822
4823     PERL_UNUSED_ARG(sv);
4824
4825     /* Not sure why the av can get freed ahead of its sv, but somehow it does
4826        in ext/B/t/bytecode.t test 15 (involving print <DATA>)  */
4827     if (svp && !SvIS_FREED(av)) {
4828         SV *const *const last = svp + AvFILLp(av);
4829
4830         while (svp <= last) {
4831             if (*svp) {
4832                 SV *const referrer = *svp;
4833                 if (SvWEAKREF(referrer)) {
4834                     /* XXX Should we check that it hasn't changed? */
4835                     SvRV_set(referrer, 0);
4836                     SvOK_off(referrer);
4837                     SvWEAKREF_off(referrer);
4838                     SvSETMAGIC(referrer);
4839                 } else if (SvTYPE(referrer) == SVt_PVGV ||
4840                            SvTYPE(referrer) == SVt_PVLV) {
4841                     /* You lookin' at me?  */
4842                     assert(GvSTASH(referrer));
4843                     assert(GvSTASH(referrer) == (HV*)sv);
4844                     GvSTASH(referrer) = 0;
4845                 } else {
4846                     Perl_croak(aTHX_
4847                                "panic: magic_killbackrefs (flags=%"UVxf")",
4848                                (UV)SvFLAGS(referrer));
4849                 }
4850
4851                 *svp = NULL;
4852             }
4853             svp++;
4854         }
4855     }
4856     SvREFCNT_dec(av); /* remove extra count added by sv_add_backref() */
4857     return 0;
4858 }
4859
4860 /*
4861 =for apidoc sv_insert
4862
4863 Inserts a string at the specified offset/length within the SV. Similar to
4864 the Perl substr() function.
4865
4866 =cut
4867 */
4868
4869 void
4870 Perl_sv_insert(pTHX_ SV *bigstr, STRLEN offset, STRLEN len, const char *little, STRLEN littlelen)
4871 {
4872     dVAR;
4873     register char *big;
4874     register char *mid;
4875     register char *midend;
4876     register char *bigend;
4877     register I32 i;
4878     STRLEN curlen;
4879
4880
4881     if (!bigstr)
4882         Perl_croak(aTHX_ "Can't modify non-existent substring");
4883     SvPV_force(bigstr, curlen);
4884     (void)SvPOK_only_UTF8(bigstr);
4885     if (offset + len > curlen) {
4886         SvGROW(bigstr, offset+len+1);
4887         Zero(SvPVX(bigstr)+curlen, offset+len-curlen, char);
4888         SvCUR_set(bigstr, offset+len);
4889     }
4890
4891     SvTAINT(bigstr);
4892     i = littlelen - len;
4893     if (i > 0) {                        /* string might grow */
4894         big = SvGROW(bigstr, SvCUR(bigstr) + i + 1);
4895         mid = big + offset + len;
4896         midend = bigend = big + SvCUR(bigstr);
4897         bigend += i;
4898         *bigend = '\0';
4899         while (midend > mid)            /* shove everything down */
4900             *--bigend = *--midend;
4901         Move(little,big+offset,littlelen,char);
4902         SvCUR_set(bigstr, SvCUR(bigstr) + i);
4903         SvSETMAGIC(bigstr);
4904         return;
4905     }
4906     else if (i == 0) {
4907         Move(little,SvPVX(bigstr)+offset,len,char);
4908         SvSETMAGIC(bigstr);
4909         return;
4910     }
4911
4912     big = SvPVX(bigstr);
4913     mid = big + offset;
4914     midend = mid + len;
4915     bigend = big + SvCUR(bigstr);
4916
4917     if (midend > bigend)
4918         Perl_croak(aTHX_ "panic: sv_insert");
4919
4920     if (mid - big > bigend - midend) {  /* faster to shorten from end */
4921         if (littlelen) {
4922             Move(little, mid, littlelen,char);
4923             mid += littlelen;
4924         }
4925         i = bigend - midend;
4926         if (i > 0) {
4927             Move(midend, mid, i,char);
4928             mid += i;
4929         }
4930         *mid = '\0';
4931         SvCUR_set(bigstr, mid - big);
4932     }
4933     else if ((i = mid - big)) { /* faster from front */
4934         midend -= littlelen;
4935         mid = midend;
4936         sv_chop(bigstr,midend-i);
4937         big += i;
4938         while (i--)
4939             *--midend = *--big;
4940         if (littlelen)
4941             Move(little, mid, littlelen,char);
4942     }
4943     else if (littlelen) {
4944         midend -= littlelen;
4945         sv_chop(bigstr,midend);
4946         Move(little,midend,littlelen,char);
4947     }
4948     else {
4949         sv_chop(bigstr,midend);
4950     }
4951     SvSETMAGIC(bigstr);
4952 }
4953
4954 /*
4955 =for apidoc sv_replace
4956
4957 Make the first argument a copy of the second, then delete the original.
4958 The target SV physically takes over ownership of the body of the source SV
4959 and inherits its flags; however, the target keeps any magic it owns,
4960 and any magic in the source is discarded.
4961 Note that this is a rather specialist SV copying operation; most of the
4962 time you'll want to use C<sv_setsv> or one of its many macro front-ends.
4963
4964 =cut
4965 */
4966
4967 void
4968 Perl_sv_replace(pTHX_ register SV *sv, register SV *nsv)
4969 {
4970     dVAR;
4971     const U32 refcnt = SvREFCNT(sv);
4972     SV_CHECK_THINKFIRST_COW_DROP(sv);
4973     if (SvREFCNT(nsv) != 1) {
4974         Perl_croak(aTHX_ "panic: reference miscount on nsv in sv_replace() (%"
4975                    UVuf " != 1)", (UV) SvREFCNT(nsv));
4976     }
4977     if (SvMAGICAL(sv)) {
4978         if (SvMAGICAL(nsv))
4979             mg_free(nsv);
4980         else
4981             sv_upgrade(nsv, SVt_PVMG);
4982         SvMAGIC_set(nsv, SvMAGIC(sv));
4983         SvFLAGS(nsv) |= SvMAGICAL(sv);
4984         SvMAGICAL_off(sv);
4985         SvMAGIC_set(sv, NULL);
4986     }
4987     SvREFCNT(sv) = 0;
4988     sv_clear(sv);
4989     assert(!SvREFCNT(sv));
4990 #ifdef DEBUG_LEAKING_SCALARS
4991     sv->sv_flags  = nsv->sv_flags;
4992     sv->sv_any    = nsv->sv_any;
4993     sv->sv_refcnt = nsv->sv_refcnt;
4994     sv->sv_u      = nsv->sv_u;
4995 #else
4996     StructCopy(nsv,sv,SV);
4997 #endif
4998     /* Currently could join these into one piece of pointer arithmetic, but
4999        it would be unclear.  */
5000     if(SvTYPE(sv) == SVt_IV)
5001         SvANY(sv)
5002             = (XPVIV*)((char*)&(sv->sv_u.svu_iv) - STRUCT_OFFSET(XPVIV, xiv_iv));
5003     else if (SvTYPE(sv) == SVt_RV) {
5004         SvANY(sv) = &sv->sv_u.svu_rv;
5005     }
5006         
5007
5008 #ifdef PERL_OLD_COPY_ON_WRITE
5009     if (SvIsCOW_normal(nsv)) {
5010         /* We need to follow the pointers around the loop to make the
5011            previous SV point to sv, rather than nsv.  */
5012         SV *next;
5013         SV *current = nsv;
5014         while ((next = SV_COW_NEXT_SV(current)) != nsv) {
5015             assert(next);
5016             current = next;
5017             assert(SvPVX_const(current) == SvPVX_const(nsv));
5018         }
5019         /* Make the SV before us point to the SV after us.  */
5020         if (DEBUG_C_TEST) {
5021             PerlIO_printf(Perl_debug_log, "previous is\n");
5022             sv_dump(current);
5023             PerlIO_printf(Perl_debug_log,
5024                           "move it from 0x%"UVxf" to 0x%"UVxf"\n",
5025                           (UV) SV_COW_NEXT_SV(current), (UV) sv);
5026         }
5027         SV_COW_NEXT_SV_SET(current, sv);
5028     }
5029 #endif
5030     SvREFCNT(sv) = refcnt;
5031     SvFLAGS(nsv) |= SVTYPEMASK;         /* Mark as freed */
5032     SvREFCNT(nsv) = 0;
5033     del_SV(nsv);
5034 }
5035
5036 /*
5037 =for apidoc sv_clear
5038
5039 Clear an SV: call any destructors, free up any memory used by the body,
5040 and free the body itself. The SV's head is I<not> freed, although
5041 its type is set to all 1's so that it won't inadvertently be assumed
5042 to be live during global destruction etc.
5043 This function should only be called when REFCNT is zero. Most of the time
5044 you'll want to call C<sv_free()> (or its macro wrapper C<SvREFCNT_dec>)
5045 instead.
5046
5047 =cut
5048 */
5049
5050 void
5051 Perl_sv_clear(pTHX_ register SV *sv)
5052 {
5053     dVAR;
5054     const U32 type = SvTYPE(sv);
5055     const struct body_details *const sv_type_details
5056         = bodies_by_type + type;
5057
5058     assert(sv);
5059     assert(SvREFCNT(sv) == 0);
5060
5061     if (type <= SVt_IV) {
5062         /* See the comment in sv.h about the collusion between this early
5063            return and the overloading of the NULL and IV slots in the size
5064            table.  */
5065         return;
5066     }
5067
5068     if (SvOBJECT(sv)) {
5069         if (PL_defstash) {              /* Still have a symbol table? */
5070             dSP;
5071             HV* stash;
5072             do {        
5073                 CV* destructor;
5074                 stash = SvSTASH(sv);
5075                 destructor = StashHANDLER(stash,DESTROY);
5076                 if (destructor) {
5077                     SV* const tmpref = newRV(sv);
5078                     SvREADONLY_on(tmpref);   /* DESTROY() could be naughty */
5079                     ENTER;
5080                     PUSHSTACKi(PERLSI_DESTROY);
5081                     EXTEND(SP, 2);
5082                     PUSHMARK(SP);
5083                     PUSHs(tmpref);
5084                     PUTBACK;
5085                     call_sv((SV*)destructor, G_DISCARD|G_EVAL|G_KEEPERR|G_VOID);
5086                 
5087                 
5088                     POPSTACK;
5089                     SPAGAIN;
5090                     LEAVE;
5091                     if(SvREFCNT(tmpref) < 2) {
5092                         /* tmpref is not kept alive! */
5093                         SvREFCNT(sv)--;
5094                         SvRV_set(tmpref, NULL);
5095                         SvROK_off(tmpref);
5096                     }
5097                     SvREFCNT_dec(tmpref);
5098                 }
5099             } while (SvOBJECT(sv) && SvSTASH(sv) != stash);
5100
5101
5102             if (SvREFCNT(sv)) {
5103                 if (PL_in_clean_objs)
5104                     Perl_croak(aTHX_ "DESTROY created new reference to dead object '%s'",
5105                           HvNAME_get(stash));
5106                 /* DESTROY gave object new lease on life */
5107                 return;
5108             }
5109         }
5110
5111         if (SvOBJECT(sv)) {
5112             SvREFCNT_dec(SvSTASH(sv));  /* possibly of changed persuasion */
5113             SvOBJECT_off(sv);   /* Curse the object. */
5114             if (type != SVt_PVIO)
5115                 --PL_sv_objcount;       /* XXX Might want something more general */
5116         }
5117     }
5118     if (type >= SVt_PVMG) {
5119         if (type == SVt_PVMG && SvPAD_OUR(sv)) {
5120             SvREFCNT_dec(SvOURSTASH(sv));
5121         } else if (SvMAGIC(sv))
5122             mg_free(sv);
5123         if (type == SVt_PVMG && SvPAD_TYPED(sv))
5124             SvREFCNT_dec(SvSTASH(sv));
5125     }
5126     switch (type) {
5127         /* case SVt_BIND: */
5128     case SVt_PVIO:
5129         if (IoIFP(sv) &&
5130             IoIFP(sv) != PerlIO_stdin() &&
5131             IoIFP(sv) != PerlIO_stdout() &&
5132             IoIFP(sv) != PerlIO_stderr())
5133         {
5134             io_close((IO*)sv, FALSE);
5135         }
5136         if (IoDIRP(sv) && !(IoFLAGS(sv) & IOf_FAKE_DIRP))
5137             PerlDir_close(IoDIRP(sv));
5138         IoDIRP(sv) = (DIR*)NULL;
5139         Safefree(IoTOP_NAME(sv));
5140         Safefree(IoFMT_NAME(sv));
5141         Safefree(IoBOTTOM_NAME(sv));
5142         goto freescalar;
5143     case SVt_PVCV:
5144     case SVt_PVFM:
5145         cv_undef((CV*)sv);
5146         goto freescalar;
5147     case SVt_PVHV:
5148         Perl_hv_kill_backrefs(aTHX_ (HV*)sv);
5149         hv_undef((HV*)sv);
5150         break;
5151     case SVt_PVAV:
5152         av_undef((AV*)sv);
5153         break;
5154     case SVt_PVLV:
5155         if (LvTYPE(sv) == 'T') { /* for tie: return HE to pool */
5156             SvREFCNT_dec(HeKEY_sv((HE*)LvTARG(sv)));
5157             HeNEXT((HE*)LvTARG(sv)) = PL_hv_fetch_ent_mh;
5158             PL_hv_fetch_ent_mh = (HE*)LvTARG(sv);
5159         }
5160         else if (LvTYPE(sv) != 't') /* unless tie: unrefcnted fake SV**  */
5161             SvREFCNT_dec(LvTARG(sv));
5162         goto freescalar;
5163     case SVt_PVGV:
5164         if (isGV_with_GP(sv)) {
5165             gp_free((GV*)sv);
5166             if (GvNAME_HEK(sv))
5167                 unshare_hek(GvNAME_HEK(sv));
5168         /* If we're in a stash, we don't own a reference to it. However it does
5169            have a back reference to us, which needs to be cleared.  */
5170         if (!SvVALID(sv) && GvSTASH(sv))
5171                 sv_del_backref((SV*)GvSTASH(sv), sv);
5172         }
5173     case SVt_PVMG:
5174     case SVt_PVNV:
5175     case SVt_PVIV:
5176       freescalar:
5177         /* Don't bother with SvOOK_off(sv); as we're only going to free it.  */
5178         if (SvOOK(sv)) {
5179             SvPV_set(sv, SvPVX_mutable(sv) - SvIVX(sv));
5180             /* Don't even bother with turning off the OOK flag.  */
5181         }
5182     case SVt_PV:
5183     case SVt_RV:
5184         if (SvROK(sv)) {
5185             SV * const target = SvRV(sv);
5186             if (SvWEAKREF(sv))
5187                 sv_del_backref(target, sv);
5188             else
5189                 SvREFCNT_dec(target);
5190         }
5191 #ifdef PERL_OLD_COPY_ON_WRITE
5192         else if (SvPVX_const(sv)) {
5193             if (SvIsCOW(sv)) {
5194                 /* I believe I need to grab the global SV mutex here and
5195                    then recheck the COW status.  */
5196                 if (DEBUG_C_TEST) {
5197                     PerlIO_printf(Perl_debug_log, "Copy on write: clear\n");
5198                     sv_dump(sv);
5199                 }
5200                 sv_release_COW(sv, SvPVX_const(sv), SvLEN(sv),
5201                                SV_COW_NEXT_SV(sv));
5202                 /* And drop it here.  */
5203                 SvFAKE_off(sv);
5204             } else if (SvLEN(sv)) {
5205                 Safefree(SvPVX_const(sv));
5206             }
5207         }
5208 #else
5209         else if (SvPVX_const(sv) && SvLEN(sv))
5210             Safefree(SvPVX_mutable(sv));
5211         else if (SvPVX_const(sv) && SvREADONLY(sv) && SvFAKE(sv)) {
5212             unshare_hek(SvSHARED_HEK_FROM_PV(SvPVX_const(sv)));
5213             SvFAKE_off(sv);
5214         }
5215 #endif
5216         break;
5217     case SVt_NV:
5218         break;
5219     }
5220
5221     SvFLAGS(sv) &= SVf_BREAK;
5222     SvFLAGS(sv) |= SVTYPEMASK;
5223
5224     if (sv_type_details->arena) {
5225         del_body(((char *)SvANY(sv) + sv_type_details->offset),
5226                  &PL_body_roots[type]);
5227     }
5228     else if (sv_type_details->body_size) {
5229         my_safefree(SvANY(sv));
5230     }
5231 }
5232
5233 /*
5234 =for apidoc sv_newref
5235
5236 Increment an SV's reference count. Use the C<SvREFCNT_inc()> wrapper
5237 instead.
5238
5239 =cut
5240 */
5241
5242 SV *
5243 Perl_sv_newref(pTHX_ SV *sv)
5244 {
5245     PERL_UNUSED_CONTEXT;
5246     if (sv)
5247         (SvREFCNT(sv))++;
5248     return sv;
5249 }
5250
5251 /*
5252 =for apidoc sv_free
5253
5254 Decrement an SV's reference count, and if it drops to zero, call
5255 C<sv_clear> to invoke destructors and free up any memory used by
5256 the body; finally, deallocate the SV's head itself.
5257 Normally called via a wrapper macro C<SvREFCNT_dec>.
5258
5259 =cut
5260 */
5261
5262 void
5263 Perl_sv_free(pTHX_ SV *sv)
5264 {
5265     dVAR;
5266     if (!sv)
5267         return;
5268     if (SvREFCNT(sv) == 0) {
5269         if (SvFLAGS(sv) & SVf_BREAK)
5270             /* this SV's refcnt has been artificially decremented to
5271              * trigger cleanup */
5272             return;
5273         if (PL_in_clean_all) /* All is fair */
5274             return;
5275         if (SvREADONLY(sv) && SvIMMORTAL(sv)) {
5276             /* make sure SvREFCNT(sv)==0 happens very seldom */
5277             SvREFCNT(sv) = (~(U32)0)/2;
5278             return;
5279         }
5280         if (ckWARN_d(WARN_INTERNAL)) {
5281             Perl_warner(aTHX_ packWARN(WARN_INTERNAL),
5282                         "Attempt to free unreferenced scalar: SV 0x%"UVxf
5283                         pTHX__FORMAT, PTR2UV(sv) pTHX__VALUE);
5284 #ifdef DEBUG_LEAKING_SCALARS_FORK_DUMP
5285             Perl_dump_sv_child(aTHX_ sv);
5286 #endif
5287         }
5288         return;
5289     }
5290     if (--(SvREFCNT(sv)) > 0)
5291         return;
5292     Perl_sv_free2(aTHX_ sv);
5293 }
5294
5295 void
5296 Perl_sv_free2(pTHX_ SV *sv)
5297 {
5298     dVAR;
5299 #ifdef DEBUGGING
5300     if (SvTEMP(sv)) {
5301         if (ckWARN_d(WARN_DEBUGGING))
5302             Perl_warner(aTHX_ packWARN(WARN_DEBUGGING),
5303                         "Attempt to free temp prematurely: SV 0x%"UVxf
5304                         pTHX__FORMAT, PTR2UV(sv) pTHX__VALUE);
5305         return;
5306     }
5307 #endif
5308     if (SvREADONLY(sv) && SvIMMORTAL(sv)) {
5309         /* make sure SvREFCNT(sv)==0 happens very seldom */
5310         SvREFCNT(sv) = (~(U32)0)/2;
5311         return;
5312     }
5313     sv_clear(sv);
5314     if (! SvREFCNT(sv))
5315         del_SV(sv);
5316 }
5317
5318 /*
5319 =for apidoc sv_len
5320
5321 Returns the length of the string in the SV. Handles magic and type
5322 coercion.  See also C<SvCUR>, which gives raw access to the xpv_cur slot.
5323
5324 =cut
5325 */
5326
5327 STRLEN
5328 Perl_sv_len(pTHX_ register SV *sv)
5329 {
5330     STRLEN len;
5331
5332     if (!sv)
5333         return 0;
5334
5335     if (SvGMAGICAL(sv))
5336         len = mg_length(sv);
5337     else
5338         (void)SvPV_const(sv, len);
5339     return len;
5340 }
5341
5342 /*
5343 =for apidoc sv_len_utf8
5344
5345 Returns the number of characters in the string in an SV, counting wide
5346 UTF-8 bytes as a single character. Handles magic and type coercion.
5347
5348 =cut
5349 */
5350
5351 /*
5352  * The length is cached in PERL_UTF8_magic, in the mg_len field.  Also the
5353  * mg_ptr is used, by sv_pos_u2b() and sv_pos_b2u() - see the comments below.
5354  * (Note that the mg_len is not the length of the mg_ptr field.
5355  * This allows the cache to store the character length of the string without
5356  * needing to malloc() extra storage to attach to the mg_ptr.)
5357  *
5358  */
5359
5360 STRLEN
5361 Perl_sv_len_utf8(pTHX_ register SV *sv)
5362 {
5363     if (!sv)
5364         return 0;
5365
5366     if (SvGMAGICAL(sv))
5367         return mg_length(sv);
5368     else
5369     {
5370         STRLEN len;
5371         const U8 *s = (U8*)SvPV_const(sv, len);
5372
5373         if (PL_utf8cache) {
5374             STRLEN ulen;
5375             MAGIC *mg = SvMAGICAL(sv) ? mg_find(sv, PERL_MAGIC_utf8) : 0;
5376
5377             if (mg && mg->mg_len != -1) {
5378                 ulen = mg->mg_len;
5379                 if (PL_utf8cache < 0) {
5380                     const STRLEN real = Perl_utf8_length(aTHX_ s, s + len);
5381                     if (real != ulen) {
5382                         /* Need to turn the assertions off otherwise we may
5383                            recurse infinitely while printing error messages.
5384                         */
5385                         SAVEI8(PL_utf8cache);
5386                         PL_utf8cache = 0;
5387                         Perl_croak(aTHX_ "panic: sv_len_utf8 cache %"UVuf
5388                                    " real %"UVuf" for %"SVf,
5389                                    (UV) ulen, (UV) real, SVfARG(sv));
5390                     }
5391                 }
5392             }
5393             else {
5394                 ulen = Perl_utf8_length(aTHX_ s, s + len);
5395                 if (!SvREADONLY(sv)) {
5396                     if (!mg) {
5397                         mg = sv_magicext(sv, 0, PERL_MAGIC_utf8,
5398                                          &PL_vtbl_utf8, 0, 0);
5399                     }
5400                     assert(mg);
5401                     mg->mg_len = ulen;
5402                 }
5403             }
5404             return ulen;
5405         }
5406         return Perl_utf8_length(aTHX_ s, s + len);
5407     }
5408 }
5409
5410 /* Walk forwards to find the byte corresponding to the passed in UTF-8
5411    offset.  */
5412 static STRLEN
5413 S_sv_pos_u2b_forwards(const U8 *const start, const U8 *const send,
5414                       STRLEN uoffset)
5415 {
5416     const U8 *s = start;
5417
5418     while (s < send && uoffset--)
5419         s += UTF8SKIP(s);
5420     if (s > send) {
5421         /* This is the existing behaviour. Possibly it should be a croak, as
5422            it's actually a bounds error  */
5423         s = send;
5424     }
5425     return s - start;
5426 }
5427
5428 /* Given the length of the string in both bytes and UTF-8 characters, decide
5429    whether to walk forwards or backwards to find the byte corresponding to
5430    the passed in UTF-8 offset.  */
5431 static STRLEN
5432 S_sv_pos_u2b_midway(const U8 *const start, const U8 *send,
5433                       STRLEN uoffset, STRLEN uend)
5434 {
5435     STRLEN backw = uend - uoffset;
5436     if (uoffset < 2 * backw) {
5437         /* The assumption is that going forwards is twice the speed of going
5438            forward (that's where the 2 * backw comes from).
5439            (The real figure of course depends on the UTF-8 data.)  */
5440         return sv_pos_u2b_forwards(start, send, uoffset);
5441     }
5442
5443     while (backw--) {
5444         send--;
5445         while (UTF8_IS_CONTINUATION(*send))
5446             send--;
5447     }
5448     return send - start;
5449 }
5450
5451 /* For the string representation of the given scalar, find the byte
5452    corresponding to the passed in UTF-8 offset.  uoffset0 and boffset0
5453    give another position in the string, *before* the sought offset, which
5454    (which is always true, as 0, 0 is a valid pair of positions), which should
5455    help reduce the amount of linear searching.
5456    If *mgp is non-NULL, it should point to the UTF-8 cache magic, which
5457    will be used to reduce the amount of linear searching. The cache will be
5458    created if necessary, and the found value offered to it for update.  */
5459 static STRLEN
5460 S_sv_pos_u2b_cached(pTHX_ SV *sv, MAGIC **mgp, const U8 *const start,
5461                     const U8 *const send, STRLEN uoffset,
5462                     STRLEN uoffset0, STRLEN boffset0) {
5463     STRLEN boffset = 0; /* Actually always set, but let's keep gcc happy.  */
5464     bool found = FALSE;
5465
5466     assert (uoffset >= uoffset0);
5467
5468     if (SvMAGICAL(sv) && !SvREADONLY(sv) && PL_utf8cache
5469         && (*mgp || (*mgp = mg_find(sv, PERL_MAGIC_utf8)))) {
5470         if ((*mgp)->mg_ptr) {
5471             STRLEN *cache = (STRLEN *) (*mgp)->mg_ptr;
5472             if (cache[0] == uoffset) {
5473                 /* An exact match. */
5474                 return cache[1];
5475             }
5476             if (cache[2] == uoffset) {
5477                 /* An exact match. */
5478                 return cache[3];
5479             }
5480
5481             if (cache[0] < uoffset) {
5482                 /* The cache already knows part of the way.   */
5483                 if (cache[0] > uoffset0) {
5484                     /* The cache knows more than the passed in pair  */
5485                     uoffset0 = cache[0];
5486                     boffset0 = cache[1];
5487                 }
5488                 if ((*mgp)->mg_len != -1) {
5489                     /* And we know the end too.  */
5490                     boffset = boffset0
5491                         + sv_pos_u2b_midway(start + boffset0, send,
5492                                               uoffset - uoffset0,
5493                                               (*mgp)->mg_len - uoffset0);
5494                 } else {
5495                     boffset = boffset0
5496                         + sv_pos_u2b_forwards(start + boffset0,
5497                                                 send, uoffset - uoffset0);
5498                 }
5499             }
5500             else if (cache[2] < uoffset) {
5501                 /* We're between the two cache entries.  */
5502                 if (cache[2] > uoffset0) {
5503                     /* and the cache knows more than the passed in pair  */
5504                     uoffset0 = cache[2];
5505                     boffset0 = cache[3];
5506                 }
5507
5508                 boffset = boffset0
5509                     + sv_pos_u2b_midway(start + boffset0,
5510                                           start + cache[1],
5511                                           uoffset - uoffset0,
5512                                           cache[0] - uoffset0);
5513             } else {
5514                 boffset = boffset0
5515                     + sv_pos_u2b_midway(start + boffset0,
5516                                           start + cache[3],
5517                                           uoffset - uoffset0,
5518                                           cache[2] - uoffset0);
5519             }
5520             found = TRUE;
5521         }
5522         else if ((*mgp)->mg_len != -1) {
5523             /* If we can take advantage of a passed in offset, do so.  */
5524             /* In fact, offset0 is either 0, or less than offset, so don't
5525                need to worry about the other possibility.  */
5526             boffset = boffset0
5527                 + sv_pos_u2b_midway(start + boffset0, send,
5528                                       uoffset - uoffset0,
5529                                       (*mgp)->mg_len - uoffset0);
5530             found = TRUE;
5531         }
5532     }
5533
5534     if (!found || PL_utf8cache < 0) {
5535         const STRLEN real_boffset
5536             = boffset0 + sv_pos_u2b_forwards(start + boffset0,
5537                                                send, uoffset - uoffset0);
5538
5539         if (found && PL_utf8cache < 0) {
5540             if (real_boffset != boffset) {
5541                 /* Need to turn the assertions off otherwise we may recurse
5542                    infinitely while printing error messages.  */
5543                 SAVEI8(PL_utf8cache);
5544                 PL_utf8cache = 0;
5545                 Perl_croak(aTHX_ "panic: sv_pos_u2b_cache cache %"UVuf
5546                            " real %"UVuf" for %"SVf,
5547                            (UV) boffset, (UV) real_boffset, SVfARG(sv));
5548             }
5549         }
5550         boffset = real_boffset;
5551     }
5552
5553     S_utf8_mg_pos_cache_update(aTHX_ sv, mgp, boffset, uoffset, send - start);
5554     return boffset;
5555 }
5556
5557
5558 /*
5559 =for apidoc sv_pos_u2b
5560
5561 Converts the value pointed to by offsetp from a count of UTF-8 chars from
5562 the start of the string, to a count of the equivalent number of bytes; if
5563 lenp is non-zero, it does the same to lenp, but this time starting from
5564 the offset, rather than from the start of the string. Handles magic and
5565 type coercion.
5566
5567 =cut
5568 */
5569
5570 /*
5571  * sv_pos_u2b() uses, like sv_pos_b2u(), the mg_ptr of the potential
5572  * PERL_UTF8_magic of the sv to store the mapping between UTF-8 and
5573  * byte offsets.  See also the comments of S_utf8_mg_pos_cache_update().
5574  *
5575  */
5576
5577 void
5578 Perl_sv_pos_u2b(pTHX_ register SV *sv, I32* offsetp, I32* lenp)
5579 {
5580     const U8 *start;
5581     STRLEN len;
5582
5583     if (!sv)
5584         return;
5585
5586     start = (U8*)SvPV_const(sv, len);
5587     if (len) {
5588         STRLEN uoffset = (STRLEN) *offsetp;
5589         const U8 * const send = start + len;
5590         MAGIC *mg = NULL;
5591         const STRLEN boffset = sv_pos_u2b_cached(sv, &mg, start, send,
5592                                              uoffset, 0, 0);
5593
5594         *offsetp = (I32) boffset;
5595
5596         if (lenp) {
5597             /* Convert the relative offset to absolute.  */
5598             const STRLEN uoffset2 = uoffset + (STRLEN) *lenp;
5599             const STRLEN boffset2
5600                 = sv_pos_u2b_cached(sv, &mg, start, send, uoffset2,
5601                                       uoffset, boffset) - boffset;
5602
5603             *lenp = boffset2;
5604         }
5605     }
5606     else {
5607          *offsetp = 0;
5608          if (lenp)
5609               *lenp = 0;
5610     }
5611
5612     return;
5613 }
5614
5615 /* Create and update the UTF8 magic offset cache, with the proffered utf8/
5616    byte length pairing. The (byte) length of the total SV is passed in too,
5617    as blen, because for some (more esoteric) SVs, the call to SvPV_const()
5618    may not have updated SvCUR, so we can't rely on reading it directly.
5619
5620    The proffered utf8/byte length pairing isn't used if the cache already has
5621    two pairs, and swapping either for the proffered pair would increase the
5622    RMS of the intervals between known byte offsets.
5623
5624    The cache itself consists of 4 STRLEN values
5625    0: larger UTF-8 offset
5626    1: corresponding byte offset
5627    2: smaller UTF-8 offset
5628    3: corresponding byte offset
5629
5630    Unused cache pairs have the value 0, 0.
5631    Keeping the cache "backwards" means that the invariant of
5632    cache[0] >= cache[2] is maintained even with empty slots, which means that
5633    the code that uses it doesn't need to worry if only 1 entry has actually
5634    been set to non-zero.  It also makes the "position beyond the end of the
5635    cache" logic much simpler, as the first slot is always the one to start
5636    from.   
5637 */
5638 static void
5639 S_utf8_mg_pos_cache_update(pTHX_ SV *sv, MAGIC **mgp, STRLEN byte, STRLEN utf8,
5640                            STRLEN blen)
5641 {
5642     STRLEN *cache;
5643     if (SvREADONLY(sv))
5644         return;
5645
5646     if (!*mgp) {
5647         *mgp = sv_magicext(sv, 0, PERL_MAGIC_utf8, (MGVTBL*)&PL_vtbl_utf8, 0,
5648                            0);
5649         (*mgp)->mg_len = -1;
5650     }
5651     assert(*mgp);
5652
5653     if (!(cache = (STRLEN *)(*mgp)->mg_ptr)) {
5654         Newxz(cache, PERL_MAGIC_UTF8_CACHESIZE * 2, STRLEN);
5655         (*mgp)->mg_ptr = (char *) cache;
5656     }
5657     assert(cache);
5658
5659     if (PL_utf8cache < 0) {
5660         const U8 *start = (const U8 *) SvPVX_const(sv);
5661         const STRLEN realutf8 = utf8_length(start, start + byte);
5662
5663         if (realutf8 != utf8) {
5664             /* Need to turn the assertions off otherwise we may recurse
5665                infinitely while printing error messages.  */
5666             SAVEI8(PL_utf8cache);
5667             PL_utf8cache = 0;
5668             Perl_croak(aTHX_ "panic: utf8_mg_pos_cache_update cache %"UVuf
5669                        " real %"UVuf" for %"SVf, (UV) utf8, (UV) realutf8, SVfARG(sv));
5670         }
5671     }
5672
5673     /* Cache is held with the later position first, to simplify the code
5674        that deals with unbounded ends.  */
5675        
5676     ASSERT_UTF8_CACHE(cache);
5677     if (cache[1] == 0) {
5678         /* Cache is totally empty  */
5679         cache[0] = utf8;
5680         cache[1] = byte;
5681     } else if (cache[3] == 0) {
5682         if (byte > cache[1]) {
5683             /* New one is larger, so goes first.  */
5684             cache[2] = cache[0];
5685             cache[3] = cache[1];
5686             cache[0] = utf8;
5687             cache[1] = byte;
5688         } else {
5689             cache[2] = utf8;
5690             cache[3] = byte;
5691         }
5692     } else {
5693 #define THREEWAY_SQUARE(a,b,c,d) \
5694             ((float)((d) - (c))) * ((float)((d) - (c))) \
5695             + ((float)((c) - (b))) * ((float)((c) - (b))) \
5696                + ((float)((b) - (a))) * ((float)((b) - (a)))
5697
5698         /* Cache has 2 slots in use, and we know three potential pairs.
5699            Keep the two that give the lowest RMS distance. Do the
5700            calcualation in bytes simply because we always know the byte
5701            length.  squareroot has the same ordering as the positive value,
5702            so don't bother with the actual square root.  */
5703         const float existing = THREEWAY_SQUARE(0, cache[3], cache[1], blen);
5704         if (byte > cache[1]) {
5705             /* New position is after the existing pair of pairs.  */
5706             const float keep_earlier
5707                 = THREEWAY_SQUARE(0, cache[3], byte, blen);
5708             const float keep_later
5709                 = THREEWAY_SQUARE(0, cache[1], byte, blen);
5710
5711             if (keep_later < keep_earlier) {
5712                 if (keep_later < existing) {
5713                     cache[2] = cache[0];
5714                     cache[3] = cache[1];
5715                     cache[0] = utf8;
5716                     cache[1] = byte;
5717                 }
5718             }
5719             else {
5720                 if (keep_earlier < existing) {
5721                     cache[0] = utf8;
5722                     cache[1] = byte;
5723                 }
5724             }
5725         }
5726         else if (byte > cache[3]) {
5727             /* New position is between the existing pair of pairs.  */
5728             const float keep_earlier
5729                 = THREEWAY_SQUARE(0, cache[3], byte, blen);
5730             const float keep_later
5731                 = THREEWAY_SQUARE(0, byte, cache[1], blen);
5732
5733             if (keep_later < keep_earlier) {
5734                 if (keep_later < existing) {
5735                     cache[2] = utf8;
5736                     cache[3] = byte;
5737                 }
5738             }
5739             else {
5740                 if (keep_earlier < existing) {
5741                     cache[0] = utf8;
5742                     cache[1] = byte;
5743                 }
5744             }
5745         }
5746         else {
5747             /* New position is before the existing pair of pairs.  */
5748             const float keep_earlier
5749                 = THREEWAY_SQUARE(0, byte, cache[3], blen);
5750             const float keep_later
5751                 = THREEWAY_SQUARE(0, byte, cache[1], blen);
5752
5753             if (keep_later < keep_earlier) {
5754                 if (keep_later < existing) {
5755                     cache[2] = utf8;
5756                     cache[3] = byte;
5757                 }
5758             }
5759             else {
5760                 if (keep_earlier < existing) {
5761                     cache[0] = cache[2];
5762                     cache[1] = cache[3];
5763                     cache[2] = utf8;
5764                     cache[3] = byte;
5765                 }
5766             }
5767         }
5768     }
5769     ASSERT_UTF8_CACHE(cache);
5770 }
5771
5772 /* We already know all of the way, now we may be able to walk back.  The same
5773    assumption is made as in S_sv_pos_u2b_midway(), namely that walking
5774    backward is half the speed of walking forward. */
5775 static STRLEN
5776 S_sv_pos_b2u_midway(pTHX_ const U8 *s, const U8 *const target, const U8 *end,
5777                     STRLEN endu)
5778 {
5779     const STRLEN forw = target - s;
5780     STRLEN backw = end - target;
5781
5782     if (forw < 2 * backw) {
5783         return utf8_length(s, target);
5784     }
5785
5786     while (end > target) {
5787         end--;
5788         while (UTF8_IS_CONTINUATION(*end)) {
5789             end--;
5790         }
5791         endu--;
5792     }
5793     return endu;
5794 }
5795
5796 /*
5797 =for apidoc sv_pos_b2u
5798
5799 Converts the value pointed to by offsetp from a count of bytes from the
5800 start of the string, to a count of the equivalent number of UTF-8 chars.
5801 Handles magic and type coercion.
5802
5803 =cut
5804 */
5805
5806 /*
5807  * sv_pos_b2u() uses, like sv_pos_u2b(), the mg_ptr of the potential
5808  * PERL_UTF8_magic of the sv to store the mapping between UTF-8 and
5809  * byte offsets.
5810  *
5811  */
5812 void
5813 Perl_sv_pos_b2u(pTHX_ register SV* sv, I32* offsetp)
5814 {
5815     const U8* s;
5816     const STRLEN byte = *offsetp;
5817     STRLEN len = 0; /* Actually always set, but let's keep gcc happy.  */
5818     STRLEN blen;
5819     MAGIC* mg = NULL;
5820     const U8* send;
5821     bool found = FALSE;
5822
5823     if (!sv)
5824         return;
5825
5826     s = (const U8*)SvPV_const(sv, blen);
5827
5828     if (blen < byte)
5829         Perl_croak(aTHX_ "panic: sv_pos_b2u: bad byte offset");
5830
5831     send = s + byte;
5832
5833     if (SvMAGICAL(sv) && !SvREADONLY(sv) && PL_utf8cache
5834         && (mg = mg_find(sv, PERL_MAGIC_utf8))) {
5835         if (mg->mg_ptr) {
5836             STRLEN * const cache = (STRLEN *) mg->mg_ptr;
5837             if (cache[1] == byte) {
5838                 /* An exact match. */
5839                 *offsetp = cache[0];
5840                 return;
5841             }
5842             if (cache[3] == byte) {
5843                 /* An exact match. */
5844                 *offsetp = cache[2];
5845                 return;
5846             }
5847
5848             if (cache[1] < byte) {
5849                 /* We already know part of the way. */
5850                 if (mg->mg_len != -1) {
5851                     /* Actually, we know the end too.  */
5852                     len = cache[0]
5853                         + S_sv_pos_b2u_midway(aTHX_ s + cache[1], send,
5854                                               s + blen, mg->mg_len - cache[0]);
5855                 } else {
5856                     len = cache[0] + utf8_length(s + cache[1], send);
5857                 }
5858             }
5859             else if (cache[3] < byte) {
5860                 /* We're between the two cached pairs, so we do the calculation
5861                    offset by the byte/utf-8 positions for the earlier pair,
5862                    then add the utf-8 characters from the string start to
5863                    there.  */
5864                 len = S_sv_pos_b2u_midway(aTHX_ s + cache[3], send,
5865                                           s + cache[1], cache[0] - cache[2])
5866                     + cache[2];
5867
5868             }
5869             else { /* cache[3] > byte */
5870                 len = S_sv_pos_b2u_midway(aTHX_ s, send, s + cache[3],
5871                                           cache[2]);
5872
5873             }
5874             ASSERT_UTF8_CACHE(cache);
5875             found = TRUE;
5876         } else if (mg->mg_len != -1) {
5877             len = S_sv_pos_b2u_midway(aTHX_ s, send, s + blen, mg->mg_len);
5878             found = TRUE;
5879         }
5880     }
5881     if (!found || PL_utf8cache < 0) {
5882         const STRLEN real_len = utf8_length(s, send);
5883
5884         if (found && PL_utf8cache < 0) {
5885             if (len != real_len) {
5886                 /* Need to turn the assertions off otherwise we may recurse
5887                    infinitely while printing error messages.  */
5888                 SAVEI8(PL_utf8cache);
5889                 PL_utf8cache = 0;
5890                 Perl_croak(aTHX_ "panic: sv_pos_b2u cache %"UVuf
5891                            " real %"UVuf" for %"SVf,
5892                            (UV) len, (UV) real_len, SVfARG(sv));
5893             }
5894         }
5895         len = real_len;
5896     }
5897     *offsetp = len;
5898
5899     S_utf8_mg_pos_cache_update(aTHX_ sv, &mg, byte, len, blen);
5900 }
5901
5902 /*
5903 =for apidoc sv_eq
5904
5905 Returns a boolean indicating whether the strings in the two SVs are
5906 identical. Is UTF-8 and 'use bytes' aware, handles get magic, and will
5907 coerce its args to strings if necessary.
5908
5909 =cut
5910 */
5911
5912 I32
5913 Perl_sv_eq(pTHX_ register SV *sv1, register SV *sv2)
5914 {
5915     dVAR;
5916     const char *pv1;
5917     STRLEN cur1;
5918     const char *pv2;
5919     STRLEN cur2;
5920     I32  eq     = 0;
5921     char *tpv   = NULL;
5922     SV* svrecode = NULL;
5923
5924     if (!sv1) {
5925         pv1 = "";
5926         cur1 = 0;
5927     }
5928     else {
5929         /* if pv1 and pv2 are the same, second SvPV_const call may
5930          * invalidate pv1, so we may need to make a copy */
5931         if (sv1 == sv2 && (SvTHINKFIRST(sv1) || SvGMAGICAL(sv1))) {
5932             pv1 = SvPV_const(sv1, cur1);
5933             sv1 = sv_2mortal(newSVpvn(pv1, cur1));
5934             if (SvUTF8(sv2)) SvUTF8_on(sv1);
5935         }
5936         pv1 = SvPV_const(sv1, cur1);
5937     }
5938
5939     if (!sv2){
5940         pv2 = "";
5941         cur2 = 0;
5942     }
5943     else
5944         pv2 = SvPV_const(sv2, cur2);
5945
5946     if (cur1 && cur2 && SvUTF8(sv1) != SvUTF8(sv2) && !IN_BYTES) {
5947         /* Differing utf8ness.
5948          * Do not UTF8size the comparands as a side-effect. */
5949          if (PL_encoding) {
5950               if (SvUTF8(sv1)) {
5951                    svrecode = newSVpvn(pv2, cur2);
5952                    sv_recode_to_utf8(svrecode, PL_encoding);
5953                    pv2 = SvPV_const(svrecode, cur2);
5954               }
5955               else {
5956                    svrecode = newSVpvn(pv1, cur1);
5957                    sv_recode_to_utf8(svrecode, PL_encoding);
5958                    pv1 = SvPV_const(svrecode, cur1);
5959               }
5960               /* Now both are in UTF-8. */
5961               if (cur1 != cur2) {
5962                    SvREFCNT_dec(svrecode);
5963                    return FALSE;
5964               }
5965          }
5966          else {
5967               bool is_utf8 = TRUE;
5968
5969               if (SvUTF8(sv1)) {
5970                    /* sv1 is the UTF-8 one,
5971                     * if is equal it must be downgrade-able */
5972                    char * const pv = (char*)bytes_from_utf8((const U8*)pv1,
5973                                                      &cur1, &is_utf8);
5974                    if (pv != pv1)
5975                         pv1 = tpv = pv;
5976               }
5977               else {
5978                    /* sv2 is the UTF-8 one,
5979                     * if is equal it must be downgrade-able */
5980                    char * const pv = (char *)bytes_from_utf8((const U8*)pv2,
5981                                                       &cur2, &is_utf8);
5982                    if (pv != pv2)
5983                         pv2 = tpv = pv;
5984               }
5985               if (is_utf8) {
5986                    /* Downgrade not possible - cannot be eq */
5987                    assert (tpv == 0);
5988                    return FALSE;
5989               }
5990          }
5991     }
5992
5993     if (cur1 == cur2)
5994         eq = (pv1 == pv2) || memEQ(pv1, pv2, cur1);
5995         
5996     SvREFCNT_dec(svrecode);
5997     if (tpv)
5998         Safefree(tpv);
5999
6000     return eq;
6001 }
6002
6003 /*
6004 =for apidoc sv_cmp
6005
6006 Compares the strings in two SVs.  Returns -1, 0, or 1 indicating whether the
6007 string in C<sv1> is less than, equal to, or greater than the string in
6008 C<sv2>. Is UTF-8 and 'use bytes' aware, handles get magic, and will
6009 coerce its args to strings if necessary.  See also C<sv_cmp_locale>.
6010
6011 =cut
6012 */
6013
6014 I32
6015 Perl_sv_cmp(pTHX_ register SV *sv1, register SV *sv2)
6016 {
6017     dVAR;
6018     STRLEN cur1, cur2;
6019     const char *pv1, *pv2;
6020     char *tpv = NULL;
6021     I32  cmp;
6022     SV *svrecode = NULL;
6023
6024     if (!sv1) {
6025         pv1 = "";
6026         cur1 = 0;
6027     }
6028     else
6029         pv1 = SvPV_const(sv1, cur1);
6030
6031     if (!sv2) {
6032         pv2 = "";
6033         cur2 = 0;
6034     }
6035     else
6036         pv2 = SvPV_const(sv2, cur2);
6037
6038     if (cur1 && cur2 && SvUTF8(sv1) != SvUTF8(sv2) && !IN_BYTES) {
6039         /* Differing utf8ness.
6040          * Do not UTF8size the comparands as a side-effect. */
6041         if (SvUTF8(sv1)) {
6042             if (PL_encoding) {
6043                  svrecode = newSVpvn(pv2, cur2);
6044                  sv_recode_to_utf8(svrecode, PL_encoding);
6045                  pv2 = SvPV_const(svrecode, cur2);
6046             }
6047             else {
6048                  pv2 = tpv = (char*)bytes_to_utf8((const U8*)pv2, &cur2);
6049             }
6050         }
6051         else {
6052             if (PL_encoding) {
6053                  svrecode = newSVpvn(pv1, cur1);
6054                  sv_recode_to_utf8(svrecode, PL_encoding);
6055                  pv1 = SvPV_const(svrecode, cur1);
6056             }
6057             else {
6058                  pv1 = tpv = (char*)bytes_to_utf8((const U8*)pv1, &cur1);
6059             }
6060         }
6061     }
6062
6063     if (!cur1) {
6064         cmp = cur2 ? -1 : 0;
6065     } else if (!cur2) {
6066         cmp = 1;
6067     } else {
6068         const I32 retval = memcmp((const void*)pv1, (const void*)pv2, cur1 < cur2 ? cur1 : cur2);
6069
6070         if (retval) {
6071             cmp = retval < 0 ? -1 : 1;
6072         } else if (cur1 == cur2) {
6073             cmp = 0;
6074         } else {
6075             cmp = cur1 < cur2 ? -1 : 1;
6076         }
6077     }
6078
6079     SvREFCNT_dec(svrecode);
6080     if (tpv)
6081         Safefree(tpv);
6082
6083     return cmp;
6084 }
6085
6086 /*
6087 =for apidoc sv_cmp_locale
6088
6089 Compares the strings in two SVs in a locale-aware manner. Is UTF-8 and
6090 'use bytes' aware, handles get magic, and will coerce its args to strings
6091 if necessary.  See also C<sv_cmp_locale>.  See also C<sv_cmp>.
6092
6093 =cut
6094 */
6095
6096 I32
6097 Perl_sv_cmp_locale(pTHX_ register SV *sv1, register SV *sv2)
6098 {
6099     dVAR;
6100 #ifdef USE_LOCALE_COLLATE
6101
6102     char *pv1, *pv2;
6103     STRLEN len1, len2;
6104     I32 retval;
6105
6106     if (PL_collation_standard)
6107         goto raw_compare;
6108
6109     len1 = 0;
6110     pv1 = sv1 ? sv_collxfrm(sv1, &len1) : (char *) NULL;
6111     len2 = 0;
6112     pv2 = sv2 ? sv_collxfrm(sv2, &len2) : (char *) NULL;
6113
6114     if (!pv1 || !len1) {
6115         if (pv2 && len2)
6116             return -1;
6117         else
6118             goto raw_compare;
6119     }
6120     else {
6121         if (!pv2 || !len2)
6122             return 1;
6123     }
6124
6125     retval = memcmp((void*)pv1, (void*)pv2, len1 < len2 ? len1 : len2);
6126
6127     if (retval)
6128         return retval < 0 ? -1 : 1;
6129
6130     /*
6131      * When the result of collation is equality, that doesn't mean
6132      * that there are no differences -- some locales exclude some
6133      * characters from consideration.  So to avoid false equalities,
6134      * we use the raw string as a tiebreaker.
6135      */
6136
6137   raw_compare:
6138     /*FALLTHROUGH*/
6139
6140 #endif /* USE_LOCALE_COLLATE */
6141
6142     return sv_cmp(sv1, sv2);
6143 }
6144
6145
6146 #ifdef USE_LOCALE_COLLATE
6147
6148 /*
6149 =for apidoc sv_collxfrm
6150
6151 Add Collate Transform magic to an SV if it doesn't already have it.
6152
6153 Any scalar variable may carry PERL_MAGIC_collxfrm magic that contains the
6154 scalar data of the variable, but transformed to such a format that a normal
6155 memory comparison can be used to compare the data according to the locale
6156 settings.
6157
6158 =cut
6159 */
6160
6161 char *
6162 Perl_sv_collxfrm(pTHX_ SV *sv, STRLEN *nxp)
6163 {
6164     dVAR;
6165     MAGIC *mg;
6166
6167     mg = SvMAGICAL(sv) ? mg_find(sv, PERL_MAGIC_collxfrm) : (MAGIC *) NULL;
6168     if (!mg || !mg->mg_ptr || *(U32*)mg->mg_ptr != PL_collation_ix) {
6169         const char *s;
6170         char *xf;
6171         STRLEN len, xlen;
6172
6173         if (mg)
6174             Safefree(mg->mg_ptr);
6175         s = SvPV_const(sv, len);
6176         if ((xf = mem_collxfrm(s, len, &xlen))) {
6177             if (SvREADONLY(sv)) {
6178                 SAVEFREEPV(xf);
6179                 *nxp = xlen;
6180                 return xf + sizeof(PL_collation_ix);
6181             }
6182             if (! mg) {
6183 #ifdef PERL_OLD_COPY_ON_WRITE
6184                 if (SvIsCOW(sv))
6185                     sv_force_normal_flags(sv, 0);
6186 #endif
6187                 mg = sv_magicext(sv, 0, PERL_MAGIC_collxfrm, &PL_vtbl_collxfrm,
6188                                  0, 0);
6189                 assert(mg);
6190             }
6191             mg->mg_ptr = xf;
6192             mg->mg_len = xlen;
6193         }
6194         else {
6195             if (mg) {
6196                 mg->mg_ptr = NULL;
6197                 mg->mg_len = -1;
6198             }
6199         }
6200     }
6201     if (mg && mg->mg_ptr) {
6202         *nxp = mg->mg_len;
6203         return mg->mg_ptr + sizeof(PL_collation_ix);
6204     }
6205     else {
6206         *nxp = 0;
6207         return NULL;
6208     }
6209 }
6210
6211 #endif /* USE_LOCALE_COLLATE */
6212
6213 /*
6214 =for apidoc sv_gets
6215
6216 Get a line from the filehandle and store it into the SV, optionally
6217 appending to the currently-stored string.
6218
6219 =cut
6220 */
6221
6222 char *
6223 Perl_sv_gets(pTHX_ register SV *sv, register PerlIO *fp, I32 append)
6224 {
6225     dVAR;
6226     const char *rsptr;
6227     STRLEN rslen;
6228     register STDCHAR rslast;
6229     register STDCHAR *bp;
6230     register I32 cnt;
6231     I32 i = 0;
6232     I32 rspara = 0;
6233
6234     if (SvTHINKFIRST(sv))
6235         sv_force_normal_flags(sv, append ? 0 : SV_COW_DROP_PV);
6236     /* XXX. If you make this PVIV, then copy on write can copy scalars read
6237        from <>.
6238        However, perlbench says it's slower, because the existing swipe code
6239        is faster than copy on write.
6240        Swings and roundabouts.  */
6241     SvUPGRADE(sv, SVt_PV);
6242
6243     SvSCREAM_off(sv);
6244
6245     if (append) {
6246         if (PerlIO_isutf8(fp)) {
6247             if (!SvUTF8(sv)) {
6248                 sv_utf8_upgrade_nomg(sv);
6249                 sv_pos_u2b(sv,&append,0);
6250             }
6251         } else if (SvUTF8(sv)) {
6252             SV * const tsv = newSV(0);
6253             sv_gets(tsv, fp, 0);
6254             sv_utf8_upgrade_nomg(tsv);
6255             SvCUR_set(sv,append);
6256             sv_catsv(sv,tsv);
6257             sv_free(tsv);
6258             goto return_string_or_null;
6259         }
6260     }
6261
6262     SvPOK_only(sv);
6263     if (PerlIO_isutf8(fp))
6264         SvUTF8_on(sv);
6265
6266     if (IN_PERL_COMPILETIME) {
6267         /* we always read code in line mode */
6268         rsptr = "\n";
6269         rslen = 1;
6270     }
6271     else if (RsSNARF(PL_rs)) {
6272         /* If it is a regular disk file use size from stat() as estimate
6273            of amount we are going to read -- may result in mallocing
6274            more memory than we really need if the layers below reduce
6275            the size we read (e.g. CRLF or a gzip layer).
6276          */
6277         Stat_t st;
6278         if (!PerlLIO_fstat(PerlIO_fileno(fp), &st) && S_ISREG(st.st_mode))  {
6279             const Off_t offset = PerlIO_tell(fp);
6280             if (offset != (Off_t) -1 && st.st_size + append > offset) {
6281                 (void) SvGROW(sv, (STRLEN)((st.st_size - offset) + append + 1));
6282             }
6283         }
6284         rsptr = NULL;
6285         rslen = 0;
6286     }
6287     else if (RsRECORD(PL_rs)) {
6288       I32 bytesread;
6289       char *buffer;
6290       U32 recsize;
6291
6292       /* Grab the size of the record we're getting */
6293       recsize = SvUV(SvRV(PL_rs)); /* RsRECORD() guarantees > 0. */
6294       buffer = SvGROW(sv, (STRLEN)(recsize + append + 1)) + append;
6295       /* Go yank in */
6296 #ifdef VMS
6297       /* VMS wants read instead of fread, because fread doesn't respect */
6298       /* RMS record boundaries. This is not necessarily a good thing to be */
6299       /* doing, but we've got no other real choice - except avoid stdio
6300          as implementation - perhaps write a :vms layer ?
6301        */
6302       bytesread = PerlLIO_read(PerlIO_fileno(fp), buffer, recsize);
6303 #else
6304       bytesread = PerlIO_read(fp, buffer, recsize);
6305 #endif
6306       if (bytesread < 0)
6307           bytesread = 0;
6308       SvCUR_set(sv, bytesread += append);
6309       buffer[bytesread] = '\0';
6310       goto return_string_or_null;
6311     }
6312     else if (RsPARA(PL_rs)) {
6313         rsptr = "\n\n";
6314         rslen = 2;
6315         rspara = 1;
6316     }
6317     else {
6318         /* Get $/ i.e. PL_rs into same encoding as stream wants */
6319         if (PerlIO_isutf8(fp)) {
6320             rsptr = SvPVutf8(PL_rs, rslen);
6321         }
6322         else {
6323             if (SvUTF8(PL_rs)) {
6324                 if (!sv_utf8_downgrade(PL_rs, TRUE)) {
6325                     Perl_croak(aTHX_ "Wide character in $/");
6326                 }
6327             }
6328             rsptr = SvPV_const(PL_rs, rslen);
6329         }
6330     }
6331
6332     rslast = rslen ? rsptr[rslen - 1] : '\0';
6333
6334     if (rspara) {               /* have to do this both before and after */
6335         do {                    /* to make sure file boundaries work right */
6336             if (PerlIO_eof(fp))
6337                 return 0;
6338             i = PerlIO_getc(fp);
6339             if (i != '\n') {
6340                 if (i == -1)
6341                     return 0;
6342                 PerlIO_ungetc(fp,i);
6343                 break;
6344             }
6345         } while (i != EOF);
6346     }
6347
6348     /* See if we know enough about I/O mechanism to cheat it ! */
6349
6350     /* This used to be #ifdef test - it is made run-time test for ease
6351        of abstracting out stdio interface. One call should be cheap
6352        enough here - and may even be a macro allowing compile
6353        time optimization.
6354      */
6355
6356     if (PerlIO_fast_gets(fp)) {
6357
6358     /*
6359      * We're going to steal some values from the stdio struct
6360      * and put EVERYTHING in the innermost loop into registers.
6361      */
6362     register STDCHAR *ptr;
6363     STRLEN bpx;
6364     I32 shortbuffered;
6365
6366 #if defined(VMS) && defined(PERLIO_IS_STDIO)
6367     /* An ungetc()d char is handled separately from the regular
6368      * buffer, so we getc() it back out and stuff it in the buffer.
6369      */
6370     i = PerlIO_getc(fp);
6371     if (i == EOF) return 0;
6372     *(--((*fp)->_ptr)) = (unsigned char) i;
6373     (*fp)->_cnt++;
6374 #endif
6375
6376     /* Here is some breathtakingly efficient cheating */
6377
6378     cnt = PerlIO_get_cnt(fp);                   /* get count into register */
6379     /* make sure we have the room */
6380     if ((I32)(SvLEN(sv) - append) <= cnt + 1) {
6381         /* Not room for all of it
6382            if we are looking for a separator and room for some
6383          */
6384         if (rslen && cnt > 80 && (I32)SvLEN(sv) > append) {
6385             /* just process what we have room for */
6386             shortbuffered = cnt - SvLEN(sv) + append + 1;
6387             cnt -= shortbuffered;
6388         }
6389         else {
6390             shortbuffered = 0;
6391             /* remember that cnt can be negative */
6392             SvGROW(sv, (STRLEN)(append + (cnt <= 0 ? 2 : (cnt + 1))));
6393         }
6394     }
6395     else
6396         shortbuffered = 0;
6397     bp = (STDCHAR*)SvPVX_const(sv) + append;  /* move these two too to registers */
6398     ptr = (STDCHAR*)PerlIO_get_ptr(fp);
6399     DEBUG_P(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
6400         "Screamer: entering, ptr=%"UVuf", cnt=%ld\n",PTR2UV(ptr),(long)cnt));
6401     DEBUG_P(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
6402         "Screamer: entering: PerlIO * thinks ptr=%"UVuf", cnt=%ld, base=%"UVuf"\n",
6403                PTR2UV(PerlIO_get_ptr(fp)), (long)PerlIO_get_cnt(fp),
6404                PTR2UV(PerlIO_has_base(fp) ? PerlIO_get_base(fp) : 0)));
6405     for (;;) {
6406       screamer:
6407         if (cnt > 0) {
6408             if (rslen) {
6409                 while (cnt > 0) {                    /* this     |  eat */
6410                     cnt--;
6411                     if ((*bp++ = *ptr++) == rslast)  /* really   |  dust */
6412                         goto thats_all_folks;        /* screams  |  sed :-) */
6413                 }
6414             }
6415             else {
6416                 Copy(ptr, bp, cnt, char);            /* this     |  eat */
6417                 bp += cnt;                           /* screams  |  dust */
6418                 ptr += cnt;                          /* louder   |  sed :-) */
6419                 cnt = 0;
6420             }
6421         }
6422         
6423         if (shortbuffered) {            /* oh well, must extend */
6424             cnt = shortbuffered;
6425             shortbuffered = 0;
6426             bpx = bp - (STDCHAR*)SvPVX_const(sv); /* box up before relocation */
6427             SvCUR_set(sv, bpx);
6428             SvGROW(sv, SvLEN(sv) + append + cnt + 2);
6429             bp = (STDCHAR*)SvPVX_const(sv) + bpx; /* unbox after relocation */
6430             continue;
6431         }
6432
6433         DEBUG_P(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
6434                               "Screamer: going to getc, ptr=%"UVuf", cnt=%ld\n",
6435                               PTR2UV(ptr),(long)cnt));
6436         PerlIO_set_ptrcnt(fp, (STDCHAR*)ptr, cnt); /* deregisterize cnt and ptr */
6437 #if 0
6438         DEBUG_P(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
6439             "Screamer: pre: FILE * thinks ptr=%"UVuf", cnt=%ld, base=%"UVuf"\n",
6440             PTR2UV(PerlIO_get_ptr(fp)), (long)PerlIO_get_cnt(fp),
6441             PTR2UV(PerlIO_has_base (fp) ? PerlIO_get_base(fp) : 0)));
6442 #endif
6443         /* This used to call 'filbuf' in stdio form, but as that behaves like
6444            getc when cnt <= 0 we use PerlIO_getc here to avoid introducing
6445            another abstraction.  */
6446         i   = PerlIO_getc(fp);          /* get more characters */
6447 #if 0
6448         DEBUG_P(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
6449             "Screamer: post: FILE * thinks ptr=%"UVuf", cnt=%ld, base=%"UVuf"\n",
6450             PTR2UV(PerlIO_get_ptr(fp)), (long)PerlIO_get_cnt(fp),
6451             PTR2UV(PerlIO_has_base (fp) ? PerlIO_get_base(fp) : 0)));
6452 #endif
6453         cnt = PerlIO_get_cnt(fp);
6454         ptr = (STDCHAR*)PerlIO_get_ptr(fp);     /* reregisterize cnt and ptr */
6455         DEBUG_P(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
6456             "Screamer: after getc, ptr=%"UVuf", cnt=%ld\n",PTR2UV(ptr),(long)cnt));
6457
6458         if (i == EOF)                   /* all done for ever? */
6459             goto thats_really_all_folks;
6460
6461         bpx = bp - (STDCHAR*)SvPVX_const(sv);   /* box up before relocation */
6462         SvCUR_set(sv, bpx);
6463         SvGROW(sv, bpx + cnt + 2);
6464         bp = (STDCHAR*)SvPVX_const(sv) + bpx;   /* unbox after relocation */
6465
6466         *bp++ = (STDCHAR)i;             /* store character from PerlIO_getc */
6467
6468         if (rslen && (STDCHAR)i == rslast)  /* all done for now? */
6469             goto thats_all_folks;
6470     }
6471
6472 thats_all_folks:
6473     if ((rslen > 1 && (STRLEN)(bp - (STDCHAR*)SvPVX_const(sv)) < rslen) ||
6474           memNE((char*)bp - rslen, rsptr, rslen))
6475         goto screamer;                          /* go back to the fray */
6476 thats_really_all_folks:
6477     if (shortbuffered)
6478         cnt += shortbuffered;
6479         DEBUG_P(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
6480             "Screamer: quitting, ptr=%"UVuf", cnt=%ld\n",PTR2UV(ptr),(long)cnt));
6481     PerlIO_set_ptrcnt(fp, (STDCHAR*)ptr, cnt);  /* put these back or we're in trouble */
6482     DEBUG_P(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
6483         "Screamer: end: FILE * thinks ptr=%"UVuf", cnt=%ld, base=%"UVuf"\n",
6484         PTR2UV(PerlIO_get_ptr(fp)), (long)PerlIO_get_cnt(fp),
6485         PTR2UV(PerlIO_has_base (fp) ? PerlIO_get_base(fp) : 0)));
6486     *bp = '\0';
6487     SvCUR_set(sv, bp - (STDCHAR*)SvPVX_const(sv));      /* set length */
6488     DEBUG_P(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
6489         "Screamer: done, len=%ld, string=|%.*s|\n",
6490         (long)SvCUR(sv),(int)SvCUR(sv),SvPVX_const(sv)));
6491     }
6492    else
6493     {
6494        /*The big, slow, and stupid way. */
6495 #ifdef USE_HEAP_INSTEAD_OF_STACK        /* Even slower way. */
6496         STDCHAR *buf = NULL;
6497         Newx(buf, 8192, STDCHAR);
6498         assert(buf);
6499 #else
6500         STDCHAR buf[8192];
6501 #endif
6502
6503 screamer2:
6504         if (rslen) {
6505             register const STDCHAR * const bpe = buf + sizeof(buf);
6506             bp = buf;
6507             while ((i = PerlIO_getc(fp)) != EOF && (*bp++ = (STDCHAR)i) != rslast && bp < bpe)
6508                 ; /* keep reading */
6509             cnt = bp - buf;
6510         }
6511         else {
6512             cnt = PerlIO_read(fp,(char*)buf, sizeof(buf));
6513             /* Accomodate broken VAXC compiler, which applies U8 cast to
6514              * both args of ?: operator, causing EOF to change into 255
6515              */
6516             if (cnt > 0)
6517                  i = (U8)buf[cnt - 1];
6518             else
6519                  i = EOF;
6520         }
6521
6522         if (cnt < 0)
6523             cnt = 0;  /* we do need to re-set the sv even when cnt <= 0 */
6524         if (append)
6525              sv_catpvn(sv, (char *) buf, cnt);
6526         else
6527              sv_setpvn(sv, (char *) buf, cnt);
6528
6529         if (i != EOF &&                 /* joy */
6530             (!rslen ||
6531              SvCUR(sv) < rslen ||
6532              memNE(SvPVX_const(sv) + SvCUR(sv) - rslen, rsptr, rslen)))
6533         {
6534             append = -1;
6535             /*
6536              * If we're reading from a TTY and we get a short read,
6537              * indicating that the user hit his EOF character, we need
6538              * to notice it now, because if we try to read from the TTY
6539              * again, the EOF condition will disappear.
6540              *
6541              * The comparison of cnt to sizeof(buf) is an optimization
6542              * that prevents unnecessary calls to feof().
6543              *
6544              * - jik 9/25/96
6545              */
6546             if (!(cnt < (I32)sizeof(buf) && PerlIO_eof(fp)))
6547                 goto screamer2;
6548         }
6549
6550 #ifdef USE_HEAP_INSTEAD_OF_STACK
6551         Safefree(buf);
6552 #endif
6553     }
6554
6555     if (rspara) {               /* have to do this both before and after */
6556         while (i != EOF) {      /* to make sure file boundaries work right */
6557             i = PerlIO_getc(fp);
6558             if (i != '\n') {
6559                 PerlIO_ungetc(fp,i);
6560                 break;
6561             }
6562         }
6563     }
6564
6565 return_string_or_null:
6566     return (SvCUR(sv) - append) ? SvPVX(sv) : NULL;
6567 }
6568
6569 /*
6570 =for apidoc sv_inc
6571
6572 Auto-increment of the value in the SV, doing string to numeric conversion
6573 if necessary. Handles 'get' magic.
6574
6575 =cut
6576 */
6577
6578 void
6579 Perl_sv_inc(pTHX_ register SV *sv)
6580 {
6581     dVAR;
6582     register char *d;
6583     int flags;
6584
6585     if (!sv)
6586         return;
6587     SvGETMAGIC(sv);
6588     if (SvTHINKFIRST(sv)) {
6589         if (SvIsCOW(sv))
6590             sv_force_normal_flags(sv, 0);
6591         if (SvREADONLY(sv)) {
6592             if (IN_PERL_RUNTIME)
6593                 Perl_croak(aTHX_ PL_no_modify);
6594         }
6595         if (SvROK(sv)) {
6596             IV i;
6597             if (SvAMAGIC(sv) && AMG_CALLun(sv,inc))
6598                 return;
6599             i = PTR2IV(SvRV(sv));
6600             sv_unref(sv);
6601             sv_setiv(sv, i);
6602         }
6603     }
6604     flags = SvFLAGS(sv);
6605     if ((flags & (SVp_NOK|SVp_IOK)) == SVp_NOK) {
6606         /* It's (privately or publicly) a float, but not tested as an
6607            integer, so test it to see. */
6608         (void) SvIV(sv);
6609         flags = SvFLAGS(sv);
6610     }
6611     if ((flags & SVf_IOK) || ((flags & (SVp_IOK | SVp_NOK)) == SVp_IOK)) {
6612         /* It's publicly an integer, or privately an integer-not-float */
6613 #ifdef PERL_PRESERVE_IVUV
6614       oops_its_int:
6615 #endif
6616         if (SvIsUV(sv)) {
6617             if (SvUVX(sv) == UV_MAX)
6618                 sv_setnv(sv, UV_MAX_P1);
6619             else
6620                 (void)SvIOK_only_UV(sv);
6621                 SvUV_set(sv, SvUVX(sv) + 1);
6622         } else {
6623             if (SvIVX(sv) == IV_MAX)
6624                 sv_setuv(sv, (UV)IV_MAX + 1);
6625             else {
6626                 (void)SvIOK_only(sv);
6627                 SvIV_set(sv, SvIVX(sv) + 1);
6628             }   
6629         }
6630         return;
6631     }
6632     if (flags & SVp_NOK) {
6633         (void)SvNOK_only(sv);
6634         SvNV_set(sv, SvNVX(sv) + 1.0);
6635         return;
6636     }
6637
6638     if (!(flags & SVp_POK) || !*SvPVX_const(sv)) {
6639         if ((flags & SVTYPEMASK) < SVt_PVIV)
6640             sv_upgrade(sv, ((flags & SVTYPEMASK) > SVt_IV ? SVt_PVIV : SVt_IV));
6641         (void)SvIOK_only(sv);
6642         SvIV_set(sv, 1);
6643         return;
6644     }
6645     d = SvPVX(sv);
6646     while (isALPHA(*d)) d++;
6647     while (isDIGIT(*d)) d++;
6648     if (*d) {
6649 #ifdef PERL_PRESERVE_IVUV
6650         /* Got to punt this as an integer if needs be, but we don't issue
6651            warnings. Probably ought to make the sv_iv_please() that does
6652            the conversion if possible, and silently.  */
6653         const int numtype = grok_number(SvPVX_const(sv), SvCUR(sv), NULL);
6654         if (numtype && !(numtype & IS_NUMBER_INFINITY)) {
6655             /* Need to try really hard to see if it's an integer.
6656                9.22337203685478e+18 is an integer.
6657                but "9.22337203685478e+18" + 0 is UV=9223372036854779904
6658                so $a="9.22337203685478e+18"; $a+0; $a++
6659                needs to be the same as $a="9.22337203685478e+18"; $a++
6660                or we go insane. */
6661         
6662             (void) sv_2iv(sv);
6663             if (SvIOK(sv))
6664                 goto oops_its_int;
6665
6666             /* sv_2iv *should* have made this an NV */
6667             if (flags & SVp_NOK) {
6668                 (void)SvNOK_only(sv);
6669                 SvNV_set(sv, SvNVX(sv) + 1.0);
6670                 return;
6671             }
6672             /* I don't think we can get here. Maybe I should assert this
6673                And if we do get here I suspect that sv_setnv will croak. NWC
6674                Fall through. */
6675 #if defined(USE_LONG_DOUBLE)
6676             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",
6677                                   SvPVX_const(sv), SvIVX(sv), SvNVX(sv)));
6678 #else
6679             DEBUG_c(PerlIO_printf(Perl_debug_log,"sv_inc punt failed to convert '%s' to IOK or NOKp, UV=0x%"UVxf" NV=%"NVgf"\n",
6680                                   SvPVX_const(sv), SvIVX(sv), SvNVX(sv)));
6681 #endif
6682         }
6683 #endif /* PERL_PRESERVE_IVUV */
6684         sv_setnv(sv,Atof(SvPVX_const(sv)) + 1.0);
6685         return;
6686     }
6687     d--;
6688     while (d >= SvPVX_const(sv)) {
6689         if (isDIGIT(*d)) {
6690             if (++*d <= '9')
6691                 return;
6692             *(d--) = '0';
6693         }
6694         else {
6695 #ifdef EBCDIC
6696             /* MKS: The original code here died if letters weren't consecutive.
6697              * at least it didn't have to worry about non-C locales.  The
6698              * new code assumes that ('z'-'a')==('Z'-'A'), letters are
6699              * arranged in order (although not consecutively) and that only
6700              * [A-Za-z] are accepted by isALPHA in the C locale.
6701              */
6702             if (*d != 'z' && *d != 'Z') {
6703                 do { ++*d; } while (!isALPHA(*d));
6704                 return;
6705             }
6706             *(d--) -= 'z' - 'a';
6707 #else
6708             ++*d;
6709             if (isALPHA(*d))
6710                 return;
6711             *(d--) -= 'z' - 'a' + 1;
6712 #endif
6713         }
6714     }
6715     /* oh,oh, the number grew */
6716     SvGROW(sv, SvCUR(sv) + 2);
6717     SvCUR_set(sv, SvCUR(sv) + 1);
6718     for (d = SvPVX(sv) + SvCUR(sv); d > SvPVX_const(sv); d--)
6719         *d = d[-1];
6720     if (isDIGIT(d[1]))
6721         *d = '1';
6722     else
6723         *d = d[1];
6724 }
6725
6726 /*
6727 =for apidoc sv_dec
6728
6729 Auto-decrement of the value in the SV, doing string to numeric conversion
6730 if necessary. Handles 'get' magic.
6731
6732 =cut
6733 */
6734
6735 void
6736 Perl_sv_dec(pTHX_ register SV *sv)
6737 {
6738     dVAR;
6739     int flags;
6740
6741     if (!sv)
6742         return;
6743     SvGETMAGIC(sv);
6744     if (SvTHINKFIRST(sv)) {
6745         if (SvIsCOW(sv))
6746             sv_force_normal_flags(sv, 0);
6747         if (SvREADONLY(sv)) {
6748             if (IN_PERL_RUNTIME)
6749                 Perl_croak(aTHX_ PL_no_modify);
6750         }
6751         if (SvROK(sv)) {
6752             IV i;
6753             if (SvAMAGIC(sv) && AMG_CALLun(sv,dec))
6754                 return;
6755             i = PTR2IV(SvRV(sv));
6756             sv_unref(sv);
6757             sv_setiv(sv, i);
6758         }
6759     }
6760     /* Unlike sv_inc we don't have to worry about string-never-numbers
6761        and keeping them magic. But we mustn't warn on punting */
6762     flags = SvFLAGS(sv);
6763     if ((flags & SVf_IOK) || ((flags & (SVp_IOK | SVp_NOK)) == SVp_IOK)) {
6764         /* It's publicly an integer, or privately an integer-not-float */
6765 #ifdef PERL_PRESERVE_IVUV
6766       oops_its_int:
6767 #endif
6768         if (SvIsUV(sv)) {
6769             if (SvUVX(sv) == 0) {
6770                 (void)SvIOK_only(sv);
6771                 SvIV_set(sv, -1);
6772             }
6773             else {
6774                 (void)SvIOK_only_UV(sv);
6775                 SvUV_set(sv, SvUVX(sv) - 1);
6776             }   
6777         } else {
6778             if (SvIVX(sv) == IV_MIN)
6779                 sv_setnv(sv, (NV)IV_MIN - 1.0);
6780             else {
6781                 (void)SvIOK_only(sv);
6782                 SvIV_set(sv, SvIVX(sv) - 1);
6783             }   
6784         }
6785         return;
6786     }
6787     if (flags & SVp_NOK) {
6788         SvNV_set(sv, SvNVX(sv) - 1.0);
6789         (void)SvNOK_only(sv);
6790         return;
6791     }
6792     if (!(flags & SVp_POK)) {
6793         if ((flags & SVTYPEMASK) < SVt_PVIV)
6794             sv_upgrade(sv, ((flags & SVTYPEMASK) > SVt_IV) ? SVt_PVIV : SVt_IV);
6795         SvIV_set(sv, -1);
6796         (void)SvIOK_only(sv);
6797         return;
6798     }
6799 #ifdef PERL_PRESERVE_IVUV
6800     {
6801         const int numtype = grok_number(SvPVX_const(sv), SvCUR(sv), NULL);
6802         if (numtype && !(numtype & IS_NUMBER_INFINITY)) {
6803             /* Need to try really hard to see if it's an integer.
6804                9.22337203685478e+18 is an integer.
6805                but "9.22337203685478e+18" + 0 is UV=9223372036854779904
6806                so $a="9.22337203685478e+18"; $a+0; $a--
6807                needs to be the same as $a="9.22337203685478e+18"; $a--
6808                or we go insane. */
6809         
6810             (void) sv_2iv(sv);
6811             if (SvIOK(sv))
6812                 goto oops_its_int;
6813
6814             /* sv_2iv *should* have made this an NV */
6815             if (flags & SVp_NOK) {
6816                 (void)SvNOK_only(sv);
6817                 SvNV_set(sv, SvNVX(sv) - 1.0);
6818                 return;
6819             }
6820             /* I don't think we can get here. Maybe I should assert this
6821                And if we do get here I suspect that sv_setnv will croak. NWC
6822                Fall through. */
6823 #if defined(USE_LONG_DOUBLE)
6824             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",
6825                                   SvPVX_const(sv), SvIVX(sv), SvNVX(sv)));
6826 #else
6827             DEBUG_c(PerlIO_printf(Perl_debug_log,"sv_dec punt failed to convert '%s' to IOK or NOKp, UV=0x%"UVxf" NV=%"NVgf"\n",
6828                                   SvPVX_const(sv), SvIVX(sv), SvNVX(sv)));
6829 #endif
6830         }
6831     }
6832 #endif /* PERL_PRESERVE_IVUV */
6833     sv_setnv(sv,Atof(SvPVX_const(sv)) - 1.0);   /* punt */
6834 }
6835
6836 /*
6837 =for apidoc sv_mortalcopy
6838
6839 Creates a new SV which is a copy of the original SV (using C<sv_setsv>).
6840 The new SV is marked as mortal. It will be destroyed "soon", either by an
6841 explicit call to FREETMPS, or by an implicit call at places such as
6842 statement boundaries.  See also C<sv_newmortal> and C<sv_2mortal>.
6843
6844 =cut
6845 */
6846
6847 /* Make a string that will exist for the duration of the expression
6848  * evaluation.  Actually, it may have to last longer than that, but
6849  * hopefully we won't free it until it has been assigned to a
6850  * permanent location. */
6851
6852 SV *
6853 Perl_sv_mortalcopy(pTHX_ SV *oldstr)
6854 {
6855     dVAR;
6856     register SV *sv;
6857
6858     new_SV(sv);
6859     sv_setsv(sv,oldstr);
6860     EXTEND_MORTAL(1);
6861     PL_tmps_stack[++PL_tmps_ix] = sv;
6862     SvTEMP_on(sv);
6863     return sv;
6864 }
6865
6866 /*
6867 =for apidoc sv_newmortal
6868
6869 Creates a new null SV which is mortal.  The reference count of the SV is
6870 set to 1. It will be destroyed "soon", either by an explicit call to
6871 FREETMPS, or by an implicit call at places such as statement boundaries.
6872 See also C<sv_mortalcopy> and C<sv_2mortal>.
6873
6874 =cut
6875 */
6876
6877 SV *
6878 Perl_sv_newmortal(pTHX)
6879 {
6880     dVAR;
6881     register SV *sv;
6882
6883     new_SV(sv);
6884     SvFLAGS(sv) = SVs_TEMP;
6885     EXTEND_MORTAL(1);
6886     PL_tmps_stack[++PL_tmps_ix] = sv;
6887     return sv;
6888 }
6889
6890 /*
6891 =for apidoc sv_2mortal
6892
6893 Marks an existing SV as mortal.  The SV will be destroyed "soon", either
6894 by an explicit call to FREETMPS, or by an implicit call at places such as
6895 statement boundaries.  SvTEMP() is turned on which means that the SV's
6896 string buffer can be "stolen" if this SV is copied. See also C<sv_newmortal>
6897 and C<sv_mortalcopy>.
6898
6899 =cut
6900 */
6901
6902 SV *
6903 Perl_sv_2mortal(pTHX_ register SV *sv)
6904 {
6905     dVAR;
6906     if (!sv)
6907         return NULL;
6908     if (SvREADONLY(sv) && SvIMMORTAL(sv))
6909         return sv;
6910     EXTEND_MORTAL(1);
6911     PL_tmps_stack[++PL_tmps_ix] = sv;
6912     SvTEMP_on(sv);
6913     return sv;
6914 }
6915
6916 /*
6917 =for apidoc newSVpv
6918
6919 Creates a new SV and copies a string into it.  The reference count for the
6920 SV is set to 1.  If C<len> is zero, Perl will compute the length using
6921 strlen().  For efficiency, consider using C<newSVpvn> instead.
6922
6923 =cut
6924 */
6925
6926 SV *
6927 Perl_newSVpv(pTHX_ const char *s, STRLEN len)
6928 {
6929     dVAR;
6930     register SV *sv;
6931
6932     new_SV(sv);
6933     sv_setpvn(sv, s, len || s == NULL ? len : strlen(s));
6934     return sv;
6935 }
6936
6937 /*
6938 =for apidoc newSVpvn
6939
6940 Creates a new SV and copies a string into it.  The reference count for the
6941 SV is set to 1.  Note that if C<len> is zero, Perl will create a zero length
6942 string.  You are responsible for ensuring that the source string is at least
6943 C<len> bytes long.  If the C<s> argument is NULL the new SV will be undefined.
6944
6945 =cut
6946 */
6947
6948 SV *
6949 Perl_newSVpvn(pTHX_ const char *s, STRLEN len)
6950 {
6951     dVAR;
6952     register SV *sv;
6953
6954     new_SV(sv);
6955     sv_setpvn(sv,s,len);
6956     return sv;
6957 }
6958
6959
6960 /*
6961 =for apidoc newSVhek
6962
6963 Creates a new SV from the hash key structure.  It will generate scalars that
6964 point to the shared string table where possible. Returns a new (undefined)
6965 SV if the hek is NULL.
6966
6967 =cut
6968 */
6969
6970 SV *
6971 Perl_newSVhek(pTHX_ const HEK *hek)
6972 {
6973     dVAR;
6974     if (!hek) {
6975         SV *sv;
6976
6977         new_SV(sv);
6978         return sv;
6979     }
6980
6981     if (HEK_LEN(hek) == HEf_SVKEY) {
6982         return newSVsv(*(SV**)HEK_KEY(hek));
6983     } else {
6984         const int flags = HEK_FLAGS(hek);
6985         if (flags & HVhek_WASUTF8) {
6986             /* Trouble :-)
6987                Andreas would like keys he put in as utf8 to come back as utf8
6988             */
6989             STRLEN utf8_len = HEK_LEN(hek);
6990             const U8 *as_utf8 = bytes_to_utf8 ((U8*)HEK_KEY(hek), &utf8_len);
6991             SV * const sv = newSVpvn ((const char*)as_utf8, utf8_len);
6992
6993             SvUTF8_on (sv);
6994             Safefree (as_utf8); /* bytes_to_utf8() allocates a new string */
6995             return sv;
6996         } else if (flags & (HVhek_REHASH|HVhek_UNSHARED)) {
6997             /* We don't have a pointer to the hv, so we have to replicate the
6998                flag into every HEK. This hv is using custom a hasing
6999                algorithm. Hence we can't return a shared string scalar, as
7000                that would contain the (wrong) hash value, and might get passed
7001                into an hv routine with a regular hash.
7002                Similarly, a hash that isn't using shared hash keys has to have
7003                the flag in every key so that we know not to try to call
7004                share_hek_kek on it.  */
7005
7006             SV * const sv = newSVpvn (HEK_KEY(hek), HEK_LEN(hek));
7007             if (HEK_UTF8(hek))
7008                 SvUTF8_on (sv);
7009             return sv;
7010         }
7011         /* This will be overwhelminly the most common case.  */
7012         {
7013             /* Inline most of newSVpvn_share(), because share_hek_hek() is far
7014                more efficient than sharepvn().  */
7015             SV *sv;
7016
7017             new_SV(sv);
7018             sv_upgrade(sv, SVt_PV);
7019             SvPV_set(sv, (char *)HEK_KEY(share_hek_hek(hek)));
7020             SvCUR_set(sv, HEK_LEN(hek));
7021             SvLEN_set(sv, 0);
7022             SvREADONLY_on(sv);
7023             SvFAKE_on(sv);
7024             SvPOK_on(sv);
7025             if (HEK_UTF8(hek))
7026                 SvUTF8_on(sv);
7027             return sv;
7028         }
7029     }
7030 }
7031
7032 /*
7033 =for apidoc newSVpvn_share
7034
7035 Creates a new SV with its SvPVX_const pointing to a shared string in the string
7036 table. If the string does not already exist in the table, it is created
7037 first.  Turns on READONLY and FAKE.  The string's hash is stored in the UV
7038 slot of the SV; if the C<hash> parameter is non-zero, that value is used;
7039 otherwise the hash is computed.  The idea here is that as the string table
7040 is used for shared hash keys these strings will have SvPVX_const == HeKEY and
7041 hash lookup will avoid string compare.
7042
7043 =cut
7044 */
7045
7046 SV *
7047 Perl_newSVpvn_share(pTHX_ const char *src, I32 len, U32 hash)
7048 {
7049     dVAR;
7050     register SV *sv;
7051     bool is_utf8 = FALSE;
7052     const char *const orig_src = src;
7053
7054     if (len < 0) {
7055         STRLEN tmplen = -len;
7056         is_utf8 = TRUE;
7057         /* See the note in hv.c:hv_fetch() --jhi */
7058         src = (char*)bytes_from_utf8((const U8*)src, &tmplen, &is_utf8);
7059         len = tmplen;
7060     }
7061     if (!hash)
7062         PERL_HASH(hash, src, len);
7063     new_SV(sv);
7064     sv_upgrade(sv, SVt_PV);
7065     SvPV_set(sv, sharepvn(src, is_utf8?-len:len, hash));
7066     SvCUR_set(sv, len);
7067     SvLEN_set(sv, 0);
7068     SvREADONLY_on(sv);
7069     SvFAKE_on(sv);
7070     SvPOK_on(sv);
7071     if (is_utf8)
7072         SvUTF8_on(sv);
7073     if (src != orig_src)
7074         Safefree(src);
7075     return sv;
7076 }
7077
7078
7079 #if defined(PERL_IMPLICIT_CONTEXT)
7080
7081 /* pTHX_ magic can't cope with varargs, so this is a no-context
7082  * version of the main function, (which may itself be aliased to us).
7083  * Don't access this version directly.
7084  */
7085
7086 SV *
7087 Perl_newSVpvf_nocontext(const char* pat, ...)
7088 {
7089     dTHX;
7090     register SV *sv;
7091     va_list args;
7092     va_start(args, pat);
7093     sv = vnewSVpvf(pat, &args);
7094     va_end(args);
7095     return sv;
7096 }
7097 #endif
7098
7099 /*
7100 =for apidoc newSVpvf
7101
7102 Creates a new SV and initializes it with the string formatted like
7103 C<sprintf>.
7104
7105 =cut
7106 */
7107
7108 SV *
7109 Perl_newSVpvf(pTHX_ const char* pat, ...)
7110 {
7111     register SV *sv;
7112     va_list args;
7113     va_start(args, pat);
7114     sv = vnewSVpvf(pat, &args);
7115     va_end(args);
7116     return sv;
7117 }
7118
7119 /* backend for newSVpvf() and newSVpvf_nocontext() */
7120
7121 SV *
7122 Perl_vnewSVpvf(pTHX_ const char* pat, va_list* args)
7123 {
7124     dVAR;
7125     register SV *sv;
7126     new_SV(sv);
7127     sv_vsetpvfn(sv, pat, strlen(pat), args, NULL, 0, NULL);
7128     return sv;
7129 }
7130
7131 /*
7132 =for apidoc newSVnv
7133
7134 Creates a new SV and copies a floating point value into it.
7135 The reference count for the SV is set to 1.
7136
7137 =cut
7138 */
7139
7140 SV *
7141 Perl_newSVnv(pTHX_ NV n)
7142 {
7143     dVAR;
7144     register SV *sv;
7145
7146     new_SV(sv);
7147     sv_setnv(sv,n);
7148     return sv;
7149 }
7150
7151 /*
7152 =for apidoc newSViv
7153
7154 Creates a new SV and copies an integer into it.  The reference count for the
7155 SV is set to 1.
7156
7157 =cut
7158 */
7159
7160 SV *
7161 Perl_newSViv(pTHX_ IV i)
7162 {
7163     dVAR;
7164     register SV *sv;
7165
7166     new_SV(sv);
7167     sv_setiv(sv,i);
7168     return sv;
7169 }
7170
7171 /*
7172 =for apidoc newSVuv
7173
7174 Creates a new SV and copies an unsigned integer into it.
7175 The reference count for the SV is set to 1.
7176
7177 =cut
7178 */
7179
7180 SV *
7181 Perl_newSVuv(pTHX_ UV u)
7182 {
7183     dVAR;
7184     register SV *sv;
7185
7186     new_SV(sv);
7187     sv_setuv(sv,u);
7188     return sv;
7189 }
7190
7191 /*
7192 =for apidoc newRV_noinc
7193
7194 Creates an RV wrapper for an SV.  The reference count for the original
7195 SV is B<not> incremented.
7196
7197 =cut
7198 */
7199
7200 SV *
7201 Perl_newRV_noinc(pTHX_ SV *tmpRef)
7202 {
7203     dVAR;
7204     register SV *sv;
7205
7206     new_SV(sv);
7207     sv_upgrade(sv, SVt_RV);
7208     SvTEMP_off(tmpRef);
7209     SvRV_set(sv, tmpRef);
7210     SvROK_on(sv);
7211     return sv;
7212 }
7213
7214 /* newRV_inc is the official function name to use now.
7215  * newRV_inc is in fact #defined to newRV in sv.h
7216  */
7217
7218 SV *
7219 Perl_newRV(pTHX_ SV *sv)
7220 {
7221     dVAR;
7222     return newRV_noinc(SvREFCNT_inc_simple_NN(sv));
7223 }
7224
7225 /*
7226 =for apidoc newSVsv
7227
7228 Creates a new SV which is an exact duplicate of the original SV.
7229 (Uses C<sv_setsv>).
7230
7231 =cut
7232 */
7233
7234 SV *
7235 Perl_newSVsv(pTHX_ register SV *old)
7236 {
7237     dVAR;
7238     register SV *sv;
7239
7240     if (!old)
7241         return NULL;
7242     if (SvTYPE(old) == SVTYPEMASK) {
7243         if (ckWARN_d(WARN_INTERNAL))
7244             Perl_warner(aTHX_ packWARN(WARN_INTERNAL), "semi-panic: attempt to dup freed string");
7245         return NULL;
7246     }
7247     new_SV(sv);
7248     /* SV_GMAGIC is the default for sv_setv()
7249        SV_NOSTEAL prevents TEMP buffers being, well, stolen, and saves games
7250        with SvTEMP_off and SvTEMP_on round a call to sv_setsv.  */
7251     sv_setsv_flags(sv, old, SV_GMAGIC | SV_NOSTEAL);
7252     return sv;
7253 }
7254
7255 /*
7256 =for apidoc sv_reset
7257
7258 Underlying implementation for the C<reset> Perl function.
7259 Note that the perl-level function is vaguely deprecated.
7260
7261 =cut
7262 */
7263
7264 void
7265 Perl_sv_reset(pTHX_ register const char *s, HV *stash)
7266 {
7267     dVAR;
7268     char todo[PERL_UCHAR_MAX+1];
7269
7270     if (!stash)
7271         return;
7272
7273     if (!*s) {          /* reset ?? searches */
7274         MAGIC * const mg = mg_find((SV *)stash, PERL_MAGIC_symtab);
7275         if (mg) {
7276             PMOP *pm = (PMOP *) mg->mg_obj;
7277             while (pm) {
7278                 pm->op_pmdynflags &= ~PMdf_USED;
7279                 pm = pm->op_pmnext;
7280             }
7281         }
7282         return;
7283     }
7284
7285     /* reset variables */
7286
7287     if (!HvARRAY(stash))
7288         return;
7289
7290     Zero(todo, 256, char);
7291     while (*s) {
7292         I32 max;
7293         I32 i = (unsigned char)*s;
7294         if (s[1] == '-') {
7295             s += 2;
7296         }
7297         max = (unsigned char)*s++;
7298         for ( ; i <= max; i++) {
7299             todo[i] = 1;
7300         }
7301         for (i = 0; i <= (I32) HvMAX(stash); i++) {
7302             HE *entry;
7303             for (entry = HvARRAY(stash)[i];
7304                  entry;
7305                  entry = HeNEXT(entry))
7306             {
7307                 register GV *gv;
7308                 register SV *sv;
7309
7310                 if (!todo[(U8)*HeKEY(entry)])
7311                     continue;
7312                 gv = (GV*)HeVAL(entry);
7313                 sv = GvSV(gv);
7314                 if (sv) {
7315                     if (SvTHINKFIRST(sv)) {
7316                         if (!SvREADONLY(sv) && SvROK(sv))
7317                             sv_unref(sv);
7318                         /* XXX Is this continue a bug? Why should THINKFIRST
7319                            exempt us from resetting arrays and hashes?  */
7320                         continue;
7321                     }
7322                     SvOK_off(sv);
7323                     if (SvTYPE(sv) >= SVt_PV) {
7324                         SvCUR_set(sv, 0);
7325                         if (SvPVX_const(sv) != NULL)
7326                             *SvPVX(sv) = '\0';
7327                         SvTAINT(sv);
7328                     }
7329                 }
7330                 if (GvAV(gv)) {
7331                     av_clear(GvAV(gv));
7332                 }
7333                 if (GvHV(gv) && !HvNAME_get(GvHV(gv))) {
7334 #if defined(VMS)
7335                     Perl_die(aTHX_ "Can't reset %%ENV on this system");
7336 #else /* ! VMS */
7337                     hv_clear(GvHV(gv));
7338 #  if defined(USE_ENVIRON_ARRAY)
7339                     if (gv == PL_envgv)
7340                         my_clearenv();
7341 #  endif /* USE_ENVIRON_ARRAY */
7342 #endif /* VMS */
7343                 }
7344             }
7345         }
7346     }
7347 }
7348
7349 /*
7350 =for apidoc sv_2io
7351
7352 Using various gambits, try to get an IO from an SV: the IO slot if its a
7353 GV; or the recursive result if we're an RV; or the IO slot of the symbol
7354 named after the PV if we're a string.
7355
7356 =cut
7357 */
7358
7359 IO*
7360 Perl_sv_2io(pTHX_ SV *sv)
7361 {
7362     IO* io;
7363     GV* gv;
7364
7365     switch (SvTYPE(sv)) {
7366     case SVt_PVIO:
7367         io = (IO*)sv;
7368         break;
7369     case SVt_PVGV:
7370         gv = (GV*)sv;
7371         io = GvIO(gv);
7372         if (!io)
7373             Perl_croak(aTHX_ "Bad filehandle: %s", GvNAME(gv));
7374         break;
7375     default:
7376         if (!SvOK(sv))
7377             Perl_croak(aTHX_ PL_no_usym, "filehandle");
7378         if (SvROK(sv))
7379             return sv_2io(SvRV(sv));
7380         gv = gv_fetchsv(sv, 0, SVt_PVIO);
7381         if (gv)
7382             io = GvIO(gv);
7383         else
7384             io = 0;
7385         if (!io)
7386             Perl_croak(aTHX_ "Bad filehandle: %"SVf, SVfARG(sv));
7387         break;
7388     }
7389     return io;
7390 }
7391
7392 /*
7393 =for apidoc sv_2cv
7394
7395 Using various gambits, try to get a CV from an SV; in addition, try if
7396 possible to set C<*st> and C<*gvp> to the stash and GV associated with it.
7397 The flags in C<lref> are passed to sv_fetchsv.
7398
7399 =cut
7400 */
7401
7402 CV *
7403 Perl_sv_2cv(pTHX_ SV *sv, HV **st, GV **gvp, I32 lref)
7404 {
7405     dVAR;
7406     GV *gv = NULL;
7407     CV *cv = NULL;
7408
7409     if (!sv) {
7410         *st = NULL;
7411         *gvp = NULL;
7412         return NULL;
7413     }
7414     switch (SvTYPE(sv)) {
7415     case SVt_PVCV:
7416         *st = CvSTASH(sv);
7417         *gvp = NULL;
7418         return (CV*)sv;
7419     case SVt_PVHV:
7420     case SVt_PVAV:
7421         *st = NULL;
7422         *gvp = NULL;
7423         return NULL;
7424     case SVt_PVGV:
7425         gv = (GV*)sv;
7426         *gvp = gv;
7427         *st = GvESTASH(gv);
7428         goto fix_gv;
7429
7430     default:
7431         SvGETMAGIC(sv);
7432         if (SvROK(sv)) {
7433             SV * const *sp = &sv;       /* Used in tryAMAGICunDEREF macro. */
7434             tryAMAGICunDEREF(to_cv);
7435
7436             sv = SvRV(sv);
7437             if (SvTYPE(sv) == SVt_PVCV) {
7438                 cv = (CV*)sv;
7439                 *gvp = NULL;
7440                 *st = CvSTASH(cv);
7441                 return cv;
7442             }
7443             else if(isGV(sv))
7444                 gv = (GV*)sv;
7445             else
7446                 Perl_croak(aTHX_ "Not a subroutine reference");
7447         }
7448         else if (isGV(sv))
7449             gv = (GV*)sv;
7450         else
7451             gv = gv_fetchsv(sv, lref, SVt_PVCV);
7452         *gvp = gv;
7453         if (!gv) {
7454             *st = NULL;
7455             return NULL;
7456         }
7457         /* Some flags to gv_fetchsv mean don't really create the GV  */
7458         if (SvTYPE(gv) != SVt_PVGV) {
7459             *st = NULL;
7460             return NULL;
7461         }
7462         *st = GvESTASH(gv);
7463     fix_gv:
7464         if (lref && !GvCVu(gv)) {
7465             SV *tmpsv;
7466             ENTER;
7467             tmpsv = newSV(0);
7468             gv_efullname3(tmpsv, gv, NULL);
7469             /* XXX this is probably not what they think they're getting.
7470              * It has the same effect as "sub name;", i.e. just a forward
7471              * declaration! */
7472             newSUB(start_subparse(FALSE, 0),
7473                    newSVOP(OP_CONST, 0, tmpsv),
7474                    NULL, NULL);
7475             LEAVE;
7476             if (!GvCVu(gv))
7477                 Perl_croak(aTHX_ "Unable to create sub named \"%"SVf"\"",
7478                            SVfARG(sv));
7479         }
7480         return GvCVu(gv);
7481     }
7482 }
7483
7484 /*
7485 =for apidoc sv_true
7486
7487 Returns true if the SV has a true value by Perl's rules.
7488 Use the C<SvTRUE> macro instead, which may call C<sv_true()> or may
7489 instead use an in-line version.
7490
7491 =cut
7492 */
7493
7494 I32
7495 Perl_sv_true(pTHX_ register SV *sv)
7496 {
7497     if (!sv)
7498         return 0;
7499     if (SvPOK(sv)) {
7500         register const XPV* const tXpv = (XPV*)SvANY(sv);
7501         if (tXpv &&
7502                 (tXpv->xpv_cur > 1 ||
7503                 (tXpv->xpv_cur && *sv->sv_u.svu_pv != '0')))
7504             return 1;
7505         else
7506             return 0;
7507     }
7508     else {
7509         if (SvIOK(sv))
7510             return SvIVX(sv) != 0;
7511         else {
7512             if (SvNOK(sv))
7513                 return SvNVX(sv) != 0.0;
7514             else
7515                 return sv_2bool(sv);
7516         }
7517     }
7518 }
7519
7520 /*
7521 =for apidoc sv_pvn_force
7522
7523 Get a sensible string out of the SV somehow.
7524 A private implementation of the C<SvPV_force> macro for compilers which
7525 can't cope with complex macro expressions. Always use the macro instead.
7526
7527 =for apidoc sv_pvn_force_flags
7528
7529 Get a sensible string out of the SV somehow.
7530 If C<flags> has C<SV_GMAGIC> bit set, will C<mg_get> on C<sv> if
7531 appropriate, else not. C<sv_pvn_force> and C<sv_pvn_force_nomg> are
7532 implemented in terms of this function.
7533 You normally want to use the various wrapper macros instead: see
7534 C<SvPV_force> and C<SvPV_force_nomg>
7535
7536 =cut
7537 */
7538
7539 char *
7540 Perl_sv_pvn_force_flags(pTHX_ SV *sv, STRLEN *lp, I32 flags)
7541 {
7542     dVAR;
7543     if (SvTHINKFIRST(sv) && !SvROK(sv))
7544         sv_force_normal_flags(sv, 0);
7545
7546     if (SvPOK(sv)) {
7547         if (lp)
7548             *lp = SvCUR(sv);
7549     }
7550     else {
7551         char *s;
7552         STRLEN len;
7553  
7554         if (SvREADONLY(sv) && !(flags & SV_MUTABLE_RETURN)) {
7555             const char * const ref = sv_reftype(sv,0);
7556             if (PL_op)
7557                 Perl_croak(aTHX_ "Can't coerce readonly %s to string in %s",
7558                            ref, OP_NAME(PL_op));
7559             else
7560                 Perl_croak(aTHX_ "Can't coerce readonly %s to string", ref);
7561         }
7562         if (SvTYPE(sv) > SVt_PVLV && SvTYPE(sv) != SVt_PVFM)
7563             Perl_croak(aTHX_ "Can't coerce %s to string in %s", sv_reftype(sv,0),
7564                 OP_NAME(PL_op));
7565         s = sv_2pv_flags(sv, &len, flags);
7566         if (lp)
7567             *lp = len;
7568
7569         if (s != SvPVX_const(sv)) {     /* Almost, but not quite, sv_setpvn() */
7570             if (SvROK(sv))
7571                 sv_unref(sv);
7572             SvUPGRADE(sv, SVt_PV);              /* Never FALSE */
7573             SvGROW(sv, len + 1);
7574             Move(s,SvPVX(sv),len,char);
7575             SvCUR_set(sv, len);
7576             *SvEND(sv) = '\0';
7577         }
7578         if (!SvPOK(sv)) {
7579             SvPOK_on(sv);               /* validate pointer */
7580             SvTAINT(sv);
7581             DEBUG_c(PerlIO_printf(Perl_debug_log, "0x%"UVxf" 2pv(%s)\n",
7582                                   PTR2UV(sv),SvPVX_const(sv)));
7583         }
7584     }
7585     return SvPVX_mutable(sv);
7586 }
7587
7588 /*
7589 =for apidoc sv_pvbyten_force
7590
7591 The backend for the C<SvPVbytex_force> macro. Always use the macro instead.
7592
7593 =cut
7594 */
7595
7596 char *
7597 Perl_sv_pvbyten_force(pTHX_ SV *sv, STRLEN *lp)
7598 {
7599     sv_pvn_force(sv,lp);
7600     sv_utf8_downgrade(sv,0);
7601     *lp = SvCUR(sv);
7602     return SvPVX(sv);
7603 }
7604
7605 /*
7606 =for apidoc sv_pvutf8n_force
7607
7608 The backend for the C<SvPVutf8x_force> macro. Always use the macro instead.
7609
7610 =cut
7611 */
7612
7613 char *
7614 Perl_sv_pvutf8n_force(pTHX_ SV *sv, STRLEN *lp)
7615 {
7616     sv_pvn_force(sv,lp);
7617     sv_utf8_upgrade(sv);
7618     *lp = SvCUR(sv);
7619     return SvPVX(sv);
7620 }
7621
7622 /*
7623 =for apidoc sv_reftype
7624
7625 Returns a string describing what the SV is a reference to.
7626
7627 =cut
7628 */
7629
7630 const char *
7631 Perl_sv_reftype(pTHX_ const SV *sv, int ob)
7632 {
7633     /* The fact that I don't need to downcast to char * everywhere, only in ?:
7634        inside return suggests a const propagation bug in g++.  */
7635     if (ob && SvOBJECT(sv)) {
7636         char * const name = HvNAME_get(SvSTASH(sv));
7637         return name ? name : (char *) "__ANON__";
7638     }
7639     else {
7640         switch (SvTYPE(sv)) {
7641         case SVt_NULL:
7642         case SVt_IV:
7643         case SVt_NV:
7644         case SVt_RV:
7645         case SVt_PV:
7646         case SVt_PVIV:
7647         case SVt_PVNV:
7648         case SVt_PVMG:
7649                                 if (SvVOK(sv))
7650                                     return "VSTRING";
7651                                 if (SvROK(sv))
7652                                     return "REF";
7653                                 else
7654                                     return "SCALAR";
7655
7656         case SVt_PVLV:          return (char *)  (SvROK(sv) ? "REF"
7657                                 /* tied lvalues should appear to be
7658                                  * scalars for backwards compatitbility */
7659                                 : (LvTYPE(sv) == 't' || LvTYPE(sv) == 'T')
7660                                     ? "SCALAR" : "LVALUE");
7661         case SVt_PVAV:          return "ARRAY";
7662         case SVt_PVHV:          return "HASH";
7663         case SVt_PVCV:          return "CODE";
7664         case SVt_PVGV:          return "GLOB";
7665         case SVt_PVFM:          return "FORMAT";
7666         case SVt_PVIO:          return "IO";
7667         case SVt_BIND:          return "BIND";
7668         default:                return "UNKNOWN";
7669         }
7670     }
7671 }
7672
7673 /*
7674 =for apidoc sv_isobject
7675
7676 Returns a boolean indicating whether the SV is an RV pointing to a blessed
7677 object.  If the SV is not an RV, or if the object is not blessed, then this
7678 will return false.
7679
7680 =cut
7681 */
7682
7683 int
7684 Perl_sv_isobject(pTHX_ SV *sv)
7685 {
7686     if (!sv)
7687         return 0;
7688     SvGETMAGIC(sv);
7689     if (!SvROK(sv))
7690         return 0;
7691     sv = (SV*)SvRV(sv);
7692     if (!SvOBJECT(sv))
7693         return 0;
7694     return 1;
7695 }
7696
7697 /*
7698 =for apidoc sv_isa
7699
7700 Returns a boolean indicating whether the SV is blessed into the specified
7701 class.  This does not check for subtypes; use C<sv_derived_from> to verify
7702 an inheritance relationship.
7703
7704 =cut
7705 */
7706
7707 int
7708 Perl_sv_isa(pTHX_ SV *sv, const char *name)
7709 {
7710     const char *hvname;
7711     if (!sv)
7712         return 0;
7713     SvGETMAGIC(sv);
7714     if (!SvROK(sv))
7715         return 0;
7716     sv = (SV*)SvRV(sv);
7717     if (!SvOBJECT(sv))
7718         return 0;
7719     hvname = HvNAME_get(SvSTASH(sv));
7720     if (!hvname)
7721         return 0;
7722
7723     return strEQ(hvname, name);
7724 }
7725
7726 /*
7727 =for apidoc newSVrv
7728
7729 Creates a new SV for the RV, C<rv>, to point to.  If C<rv> is not an RV then
7730 it will be upgraded to one.  If C<classname> is non-null then the new SV will
7731 be blessed in the specified package.  The new SV is returned and its
7732 reference count is 1.
7733
7734 =cut
7735 */
7736
7737 SV*
7738 Perl_newSVrv(pTHX_ SV *rv, const char *classname)
7739 {
7740     dVAR;
7741     SV *sv;
7742
7743     new_SV(sv);
7744
7745     SV_CHECK_THINKFIRST_COW_DROP(rv);
7746     SvAMAGIC_off(rv);
7747
7748     if (SvTYPE(rv) >= SVt_PVMG) {
7749         const U32 refcnt = SvREFCNT(rv);
7750         SvREFCNT(rv) = 0;
7751         sv_clear(rv);
7752         SvFLAGS(rv) = 0;
7753         SvREFCNT(rv) = refcnt;
7754
7755         sv_upgrade(rv, SVt_RV);
7756     } else if (SvROK(rv)) {
7757         SvREFCNT_dec(SvRV(rv));
7758     } else if (SvTYPE(rv) < SVt_RV)
7759         sv_upgrade(rv, SVt_RV);
7760     else if (SvTYPE(rv) > SVt_RV) {
7761         SvPV_free(rv);
7762         SvCUR_set(rv, 0);
7763         SvLEN_set(rv, 0);
7764     }
7765
7766     SvOK_off(rv);
7767     SvRV_set(rv, sv);
7768     SvROK_on(rv);
7769
7770     if (classname) {
7771         HV* const stash = gv_stashpv(classname, TRUE);
7772         (void)sv_bless(rv, stash);
7773     }
7774     return sv;
7775 }
7776
7777 /*
7778 =for apidoc sv_setref_pv
7779
7780 Copies a pointer into a new SV, optionally blessing the SV.  The C<rv>
7781 argument will be upgraded to an RV.  That RV will be modified to point to
7782 the new SV.  If the C<pv> argument is NULL then C<PL_sv_undef> will be placed
7783 into the SV.  The C<classname> argument indicates the package for the
7784 blessing.  Set C<classname> to C<NULL> to avoid the blessing.  The new SV
7785 will have a reference count of 1, and the RV will be returned.
7786
7787 Do not use with other Perl types such as HV, AV, SV, CV, because those
7788 objects will become corrupted by the pointer copy process.
7789
7790 Note that C<sv_setref_pvn> copies the string while this copies the pointer.
7791
7792 =cut
7793 */
7794
7795 SV*
7796 Perl_sv_setref_pv(pTHX_ SV *rv, const char *classname, void *pv)
7797 {
7798     dVAR;
7799     if (!pv) {
7800         sv_setsv(rv, &PL_sv_undef);
7801         SvSETMAGIC(rv);
7802     }
7803     else
7804         sv_setiv(newSVrv(rv,classname), PTR2IV(pv));
7805     return rv;
7806 }
7807
7808 /*
7809 =for apidoc sv_setref_iv
7810
7811 Copies an integer into a new SV, optionally blessing the SV.  The C<rv>
7812 argument will be upgraded to an RV.  That RV will be modified to point to
7813 the new SV.  The C<classname> argument indicates the package for the
7814 blessing.  Set C<classname> to C<NULL> to avoid the blessing.  The new SV
7815 will have a reference count of 1, and the RV will be returned.
7816
7817 =cut
7818 */
7819
7820 SV*
7821 Perl_sv_setref_iv(pTHX_ SV *rv, const char *classname, IV iv)
7822 {
7823     sv_setiv(newSVrv(rv,classname), iv);
7824     return rv;
7825 }
7826
7827 /*
7828 =for apidoc sv_setref_uv
7829
7830 Copies an unsigned integer into a new SV, optionally blessing the SV.  The C<rv>
7831 argument will be upgraded to an RV.  That RV will be modified to point to
7832 the new SV.  The C<classname> argument indicates the package for the
7833 blessing.  Set C<classname> to C<NULL> to avoid the blessing.  The new SV
7834 will have a reference count of 1, and the RV will be returned.
7835
7836 =cut
7837 */
7838
7839 SV*
7840 Perl_sv_setref_uv(pTHX_ SV *rv, const char *classname, UV uv)
7841 {
7842     sv_setuv(newSVrv(rv,classname), uv);
7843     return rv;
7844 }
7845
7846 /*
7847 =for apidoc sv_setref_nv
7848
7849 Copies a double into a new SV, optionally blessing the SV.  The C<rv>
7850 argument will be upgraded to an RV.  That RV will be modified to point to
7851 the new SV.  The C<classname> argument indicates the package for the
7852 blessing.  Set C<classname> to C<NULL> to avoid the blessing.  The new SV
7853 will have a reference count of 1, and the RV will be returned.
7854
7855 =cut
7856 */
7857
7858 SV*
7859 Perl_sv_setref_nv(pTHX_ SV *rv, const char *classname, NV nv)
7860 {
7861     sv_setnv(newSVrv(rv,classname), nv);
7862     return rv;
7863 }
7864
7865 /*
7866 =for apidoc sv_setref_pvn
7867
7868 Copies a string into a new SV, optionally blessing the SV.  The length of the
7869 string must be specified with C<n>.  The C<rv> argument will be upgraded to
7870 an RV.  That RV will be modified to point to the new SV.  The C<classname>
7871 argument indicates the package for the blessing.  Set C<classname> to
7872 C<NULL> to avoid the blessing.  The new SV will have a reference count
7873 of 1, and the RV will be returned.
7874
7875 Note that C<sv_setref_pv> copies the pointer while this copies the string.
7876
7877 =cut
7878 */
7879
7880 SV*
7881 Perl_sv_setref_pvn(pTHX_ SV *rv, const char *classname, const char *pv, STRLEN n)
7882 {
7883     sv_setpvn(newSVrv(rv,classname), pv, n);
7884     return rv;
7885 }
7886
7887 /*
7888 =for apidoc sv_bless
7889
7890 Blesses an SV into a specified package.  The SV must be an RV.  The package
7891 must be designated by its stash (see C<gv_stashpv()>).  The reference count
7892 of the SV is unaffected.
7893
7894 =cut
7895 */
7896
7897 SV*
7898 Perl_sv_bless(pTHX_ SV *sv, HV *stash)
7899 {
7900     dVAR;
7901     SV *tmpRef;
7902     if (!SvROK(sv))
7903         Perl_croak(aTHX_ "Can't bless non-reference value");
7904     tmpRef = SvRV(sv);
7905     if (SvFLAGS(tmpRef) & (SVs_OBJECT|SVf_READONLY)) {
7906         if (SvREADONLY(tmpRef))
7907             Perl_croak(aTHX_ PL_no_modify);
7908         if (SvOBJECT(tmpRef)) {
7909             if (SvTYPE(tmpRef) != SVt_PVIO)
7910                 --PL_sv_objcount;
7911             SvREFCNT_dec(SvSTASH(tmpRef));
7912         }
7913     }
7914     SvOBJECT_on(tmpRef);
7915     if (SvTYPE(tmpRef) != SVt_PVIO)
7916         ++PL_sv_objcount;
7917     SvUPGRADE(tmpRef, SVt_PVMG);
7918     SvSTASH_set(tmpRef, (HV*)SvREFCNT_inc_simple(stash));
7919
7920     if (Gv_AMG(stash))
7921         SvAMAGIC_on(sv);
7922     else
7923         SvAMAGIC_off(sv);
7924
7925     if(SvSMAGICAL(tmpRef))
7926         if(mg_find(tmpRef, PERL_MAGIC_ext) || mg_find(tmpRef, PERL_MAGIC_uvar))
7927             mg_set(tmpRef);
7928
7929
7930
7931     return sv;
7932 }
7933
7934 /* Downgrades a PVGV to a PVMG.
7935  */
7936
7937 STATIC void
7938 S_sv_unglob(pTHX_ SV *sv)
7939 {
7940     dVAR;
7941     void *xpvmg;
7942     SV * const temp = sv_newmortal();
7943
7944     assert(SvTYPE(sv) == SVt_PVGV);
7945     SvFAKE_off(sv);
7946     gv_efullname3(temp, (GV *) sv, "*");
7947
7948     if (GvGP(sv)) {
7949         gp_free((GV*)sv);
7950     }
7951     if (GvSTASH(sv)) {
7952         sv_del_backref((SV*)GvSTASH(sv), sv);
7953         GvSTASH(sv) = NULL;
7954     }
7955     GvMULTI_off(sv);
7956     if (GvNAME_HEK(sv)) {
7957         unshare_hek(GvNAME_HEK(sv));
7958     }
7959     isGV_with_GP_off(sv);
7960
7961     /* need to keep SvANY(sv) in the right arena */
7962     xpvmg = new_XPVMG();
7963     StructCopy(SvANY(sv), xpvmg, XPVMG);
7964     del_XPVGV(SvANY(sv));
7965     SvANY(sv) = xpvmg;
7966
7967     SvFLAGS(sv) &= ~SVTYPEMASK;
7968     SvFLAGS(sv) |= SVt_PVMG;
7969
7970     /* Intentionally not calling any local SET magic, as this isn't so much a
7971        set operation as merely an internal storage change.  */
7972     sv_setsv_flags(sv, temp, 0);
7973 }
7974
7975 /*
7976 =for apidoc sv_unref_flags
7977
7978 Unsets the RV status of the SV, and decrements the reference count of
7979 whatever was being referenced by the RV.  This can almost be thought of
7980 as a reversal of C<newSVrv>.  The C<cflags> argument can contain
7981 C<SV_IMMEDIATE_UNREF> to force the reference count to be decremented
7982 (otherwise the decrementing is conditional on the reference count being
7983 different from one or the reference being a readonly SV).
7984 See C<SvROK_off>.
7985
7986 =cut
7987 */
7988
7989 void
7990 Perl_sv_unref_flags(pTHX_ SV *ref, U32 flags)
7991 {
7992     SV* const target = SvRV(ref);
7993
7994     if (SvWEAKREF(ref)) {
7995         sv_del_backref(target, ref);
7996         SvWEAKREF_off(ref);
7997         SvRV_set(ref, NULL);
7998         return;
7999     }
8000     SvRV_set(ref, NULL);
8001     SvROK_off(ref);
8002     /* You can't have a || SvREADONLY(target) here, as $a = $$a, where $a was
8003        assigned to as BEGIN {$a = \"Foo"} will fail.  */
8004     if (SvREFCNT(target) != 1 || (flags & SV_IMMEDIATE_UNREF))
8005         SvREFCNT_dec(target);
8006     else /* XXX Hack, but hard to make $a=$a->[1] work otherwise */
8007         sv_2mortal(target);     /* Schedule for freeing later */
8008 }
8009
8010 /*
8011 =for apidoc sv_untaint
8012
8013 Untaint an SV. Use C<SvTAINTED_off> instead.
8014 =cut
8015 */
8016
8017 void
8018 Perl_sv_untaint(pTHX_ SV *sv)
8019 {
8020     if (SvTYPE(sv) >= SVt_PVMG && SvMAGIC(sv)) {
8021         MAGIC * const mg = mg_find(sv, PERL_MAGIC_taint);
8022         if (mg)
8023             mg->mg_len &= ~1;
8024     }
8025 }
8026
8027 /*
8028 =for apidoc sv_tainted
8029
8030 Test an SV for taintedness. Use C<SvTAINTED> instead.
8031 =cut
8032 */
8033
8034 bool
8035 Perl_sv_tainted(pTHX_ SV *sv)
8036 {
8037     if (SvTYPE(sv) >= SVt_PVMG && SvMAGIC(sv)) {
8038         const MAGIC * const mg = mg_find(sv, PERL_MAGIC_taint);
8039         if (mg && (mg->mg_len & 1) )
8040             return TRUE;
8041     }
8042     return FALSE;
8043 }
8044
8045 /*
8046 =for apidoc sv_setpviv
8047
8048 Copies an integer into the given SV, also updating its string value.
8049 Does not handle 'set' magic.  See C<sv_setpviv_mg>.
8050
8051 =cut
8052 */
8053
8054 void
8055 Perl_sv_setpviv(pTHX_ SV *sv, IV iv)
8056 {
8057     char buf[TYPE_CHARS(UV)];
8058     char *ebuf;
8059     char * const ptr = uiv_2buf(buf, iv, 0, 0, &ebuf);
8060
8061     sv_setpvn(sv, ptr, ebuf - ptr);
8062 }
8063
8064 /*
8065 =for apidoc sv_setpviv_mg
8066
8067 Like C<sv_setpviv>, but also handles 'set' magic.
8068
8069 =cut
8070 */
8071
8072 void
8073 Perl_sv_setpviv_mg(pTHX_ SV *sv, IV iv)
8074 {
8075     sv_setpviv(sv, iv);
8076     SvSETMAGIC(sv);
8077 }
8078
8079 #if defined(PERL_IMPLICIT_CONTEXT)
8080
8081 /* pTHX_ magic can't cope with varargs, so this is a no-context
8082  * version of the main function, (which may itself be aliased to us).
8083  * Don't access this version directly.
8084  */
8085
8086 void
8087 Perl_sv_setpvf_nocontext(SV *sv, const char* pat, ...)
8088 {
8089     dTHX;
8090     va_list args;
8091     va_start(args, pat);
8092     sv_vsetpvf(sv, pat, &args);
8093     va_end(args);
8094 }
8095
8096 /* pTHX_ magic can't cope with varargs, so this is a no-context
8097  * version of the main function, (which may itself be aliased to us).
8098  * Don't access this version directly.
8099  */
8100
8101 void
8102 Perl_sv_setpvf_mg_nocontext(SV *sv, const char* pat, ...)
8103 {
8104     dTHX;
8105     va_list args;
8106     va_start(args, pat);
8107     sv_vsetpvf_mg(sv, pat, &args);
8108     va_end(args);
8109 }
8110 #endif
8111
8112 /*
8113 =for apidoc sv_setpvf
8114
8115 Works like C<sv_catpvf> but copies the text into the SV instead of
8116 appending it.  Does not handle 'set' magic.  See C<sv_setpvf_mg>.
8117
8118 =cut
8119 */
8120
8121 void
8122 Perl_sv_setpvf(pTHX_ SV *sv, const char* pat, ...)
8123 {
8124     va_list args;
8125     va_start(args, pat);
8126     sv_vsetpvf(sv, pat, &args);
8127     va_end(args);
8128 }
8129
8130 /*
8131 =for apidoc sv_vsetpvf
8132
8133 Works like C<sv_vcatpvf> but copies the text into the SV instead of
8134 appending it.  Does not handle 'set' magic.  See C<sv_vsetpvf_mg>.
8135
8136 Usually used via its frontend C<sv_setpvf>.
8137
8138 =cut
8139 */
8140
8141 void
8142 Perl_sv_vsetpvf(pTHX_ SV *sv, const char* pat, va_list* args)
8143 {
8144     sv_vsetpvfn(sv, pat, strlen(pat), args, NULL, 0, NULL);
8145 }
8146
8147 /*
8148 =for apidoc sv_setpvf_mg
8149
8150 Like C<sv_setpvf>, but also handles 'set' magic.
8151
8152 =cut
8153 */
8154
8155 void
8156 Perl_sv_setpvf_mg(pTHX_ SV *sv, const char* pat, ...)
8157 {
8158     va_list args;
8159     va_start(args, pat);
8160     sv_vsetpvf_mg(sv, pat, &args);
8161     va_end(args);
8162 }
8163
8164 /*
8165 =for apidoc sv_vsetpvf_mg
8166
8167 Like C<sv_vsetpvf>, but also handles 'set' magic.
8168
8169 Usually used via its frontend C<sv_setpvf_mg>.
8170
8171 =cut
8172 */
8173
8174 void
8175 Perl_sv_vsetpvf_mg(pTHX_ SV *sv, const char* pat, va_list* args)
8176 {
8177     sv_vsetpvfn(sv, pat, strlen(pat), args, NULL, 0, NULL);
8178     SvSETMAGIC(sv);
8179 }
8180
8181 #if defined(PERL_IMPLICIT_CONTEXT)
8182
8183 /* pTHX_ magic can't cope with varargs, so this is a no-context
8184  * version of the main function, (which may itself be aliased to us).
8185  * Don't access this version directly.
8186  */
8187
8188 void
8189 Perl_sv_catpvf_nocontext(SV *sv, const char* pat, ...)
8190 {
8191     dTHX;
8192     va_list args;
8193     va_start(args, pat);
8194     sv_vcatpvf(sv, pat, &args);
8195     va_end(args);
8196 }
8197
8198 /* pTHX_ magic can't cope with varargs, so this is a no-context
8199  * version of the main function, (which may itself be aliased to us).
8200  * Don't access this version directly.
8201  */
8202
8203 void
8204 Perl_sv_catpvf_mg_nocontext(SV *sv, const char* pat, ...)
8205 {
8206     dTHX;
8207     va_list args;
8208     va_start(args, pat);
8209     sv_vcatpvf_mg(sv, pat, &args);
8210     va_end(args);
8211 }
8212 #endif
8213
8214 /*
8215 =for apidoc sv_catpvf
8216
8217 Processes its arguments like C<sprintf> and appends the formatted
8218 output to an SV.  If the appended data contains "wide" characters
8219 (including, but not limited to, SVs with a UTF-8 PV formatted with %s,
8220 and characters >255 formatted with %c), the original SV might get
8221 upgraded to UTF-8.  Handles 'get' magic, but not 'set' magic.  See
8222 C<sv_catpvf_mg>. If the original SV was UTF-8, the pattern should be
8223 valid UTF-8; if the original SV was bytes, the pattern should be too.
8224
8225 =cut */
8226
8227 void
8228 Perl_sv_catpvf(pTHX_ SV *sv, const char* pat, ...)
8229 {
8230     va_list args;
8231     va_start(args, pat);
8232     sv_vcatpvf(sv, pat, &args);
8233     va_end(args);
8234 }
8235
8236 /*
8237 =for apidoc sv_vcatpvf
8238
8239 Processes its arguments like C<vsprintf> and appends the formatted output
8240 to an SV.  Does not handle 'set' magic.  See C<sv_vcatpvf_mg>.
8241
8242 Usually used via its frontend C<sv_catpvf>.
8243
8244 =cut
8245 */
8246
8247 void
8248 Perl_sv_vcatpvf(pTHX_ SV *sv, const char* pat, va_list* args)
8249 {
8250     sv_vcatpvfn(sv, pat, strlen(pat), args, NULL, 0, NULL);
8251 }
8252
8253 /*
8254 =for apidoc sv_catpvf_mg
8255
8256 Like C<sv_catpvf>, but also handles 'set' magic.
8257
8258 =cut
8259 */
8260
8261 void
8262 Perl_sv_catpvf_mg(pTHX_ SV *sv, const char* pat, ...)
8263 {
8264     va_list args;
8265     va_start(args, pat);
8266     sv_vcatpvf_mg(sv, pat, &args);
8267     va_end(args);
8268 }
8269
8270 /*
8271 =for apidoc sv_vcatpvf_mg
8272
8273 Like C<sv_vcatpvf>, but also handles 'set' magic.
8274
8275 Usually used via its frontend C<sv_catpvf_mg>.
8276
8277 =cut
8278 */
8279
8280 void
8281 Perl_sv_vcatpvf_mg(pTHX_ SV *sv, const char* pat, va_list* args)
8282 {
8283     sv_vcatpvfn(sv, pat, strlen(pat), args, NULL, 0, NULL);
8284     SvSETMAGIC(sv);
8285 }
8286
8287 /*
8288 =for apidoc sv_vsetpvfn
8289
8290 Works like C<sv_vcatpvfn> but copies the text into the SV instead of
8291 appending it.
8292
8293 Usually used via one of its frontends C<sv_vsetpvf> and C<sv_vsetpvf_mg>.
8294
8295 =cut
8296 */
8297
8298 void
8299 Perl_sv_vsetpvfn(pTHX_ SV *sv, const char *pat, STRLEN patlen, va_list *args, SV **svargs, I32 svmax, bool *maybe_tainted)
8300 {
8301     sv_setpvn(sv, "", 0);
8302     sv_vcatpvfn(sv, pat, patlen, args, svargs, svmax, maybe_tainted);
8303 }
8304
8305 STATIC I32
8306 S_expect_number(pTHX_ char** pattern)
8307 {
8308     dVAR;
8309     I32 var = 0;
8310     switch (**pattern) {
8311     case '1': case '2': case '3':
8312     case '4': case '5': case '6':
8313     case '7': case '8': case '9':
8314         var = *(*pattern)++ - '0';
8315         while (isDIGIT(**pattern)) {
8316             const I32 tmp = var * 10 + (*(*pattern)++ - '0');
8317             if (tmp < var)
8318                 Perl_croak(aTHX_ "Integer overflow in format string for %s", (PL_op ? OP_NAME(PL_op) : "sv_vcatpvfn"));
8319             var = tmp;
8320         }
8321     }
8322     return var;
8323 }
8324
8325 STATIC char *
8326 S_F0convert(NV nv, char *endbuf, STRLEN *len)
8327 {
8328     const int neg = nv < 0;
8329     UV uv;
8330
8331     if (neg)
8332         nv = -nv;
8333     if (nv < UV_MAX) {
8334         char *p = endbuf;
8335         nv += 0.5;
8336         uv = (UV)nv;
8337         if (uv & 1 && uv == nv)
8338             uv--;                       /* Round to even */
8339         do {
8340             const unsigned dig = uv % 10;
8341             *--p = '0' + dig;
8342         } while (uv /= 10);
8343         if (neg)
8344             *--p = '-';
8345         *len = endbuf - p;
8346         return p;
8347     }
8348     return NULL;
8349 }
8350
8351
8352 /*
8353 =for apidoc sv_vcatpvfn
8354
8355 Processes its arguments like C<vsprintf> and appends the formatted output
8356 to an SV.  Uses an array of SVs if the C style variable argument list is
8357 missing (NULL).  When running with taint checks enabled, indicates via
8358 C<maybe_tainted> if results are untrustworthy (often due to the use of
8359 locales).
8360
8361 Usually used via one of its frontends C<sv_vcatpvf> and C<sv_vcatpvf_mg>.
8362
8363 =cut
8364 */
8365
8366
8367 #define VECTORIZE_ARGS  vecsv = va_arg(*args, SV*);\
8368                         vecstr = (U8*)SvPV_const(vecsv,veclen);\
8369                         vec_utf8 = DO_UTF8(vecsv);
8370
8371 /* XXX maybe_tainted is never assigned to, so the doc above is lying. */
8372
8373 void
8374 Perl_sv_vcatpvfn(pTHX_ SV *sv, const char *pat, STRLEN patlen, va_list *args, SV **svargs, I32 svmax, bool *maybe_tainted)
8375 {
8376     dVAR;
8377     char *p;
8378     char *q;
8379     const char *patend;
8380     STRLEN origlen;
8381     I32 svix = 0;
8382     static const char nullstr[] = "(null)";
8383     SV *argsv = NULL;
8384     bool has_utf8 = DO_UTF8(sv);    /* has the result utf8? */
8385     const bool pat_utf8 = has_utf8; /* the pattern is in utf8? */
8386     SV *nsv = NULL;
8387     /* Times 4: a decimal digit takes more than 3 binary digits.
8388      * NV_DIG: mantissa takes than many decimal digits.
8389      * Plus 32: Playing safe. */
8390     char ebuf[IV_DIG * 4 + NV_DIG + 32];
8391     /* large enough for "%#.#f" --chip */
8392     /* what about long double NVs? --jhi */
8393
8394     PERL_UNUSED_ARG(maybe_tainted);
8395
8396     /* no matter what, this is a string now */
8397     (void)SvPV_force(sv, origlen);
8398
8399     /* special-case "", "%s", and "%-p" (SVf - see below) */
8400     if (patlen == 0)
8401         return;
8402     if (patlen == 2 && pat[0] == '%' && pat[1] == 's') {
8403         if (args) {
8404             const char * const s = va_arg(*args, char*);
8405             sv_catpv(sv, s ? s : nullstr);
8406         }
8407         else if (svix < svmax) {
8408             sv_catsv(sv, *svargs);
8409         }
8410         return;
8411     }
8412     if (args && patlen == 3 && pat[0] == '%' &&
8413                 pat[1] == '-' && pat[2] == 'p') {
8414         argsv = (SV*)va_arg(*args, void*);
8415         sv_catsv(sv, argsv);
8416         return;
8417     }
8418
8419 #ifndef USE_LONG_DOUBLE
8420     /* special-case "%.<number>[gf]" */
8421     if ( !args && patlen <= 5 && pat[0] == '%' && pat[1] == '.'
8422          && (pat[patlen-1] == 'g' || pat[patlen-1] == 'f') ) {
8423         unsigned digits = 0;
8424         const char *pp;
8425
8426         pp = pat + 2;
8427         while (*pp >= '0' && *pp <= '9')
8428             digits = 10 * digits + (*pp++ - '0');
8429         if (pp - pat == (int)patlen - 1) {
8430             NV nv;
8431
8432             if (svix < svmax)
8433                 nv = SvNV(*svargs);
8434             else
8435                 return;
8436             if (*pp == 'g') {
8437                 /* Add check for digits != 0 because it seems that some
8438                    gconverts are buggy in this case, and we don't yet have
8439                    a Configure test for this.  */
8440                 if (digits && digits < sizeof(ebuf) - NV_DIG - 10) {
8441                      /* 0, point, slack */
8442                     Gconvert(nv, (int)digits, 0, ebuf);
8443                     sv_catpv(sv, ebuf);
8444                     if (*ebuf)  /* May return an empty string for digits==0 */
8445                         return;
8446                 }
8447             } else if (!digits) {
8448                 STRLEN l;
8449
8450                 if ((p = F0convert(nv, ebuf + sizeof ebuf, &l))) {
8451                     sv_catpvn(sv, p, l);
8452                     return;
8453                 }
8454             }
8455         }
8456     }
8457 #endif /* !USE_LONG_DOUBLE */
8458
8459     if (!args && svix < svmax && DO_UTF8(*svargs))
8460         has_utf8 = TRUE;
8461
8462     patend = (char*)pat + patlen;
8463     for (p = (char*)pat; p < patend; p = q) {
8464         bool alt = FALSE;
8465         bool left = FALSE;
8466         bool vectorize = FALSE;
8467         bool vectorarg = FALSE;
8468         bool vec_utf8 = FALSE;
8469         char fill = ' ';
8470         char plus = 0;
8471         char intsize = 0;
8472         STRLEN width = 0;
8473         STRLEN zeros = 0;
8474         bool has_precis = FALSE;
8475         STRLEN precis = 0;
8476         const I32 osvix = svix;
8477         bool is_utf8 = FALSE;  /* is this item utf8?   */
8478 #ifdef HAS_LDBL_SPRINTF_BUG
8479         /* This is to try to fix a bug with irix/nonstop-ux/powerux and
8480            with sfio - Allen <allens@cpan.org> */
8481         bool fix_ldbl_sprintf_bug = FALSE;
8482 #endif
8483
8484         char esignbuf[4];
8485         U8 utf8buf[UTF8_MAXBYTES+1];
8486         STRLEN esignlen = 0;
8487
8488         const char *eptr = NULL;
8489         STRLEN elen = 0;
8490         SV *vecsv = NULL;
8491         const U8 *vecstr = NULL;
8492         STRLEN veclen = 0;
8493         char c = 0;
8494         int i;
8495         unsigned base = 0;
8496         IV iv = 0;
8497         UV uv = 0;
8498         /* we need a long double target in case HAS_LONG_DOUBLE but
8499            not USE_LONG_DOUBLE
8500         */
8501 #if defined(HAS_LONG_DOUBLE) && LONG_DOUBLESIZE > DOUBLESIZE
8502         long double nv;
8503 #else
8504         NV nv;
8505 #endif
8506         STRLEN have;
8507         STRLEN need;
8508         STRLEN gap;
8509         const char *dotstr = ".";
8510         STRLEN dotstrlen = 1;
8511         I32 efix = 0; /* explicit format parameter index */
8512         I32 ewix = 0; /* explicit width index */
8513         I32 epix = 0; /* explicit precision index */
8514         I32 evix = 0; /* explicit vector index */
8515         bool asterisk = FALSE;
8516
8517         /* echo everything up to the next format specification */
8518         for (q = p; q < patend && *q != '%'; ++q) ;
8519         if (q > p) {
8520             if (has_utf8 && !pat_utf8)
8521                 sv_catpvn_utf8_upgrade(sv, p, q - p, nsv);
8522             else
8523                 sv_catpvn(sv, p, q - p);
8524             p = q;
8525         }
8526         if (q++ >= patend)
8527             break;
8528
8529 /*
8530     We allow format specification elements in this order:
8531         \d+\$              explicit format parameter index
8532         [-+ 0#]+           flags
8533         v|\*(\d+\$)?v      vector with optional (optionally specified) arg
8534         0                  flag (as above): repeated to allow "v02"     
8535         \d+|\*(\d+\$)?     width using optional (optionally specified) arg
8536         \.(\d*|\*(\d+\$)?) precision using optional (optionally specified) arg
8537         [hlqLV]            size
8538     [%bcdefginopsuxDFOUX] format (mandatory)
8539 */
8540
8541         if (args) {
8542 /*  
8543         As of perl5.9.3, printf format checking is on by default.
8544         Internally, perl uses %p formats to provide an escape to
8545         some extended formatting.  This block deals with those
8546         extensions: if it does not match, (char*)q is reset and
8547         the normal format processing code is used.
8548
8549         Currently defined extensions are:
8550                 %p              include pointer address (standard)      
8551                 %-p     (SVf)   include an SV (previously %_)
8552                 %-<num>p        include an SV with precision <num>      
8553                 %1p     (VDf)   include a v-string (as %vd)
8554                 %<num>p         reserved for future extensions
8555
8556         Robin Barker 2005-07-14
8557 */
8558             char* r = q; 
8559             bool sv = FALSE;    
8560             STRLEN n = 0;
8561             if (*q == '-')
8562                 sv = *q++;
8563             n = expect_number(&q);
8564             if (*q++ == 'p') {
8565                 if (sv) {                       /* SVf */
8566                     if (n) {
8567                         precis = n;
8568                         has_precis = TRUE;
8569                     }
8570                     argsv = (SV*)va_arg(*args, void*);
8571                     eptr = SvPVx_const(argsv, elen);
8572                     if (DO_UTF8(argsv))
8573                         is_utf8 = TRUE;
8574                     goto string;
8575                 }
8576 #if vdNUMBER
8577                 else if (n == vdNUMBER) {       /* VDf */
8578                     vectorize = TRUE;
8579                     VECTORIZE_ARGS
8580                     goto format_vd;
8581                 }
8582 #endif
8583                 else if (n) {
8584                     if (ckWARN_d(WARN_INTERNAL))
8585                         Perl_warner(aTHX_ packWARN(WARN_INTERNAL),
8586                         "internal %%<num>p might conflict with future printf extensions");
8587                 }
8588             }
8589             q = r; 
8590         }
8591
8592         if ( (width = expect_number(&q)) ) {
8593             if (*q == '$') {
8594                 ++q;
8595                 efix = width;
8596             } else {
8597                 goto gotwidth;
8598             }
8599         }
8600
8601         /* FLAGS */
8602
8603         while (*q) {
8604             switch (*q) {
8605             case ' ':
8606             case '+':
8607                 if (plus == '+' && *q == ' ') /* '+' over ' ' */
8608                     q++;
8609                 else
8610                     plus = *q++;
8611                 continue;
8612
8613             case '-':
8614                 left = TRUE;
8615                 q++;
8616                 continue;
8617
8618             case '0':
8619                 fill = *q++;
8620                 continue;
8621
8622             case '#':
8623                 alt = TRUE;
8624                 q++;
8625                 continue;
8626
8627             default:
8628                 break;
8629             }
8630             break;
8631         }
8632
8633       tryasterisk:
8634         if (*q == '*') {
8635             q++;
8636             if ( (ewix = expect_number(&q)) )
8637                 if (*q++ != '$')
8638                     goto unknown;
8639             asterisk = TRUE;
8640         }
8641         if (*q == 'v') {
8642             q++;
8643             if (vectorize)
8644                 goto unknown;
8645             if ((vectorarg = asterisk)) {
8646                 evix = ewix;
8647                 ewix = 0;
8648                 asterisk = FALSE;
8649             }
8650             vectorize = TRUE;
8651             goto tryasterisk;
8652         }
8653
8654         if (!asterisk)
8655         {
8656             if( *q == '0' )
8657                 fill = *q++;
8658             width = expect_number(&q);
8659         }
8660
8661         if (vectorize) {
8662             if (vectorarg) {
8663                 if (args)
8664                     vecsv = va_arg(*args, SV*);
8665                 else if (evix) {
8666                     vecsv = (evix > 0 && evix <= svmax)
8667                         ? svargs[evix-1] : &PL_sv_undef;
8668                 } else {
8669                     vecsv = svix < svmax ? svargs[svix++] : &PL_sv_undef;
8670                 }
8671                 dotstr = SvPV_const(vecsv, dotstrlen);
8672                 /* Keep the DO_UTF8 test *after* the SvPV call, else things go
8673                    bad with tied or overloaded values that return UTF8.  */
8674                 if (DO_UTF8(vecsv))
8675                     is_utf8 = TRUE;
8676                 else if (has_utf8) {
8677                     vecsv = sv_mortalcopy(vecsv);
8678                     sv_utf8_upgrade(vecsv);
8679                     dotstr = SvPV_const(vecsv, dotstrlen);
8680                     is_utf8 = TRUE;
8681                 }                   
8682             }
8683             if (args) {
8684                 VECTORIZE_ARGS
8685             }
8686             else if (efix ? (efix > 0 && efix <= svmax) : svix < svmax) {
8687                 vecsv = svargs[efix ? efix-1 : svix++];
8688                 vecstr = (U8*)SvPV_const(vecsv,veclen);
8689                 vec_utf8 = DO_UTF8(vecsv);
8690
8691                 /* if this is a version object, we need to convert
8692                  * back into v-string notation and then let the
8693                  * vectorize happen normally
8694                  */
8695                 if (sv_derived_from(vecsv, "version")) {
8696                     char *version = savesvpv(vecsv);
8697                     if ( hv_exists((HV*)SvRV(vecsv), "alpha", 5 ) ) {
8698                         Perl_warner(aTHX_ packWARN(WARN_INTERNAL),
8699                         "vector argument not supported with alpha versions");
8700                         goto unknown;
8701                     }
8702                     vecsv = sv_newmortal();
8703                     /* scan_vstring is expected to be called during
8704                      * tokenization, so we need to fake up the end
8705                      * of the buffer for it
8706                      */
8707                     PL_bufend = version + veclen;
8708                     scan_vstring(version, vecsv);
8709                     vecstr = (U8*)SvPV_const(vecsv, veclen);
8710                     vec_utf8 = DO_UTF8(vecsv);
8711                     Safefree(version);
8712                 }
8713             }
8714             else {
8715                 vecstr = (U8*)"";
8716                 veclen = 0;
8717             }
8718         }
8719
8720         if (asterisk) {
8721             if (args)
8722                 i = va_arg(*args, int);
8723             else
8724                 i = (ewix ? ewix <= svmax : svix < svmax) ?
8725                     SvIVx(svargs[ewix ? ewix-1 : svix++]) : 0;
8726             left |= (i < 0);
8727             width = (i < 0) ? -i : i;
8728         }
8729       gotwidth:
8730
8731         /* PRECISION */
8732
8733         if (*q == '.') {
8734             q++;
8735             if (*q == '*') {
8736                 q++;
8737                 if ( ((epix = expect_number(&q))) && (*q++ != '$') )
8738                     goto unknown;
8739                 /* XXX: todo, support specified precision parameter */
8740                 if (epix)
8741                     goto unknown;
8742                 if (args)
8743                     i = va_arg(*args, int);
8744                 else
8745                     i = (ewix ? ewix <= svmax : svix < svmax)
8746                         ? SvIVx(svargs[ewix ? ewix-1 : svix++]) : 0;
8747                 precis = i;
8748                 has_precis = !(i < 0);
8749             }
8750             else {
8751                 precis = 0;
8752                 while (isDIGIT(*q))
8753                     precis = precis * 10 + (*q++ - '0');
8754                 has_precis = TRUE;
8755             }
8756         }
8757
8758         /* SIZE */
8759
8760         switch (*q) {
8761 #ifdef WIN32
8762         case 'I':                       /* Ix, I32x, and I64x */
8763 #  ifdef WIN64
8764             if (q[1] == '6' && q[2] == '4') {
8765                 q += 3;
8766                 intsize = 'q';
8767                 break;
8768             }
8769 #  endif
8770             if (q[1] == '3' && q[2] == '2') {
8771                 q += 3;
8772                 break;
8773             }
8774 #  ifdef WIN64
8775             intsize = 'q';
8776 #  endif
8777             q++;
8778             break;
8779 #endif
8780 #if defined(HAS_QUAD) || defined(HAS_LONG_DOUBLE)
8781         case 'L':                       /* Ld */
8782             /*FALLTHROUGH*/
8783 #ifdef HAS_QUAD
8784         case 'q':                       /* qd */
8785 #endif
8786             intsize = 'q';
8787             q++;
8788             break;
8789 #endif
8790         case 'l':
8791 #if defined(HAS_QUAD) || defined(HAS_LONG_DOUBLE)
8792             if (*(q + 1) == 'l') {      /* lld, llf */
8793                 intsize = 'q';
8794                 q += 2;
8795                 break;
8796              }
8797 #endif
8798             /*FALLTHROUGH*/
8799         case 'h':
8800             /*FALLTHROUGH*/
8801         case 'V':
8802             intsize = *q++;
8803             break;
8804         }
8805
8806         /* CONVERSION */
8807
8808         if (*q == '%') {
8809             eptr = q++;
8810             elen = 1;
8811             if (vectorize) {
8812                 c = '%';
8813                 goto unknown;
8814             }
8815             goto string;
8816         }
8817
8818         if (!vectorize && !args) {
8819             if (efix) {
8820                 const I32 i = efix-1;
8821                 argsv = (i >= 0 && i < svmax) ? svargs[i] : &PL_sv_undef;
8822             } else {
8823                 argsv = (svix >= 0 && svix < svmax)
8824                     ? svargs[svix++] : &PL_sv_undef;
8825             }
8826         }
8827
8828         switch (c = *q++) {
8829
8830             /* STRINGS */
8831
8832         case 'c':
8833             if (vectorize)
8834                 goto unknown;
8835             uv = (args) ? va_arg(*args, int) : SvIVx(argsv);
8836             if ((uv > 255 ||
8837                  (!UNI_IS_INVARIANT(uv) && SvUTF8(sv)))
8838                 && !IN_BYTES) {
8839                 eptr = (char*)utf8buf;
8840                 elen = uvchr_to_utf8((U8*)eptr, uv) - utf8buf;
8841                 is_utf8 = TRUE;
8842             }
8843             else {
8844                 c = (char)uv;
8845                 eptr = &c;
8846                 elen = 1;
8847             }
8848             goto string;
8849
8850         case 's':
8851             if (vectorize)
8852                 goto unknown;
8853             if (args) {
8854                 eptr = va_arg(*args, char*);
8855                 if (eptr)
8856 #ifdef MACOS_TRADITIONAL
8857                   /* On MacOS, %#s format is used for Pascal strings */
8858                   if (alt)
8859                     elen = *eptr++;
8860                   else
8861 #endif
8862                     elen = strlen(eptr);
8863                 else {
8864                     eptr = (char *)nullstr;
8865                     elen = sizeof nullstr - 1;
8866                 }
8867             }
8868             else {
8869                 eptr = SvPVx_const(argsv, elen);
8870                 if (DO_UTF8(argsv)) {
8871                     I32 old_precis = precis;
8872                     if (has_precis && precis < elen) {
8873                         I32 p = precis;
8874                         sv_pos_u2b(argsv, &p, 0); /* sticks at end */
8875                         precis = p;
8876                     }
8877                     if (width) { /* fudge width (can't fudge elen) */
8878                         if (has_precis && precis < elen)
8879                             width += precis - old_precis;
8880                         else
8881                             width += elen - sv_len_utf8(argsv);
8882                     }
8883                     is_utf8 = TRUE;
8884                 }
8885             }
8886
8887         string:
8888             if (has_precis && elen > precis)
8889                 elen = precis;
8890             break;
8891
8892             /* INTEGERS */
8893
8894         case 'p':
8895             if (alt || vectorize)
8896                 goto unknown;
8897             uv = PTR2UV(args ? va_arg(*args, void*) : argsv);
8898             base = 16;
8899             goto integer;
8900
8901         case 'D':
8902 #ifdef IV_IS_QUAD
8903             intsize = 'q';
8904 #else
8905             intsize = 'l';
8906 #endif
8907             /*FALLTHROUGH*/
8908         case 'd':
8909         case 'i':
8910 #if vdNUMBER
8911         format_vd:
8912 #endif
8913             if (vectorize) {
8914                 STRLEN ulen;
8915                 if (!veclen)
8916                     continue;
8917                 if (vec_utf8)
8918                     uv = utf8n_to_uvchr(vecstr, veclen, &ulen,
8919                                         UTF8_ALLOW_ANYUV);
8920                 else {
8921                     uv = *vecstr;
8922                     ulen = 1;
8923                 }
8924                 vecstr += ulen;
8925                 veclen -= ulen;
8926                 if (plus)
8927                      esignbuf[esignlen++] = plus;
8928             }
8929             else if (args) {
8930                 switch (intsize) {
8931                 case 'h':       iv = (short)va_arg(*args, int); break;
8932                 case 'l':       iv = va_arg(*args, long); break;
8933                 case 'V':       iv = va_arg(*args, IV); break;
8934                 default:        iv = va_arg(*args, int); break;
8935 #ifdef HAS_QUAD
8936                 case 'q':       iv = va_arg(*args, Quad_t); break;
8937 #endif
8938                 }
8939             }
8940             else {
8941                 IV tiv = SvIVx(argsv); /* work around GCC bug #13488 */
8942                 switch (intsize) {
8943                 case 'h':       iv = (short)tiv; break;
8944                 case 'l':       iv = (long)tiv; break;
8945                 case 'V':
8946                 default:        iv = tiv; break;
8947 #ifdef HAS_QUAD
8948                 case 'q':       iv = (Quad_t)tiv; break;
8949 #endif
8950                 }
8951             }
8952             if ( !vectorize )   /* we already set uv above */
8953             {
8954                 if (iv >= 0) {
8955                     uv = iv;
8956                     if (plus)
8957                         esignbuf[esignlen++] = plus;
8958                 }
8959                 else {
8960                     uv = -iv;
8961                     esignbuf[esignlen++] = '-';
8962                 }
8963             }
8964             base = 10;
8965             goto integer;
8966
8967         case 'U':
8968 #ifdef IV_IS_QUAD
8969             intsize = 'q';
8970 #else
8971             intsize = 'l';
8972 #endif
8973             /*FALLTHROUGH*/
8974         case 'u':
8975             base = 10;
8976             goto uns_integer;
8977
8978         case 'B':
8979         case 'b':
8980             base = 2;
8981             goto uns_integer;
8982
8983         case 'O':
8984 #ifdef IV_IS_QUAD
8985             intsize = 'q';
8986 #else
8987             intsize = 'l';
8988 #endif
8989             /*FALLTHROUGH*/
8990         case 'o':
8991             base = 8;
8992             goto uns_integer;
8993
8994         case 'X':
8995         case 'x':
8996             base = 16;
8997
8998         uns_integer:
8999             if (vectorize) {
9000                 STRLEN ulen;
9001         vector:
9002                 if (!veclen)
9003                     continue;
9004                 if (vec_utf8)
9005                     uv = utf8n_to_uvchr(vecstr, veclen, &ulen,
9006                                         UTF8_ALLOW_ANYUV);
9007                 else {
9008                     uv = *vecstr;
9009                     ulen = 1;
9010                 }
9011                 vecstr += ulen;
9012                 veclen -= ulen;
9013             }
9014             else if (args) {
9015                 switch (intsize) {
9016                 case 'h':  uv = (unsigned short)va_arg(*args, unsigned); break;
9017                 case 'l':  uv = va_arg(*args, unsigned long); break;
9018                 case 'V':  uv = va_arg(*args, UV); break;
9019                 default:   uv = va_arg(*args, unsigned); break;
9020 #ifdef HAS_QUAD
9021                 case 'q':  uv = va_arg(*args, Uquad_t); break;
9022 #endif
9023                 }
9024             }
9025             else {
9026                 UV tuv = SvUVx(argsv); /* work around GCC bug #13488 */
9027                 switch (intsize) {
9028                 case 'h':       uv = (unsigned short)tuv; break;
9029                 case 'l':       uv = (unsigned long)tuv; break;
9030                 case 'V':
9031                 default:        uv = tuv; break;
9032 #ifdef HAS_QUAD
9033                 case 'q':       uv = (Uquad_t)tuv; break;
9034 #endif
9035                 }
9036             }
9037
9038         integer:
9039             {
9040                 char *ptr = ebuf + sizeof ebuf;
9041                 bool tempalt = uv ? alt : FALSE; /* Vectors can't change alt */
9042                 zeros = 0;
9043
9044                 switch (base) {
9045                     unsigned dig;
9046                 case 16:
9047                     p = (char *)((c == 'X') ? PL_hexdigit + 16 : PL_hexdigit);
9048                     do {
9049                         dig = uv & 15;
9050                         *--ptr = p[dig];
9051                     } while (uv >>= 4);
9052                     if (tempalt) {
9053                         esignbuf[esignlen++] = '0';
9054                         esignbuf[esignlen++] = c;  /* 'x' or 'X' */
9055                     }
9056                     break;
9057                 case 8:
9058                     do {
9059                         dig = uv & 7;
9060                         *--ptr = '0' + dig;
9061                     } while (uv >>= 3);
9062                     if (alt && *ptr != '0')
9063                         *--ptr = '0';
9064                     break;
9065                 case 2:
9066                     do {
9067                         dig = uv & 1;
9068                         *--ptr = '0' + dig;
9069                     } while (uv >>= 1);
9070                     if (tempalt) {
9071                         esignbuf[esignlen++] = '0';
9072                         esignbuf[esignlen++] = c;
9073                     }
9074                     break;
9075                 default:                /* it had better be ten or less */
9076                     do {
9077                         dig = uv % base;
9078                         *--ptr = '0' + dig;
9079                     } while (uv /= base);
9080                     break;
9081                 }
9082                 elen = (ebuf + sizeof ebuf) - ptr;
9083                 eptr = ptr;
9084                 if (has_precis) {
9085                     if (precis > elen)
9086                         zeros = precis - elen;
9087                     else if (precis == 0 && elen == 1 && *eptr == '0'
9088                              && !(base == 8 && alt)) /* "%#.0o" prints "0" */
9089                         elen = 0;
9090
9091                 /* a precision nullifies the 0 flag. */
9092                     if (fill == '0')
9093                         fill = ' ';
9094                 }
9095             }
9096             break;
9097
9098             /* FLOATING POINT */
9099
9100         case 'F':
9101             c = 'f';            /* maybe %F isn't supported here */
9102             /*FALLTHROUGH*/
9103         case 'e': case 'E':
9104         case 'f':
9105         case 'g': case 'G':
9106             if (vectorize)
9107                 goto unknown;
9108
9109             /* This is evil, but floating point is even more evil */
9110
9111             /* for SV-style calling, we can only get NV
9112                for C-style calling, we assume %f is double;
9113                for simplicity we allow any of %Lf, %llf, %qf for long double
9114             */
9115             switch (intsize) {
9116             case 'V':
9117 #if defined(USE_LONG_DOUBLE)
9118                 intsize = 'q';
9119 #endif
9120                 break;
9121 /* [perl #20339] - we should accept and ignore %lf rather than die */
9122             case 'l':
9123                 /*FALLTHROUGH*/
9124             default:
9125 #if defined(USE_LONG_DOUBLE)
9126                 intsize = args ? 0 : 'q';
9127 #endif
9128                 break;
9129             case 'q':
9130 #if defined(HAS_LONG_DOUBLE)
9131                 break;
9132 #else
9133                 /*FALLTHROUGH*/
9134 #endif
9135             case 'h':
9136                 goto unknown;
9137             }
9138
9139             /* now we need (long double) if intsize == 'q', else (double) */
9140             nv = (args) ?
9141 #if LONG_DOUBLESIZE > DOUBLESIZE
9142                 intsize == 'q' ?
9143                     va_arg(*args, long double) :
9144                     va_arg(*args, double)
9145 #else
9146                     va_arg(*args, double)
9147 #endif
9148                 : SvNVx(argsv);
9149
9150             need = 0;
9151             if (c != 'e' && c != 'E') {
9152                 i = PERL_INT_MIN;
9153                 /* FIXME: if HAS_LONG_DOUBLE but not USE_LONG_DOUBLE this
9154                    will cast our (long double) to (double) */
9155                 (void)Perl_frexp(nv, &i);
9156                 if (i == PERL_INT_MIN)
9157                     Perl_die(aTHX_ "panic: frexp");
9158                 if (i > 0)
9159                     need = BIT_DIGITS(i);
9160             }
9161             need += has_precis ? precis : 6; /* known default */
9162
9163             if (need < width)
9164                 need = width;
9165
9166 #ifdef HAS_LDBL_SPRINTF_BUG
9167             /* This is to try to fix a bug with irix/nonstop-ux/powerux and
9168                with sfio - Allen <allens@cpan.org> */
9169
9170 #  ifdef DBL_MAX
9171 #    define MY_DBL_MAX DBL_MAX
9172 #  else /* XXX guessing! HUGE_VAL may be defined as infinity, so not using */
9173 #    if DOUBLESIZE >= 8
9174 #      define MY_DBL_MAX 1.7976931348623157E+308L
9175 #    else
9176 #      define MY_DBL_MAX 3.40282347E+38L
9177 #    endif
9178 #  endif
9179
9180 #  ifdef HAS_LDBL_SPRINTF_BUG_LESS1 /* only between -1L & 1L - Allen */
9181 #    define MY_DBL_MAX_BUG 1L
9182 #  else
9183 #    define MY_DBL_MAX_BUG MY_DBL_MAX
9184 #  endif
9185
9186 #  ifdef DBL_MIN
9187 #    define MY_DBL_MIN DBL_MIN
9188 #  else  /* XXX guessing! -Allen */
9189 #    if DOUBLESIZE >= 8
9190 #      define MY_DBL_MIN 2.2250738585072014E-308L
9191 #    else
9192 #      define MY_DBL_MIN 1.17549435E-38L
9193 #    endif
9194 #  endif
9195
9196             if ((intsize == 'q') && (c == 'f') &&
9197                 ((nv < MY_DBL_MAX_BUG) && (nv > -MY_DBL_MAX_BUG)) &&
9198                 (need < DBL_DIG)) {
9199                 /* it's going to be short enough that
9200                  * long double precision is not needed */
9201
9202                 if ((nv <= 0L) && (nv >= -0L))
9203                     fix_ldbl_sprintf_bug = TRUE; /* 0 is 0 - easiest */
9204                 else {
9205                     /* would use Perl_fp_class as a double-check but not
9206                      * functional on IRIX - see perl.h comments */
9207
9208                     if ((nv >= MY_DBL_MIN) || (nv <= -MY_DBL_MIN)) {
9209                         /* It's within the range that a double can represent */
9210 #if defined(DBL_MAX) && !defined(DBL_MIN)
9211                         if ((nv >= ((long double)1/DBL_MAX)) ||
9212                             (nv <= (-(long double)1/DBL_MAX)))
9213 #endif
9214                         fix_ldbl_sprintf_bug = TRUE;
9215                     }
9216                 }
9217                 if (fix_ldbl_sprintf_bug == TRUE) {
9218                     double temp;
9219
9220                     intsize = 0;
9221                     temp = (double)nv;
9222                     nv = (NV)temp;
9223                 }
9224             }
9225
9226 #  undef MY_DBL_MAX
9227 #  undef MY_DBL_MAX_BUG
9228 #  undef MY_DBL_MIN
9229
9230 #endif /* HAS_LDBL_SPRINTF_BUG */
9231
9232             need += 20; /* fudge factor */
9233             if (PL_efloatsize < need) {
9234                 Safefree(PL_efloatbuf);
9235                 PL_efloatsize = need + 20; /* more fudge */
9236                 Newx(PL_efloatbuf, PL_efloatsize, char);
9237                 PL_efloatbuf[0] = '\0';
9238             }
9239
9240             if ( !(width || left || plus || alt) && fill != '0'
9241                  && has_precis && intsize != 'q' ) {    /* Shortcuts */
9242                 /* See earlier comment about buggy Gconvert when digits,
9243                    aka precis is 0  */
9244                 if ( c == 'g' && precis) {
9245                     Gconvert((NV)nv, (int)precis, 0, PL_efloatbuf);
9246                     /* May return an empty string for digits==0 */
9247                     if (*PL_efloatbuf) {
9248                         elen = strlen(PL_efloatbuf);
9249                         goto float_converted;
9250                     }
9251                 } else if ( c == 'f' && !precis) {
9252                     if ((eptr = F0convert(nv, ebuf + sizeof ebuf, &elen)))
9253                         break;
9254                 }
9255             }
9256             {
9257                 char *ptr = ebuf + sizeof ebuf;
9258                 *--ptr = '\0';
9259                 *--ptr = c;
9260                 /* FIXME: what to do if HAS_LONG_DOUBLE but not PERL_PRIfldbl? */
9261 #if defined(HAS_LONG_DOUBLE) && defined(PERL_PRIfldbl)
9262                 if (intsize == 'q') {
9263                     /* Copy the one or more characters in a long double
9264                      * format before the 'base' ([efgEFG]) character to
9265                      * the format string. */
9266                     static char const prifldbl[] = PERL_PRIfldbl;
9267                     char const *p = prifldbl + sizeof(prifldbl) - 3;
9268                     while (p >= prifldbl) { *--ptr = *p--; }
9269                 }
9270 #endif
9271                 if (has_precis) {
9272                     base = precis;
9273                     do { *--ptr = '0' + (base % 10); } while (base /= 10);
9274                     *--ptr = '.';
9275                 }
9276                 if (width) {
9277                     base = width;
9278                     do { *--ptr = '0' + (base % 10); } while (base /= 10);
9279                 }
9280                 if (fill == '0')
9281                     *--ptr = fill;
9282                 if (left)
9283                     *--ptr = '-';
9284                 if (plus)
9285                     *--ptr = plus;
9286                 if (alt)
9287                     *--ptr = '#';
9288                 *--ptr = '%';
9289
9290                 /* No taint.  Otherwise we are in the strange situation
9291                  * where printf() taints but print($float) doesn't.
9292                  * --jhi */
9293 #if defined(HAS_LONG_DOUBLE)
9294                 elen = ((intsize == 'q')
9295                         ? my_snprintf(PL_efloatbuf, PL_efloatsize, ptr, nv)
9296                         : my_snprintf(PL_efloatbuf, PL_efloatsize, ptr, (double)nv));
9297 #else
9298                 elen = my_sprintf(PL_efloatbuf, ptr, nv);
9299 #endif
9300             }
9301         float_converted:
9302             eptr = PL_efloatbuf;
9303             break;
9304
9305             /* SPECIAL */
9306
9307         case 'n':
9308             if (vectorize)
9309                 goto unknown;
9310             i = SvCUR(sv) - origlen;
9311             if (args) {
9312                 switch (intsize) {
9313                 case 'h':       *(va_arg(*args, short*)) = i; break;
9314                 default:        *(va_arg(*args, int*)) = i; break;
9315                 case 'l':       *(va_arg(*args, long*)) = i; break;
9316                 case 'V':       *(va_arg(*args, IV*)) = i; break;
9317 #ifdef HAS_QUAD
9318                 case 'q':       *(va_arg(*args, Quad_t*)) = i; break;
9319 #endif
9320                 }
9321             }
9322             else
9323                 sv_setuv_mg(argsv, (UV)i);
9324             continue;   /* not "break" */
9325
9326             /* UNKNOWN */
9327
9328         default:
9329       unknown:
9330             if (!args
9331                 && (PL_op->op_type == OP_PRTF || PL_op->op_type == OP_SPRINTF)
9332                 && ckWARN(WARN_PRINTF))
9333             {
9334                 SV * const msg = sv_newmortal();
9335                 Perl_sv_setpvf(aTHX_ msg, "Invalid conversion in %sprintf: ",
9336                           (PL_op->op_type == OP_PRTF) ? "" : "s");
9337                 if (c) {
9338                     if (isPRINT(c))
9339                         Perl_sv_catpvf(aTHX_ msg,
9340                                        "\"%%%c\"", c & 0xFF);
9341                     else
9342                         Perl_sv_catpvf(aTHX_ msg,
9343                                        "\"%%\\%03"UVof"\"",
9344                                        (UV)c & 0xFF);
9345                 } else
9346                     sv_catpvs(msg, "end of string");
9347                 Perl_warner(aTHX_ packWARN(WARN_PRINTF), "%"SVf, SVfARG(msg)); /* yes, this is reentrant */
9348             }
9349
9350             /* output mangled stuff ... */
9351             if (c == '\0')
9352                 --q;
9353             eptr = p;
9354             elen = q - p;
9355
9356             /* ... right here, because formatting flags should not apply */
9357             SvGROW(sv, SvCUR(sv) + elen + 1);
9358             p = SvEND(sv);
9359             Copy(eptr, p, elen, char);
9360             p += elen;
9361             *p = '\0';
9362             SvCUR_set(sv, p - SvPVX_const(sv));
9363             svix = osvix;
9364             continue;   /* not "break" */
9365         }
9366
9367         if (is_utf8 != has_utf8) {
9368             if (is_utf8) {
9369                 if (SvCUR(sv))
9370                     sv_utf8_upgrade(sv);
9371             }
9372             else {
9373                 const STRLEN old_elen = elen;
9374                 SV * const nsv = sv_2mortal(newSVpvn(eptr, elen));
9375                 sv_utf8_upgrade(nsv);
9376                 eptr = SvPVX_const(nsv);
9377                 elen = SvCUR(nsv);
9378
9379                 if (width) { /* fudge width (can't fudge elen) */
9380                     width += elen - old_elen;
9381                 }
9382                 is_utf8 = TRUE;
9383             }
9384         }
9385
9386         have = esignlen + zeros + elen;
9387         if (have < zeros)
9388             Perl_croak_nocontext(PL_memory_wrap);
9389
9390         need = (have > width ? have : width);
9391         gap = need - have;
9392
9393         if (need >= (((STRLEN)~0) - SvCUR(sv) - dotstrlen - 1))
9394             Perl_croak_nocontext(PL_memory_wrap);
9395         SvGROW(sv, SvCUR(sv) + need + dotstrlen + 1);
9396         p = SvEND(sv);
9397         if (esignlen && fill == '0') {
9398             int i;
9399             for (i = 0; i < (int)esignlen; i++)
9400                 *p++ = esignbuf[i];
9401         }
9402         if (gap && !left) {
9403             memset(p, fill, gap);
9404             p += gap;
9405         }
9406         if (esignlen && fill != '0') {
9407             int i;
9408             for (i = 0; i < (int)esignlen; i++)
9409                 *p++ = esignbuf[i];
9410         }
9411         if (zeros) {
9412             int i;
9413             for (i = zeros; i; i--)
9414                 *p++ = '0';
9415         }
9416         if (elen) {
9417             Copy(eptr, p, elen, char);
9418             p += elen;
9419         }
9420         if (gap && left) {
9421             memset(p, ' ', gap);
9422             p += gap;
9423         }
9424         if (vectorize) {
9425             if (veclen) {
9426                 Copy(dotstr, p, dotstrlen, char);
9427                 p += dotstrlen;
9428             }
9429             else
9430                 vectorize = FALSE;              /* done iterating over vecstr */
9431         }
9432         if (is_utf8)
9433             has_utf8 = TRUE;
9434         if (has_utf8)
9435             SvUTF8_on(sv);
9436         *p = '\0';
9437         SvCUR_set(sv, p - SvPVX_const(sv));
9438         if (vectorize) {
9439             esignlen = 0;
9440             goto vector;
9441         }
9442     }
9443 }
9444
9445 /* =========================================================================
9446
9447 =head1 Cloning an interpreter
9448
9449 All the macros and functions in this section are for the private use of
9450 the main function, perl_clone().
9451
9452 The foo_dup() functions make an exact copy of an existing foo thinngy.
9453 During the course of a cloning, a hash table is used to map old addresses
9454 to new addresses. The table is created and manipulated with the
9455 ptr_table_* functions.
9456
9457 =cut
9458
9459 ============================================================================*/
9460
9461
9462 #if defined(USE_ITHREADS)
9463
9464 /* XXX Remove this so it doesn't have to go thru the macro and return for nothing */
9465 #ifndef GpREFCNT_inc
9466 #  define GpREFCNT_inc(gp)      ((gp) ? (++(gp)->gp_refcnt, (gp)) : (GP*)NULL)
9467 #endif
9468
9469
9470 /* Certain cases in Perl_ss_dup have been merged, by relying on the fact
9471    that currently av_dup, gv_dup and hv_dup are the same as sv_dup.
9472    If this changes, please unmerge ss_dup.  */
9473 #define sv_dup_inc(s,t) SvREFCNT_inc(sv_dup(s,t))
9474 #define sv_dup_inc_NN(s,t)      SvREFCNT_inc_NN(sv_dup(s,t))
9475 #define av_dup(s,t)     (AV*)sv_dup((SV*)s,t)
9476 #define av_dup_inc(s,t) (AV*)SvREFCNT_inc(sv_dup((SV*)s,t))
9477 #define hv_dup(s,t)     (HV*)sv_dup((SV*)s,t)
9478 #define hv_dup_inc(s,t) (HV*)SvREFCNT_inc(sv_dup((SV*)s,t))
9479 #define cv_dup(s,t)     (CV*)sv_dup((SV*)s,t)
9480 #define cv_dup_inc(s,t) (CV*)SvREFCNT_inc(sv_dup((SV*)s,t))
9481 #define io_dup(s,t)     (IO*)sv_dup((SV*)s,t)
9482 #define io_dup_inc(s,t) (IO*)SvREFCNT_inc(sv_dup((SV*)s,t))
9483 #define gv_dup(s,t)     (GV*)sv_dup((SV*)s,t)
9484 #define gv_dup_inc(s,t) (GV*)SvREFCNT_inc(sv_dup((SV*)s,t))
9485 #define SAVEPV(p)       ((p) ? savepv(p) : NULL)
9486 #define SAVEPVN(p,n)    ((p) ? savepvn(p,n) : NULL)
9487
9488 /* clone a parser */
9489
9490 yy_parser *
9491 Perl_parser_dup(pTHX_ const yy_parser *proto, CLONE_PARAMS* param)
9492 {
9493     yy_parser *parser;
9494
9495     if (!proto)
9496         return NULL;
9497
9498     /* look for it in the table first */
9499     parser = (yy_parser *)ptr_table_fetch(PL_ptr_table, proto);
9500     if (parser)
9501         return parser;
9502
9503     /* create anew and remember what it is */
9504     Newxz(parser, 1, yy_parser);
9505     ptr_table_store(PL_ptr_table, proto, parser);
9506
9507     parser->yyerrstatus = 0;
9508     parser->yychar = YYEMPTY;           /* Cause a token to be read.  */
9509
9510     /* XXX these not yet duped */
9511     parser->old_parser = NULL;
9512     parser->stack = NULL;
9513     parser->ps = NULL;
9514     parser->stack_size = 0;
9515     /* XXX parser->stack->state = 0; */
9516
9517     /* XXX eventually, just Copy() most of the parser struct ? */
9518
9519     parser->lex_brackets = proto->lex_brackets;
9520     parser->lex_casemods = proto->lex_casemods;
9521     parser->lex_brackstack = savepvn(proto->lex_brackstack,
9522                     (proto->lex_brackets < 120 ? 120 : proto->lex_brackets));
9523     parser->lex_casestack = savepvn(proto->lex_casestack,
9524                     (proto->lex_casemods < 12 ? 12 : proto->lex_casemods));
9525     parser->lex_defer   = proto->lex_defer;
9526     parser->lex_dojoin  = proto->lex_dojoin;
9527     parser->lex_expect  = proto->lex_expect;
9528     parser->lex_formbrack = proto->lex_formbrack;
9529     parser->lex_inpat   = proto->lex_inpat;
9530     parser->lex_inwhat  = proto->lex_inwhat;
9531     parser->lex_op      = proto->lex_op;
9532     parser->lex_repl    = sv_dup_inc(proto->lex_repl, param);
9533     parser->lex_starts  = proto->lex_starts;
9534     parser->lex_stuff   = sv_dup_inc(proto->lex_stuff, param);
9535     parser->multi_close = proto->multi_close;
9536     parser->multi_open  = proto->multi_open;
9537     parser->multi_start = proto->multi_start;
9538     parser->pending_ident = proto->pending_ident;
9539     parser->preambled   = proto->preambled;
9540     parser->sublex_info = proto->sublex_info; /* XXX not quite right */
9541
9542 #ifdef PERL_MAD
9543     parser->endwhite    = proto->endwhite;
9544     parser->faketokens  = proto->faketokens;
9545     parser->lasttoke    = proto->lasttoke;
9546     parser->nextwhite   = proto->nextwhite;
9547     parser->realtokenstart = proto->realtokenstart;
9548     parser->skipwhite   = proto->skipwhite;
9549     parser->thisclose   = proto->thisclose;
9550     parser->thismad     = proto->thismad;
9551     parser->thisopen    = proto->thisopen;
9552     parser->thisstuff   = proto->thisstuff;
9553     parser->thistoken   = proto->thistoken;
9554     parser->thiswhite   = proto->thiswhite;
9555 #endif
9556     return parser;
9557 }
9558
9559
9560 /* duplicate a file handle */
9561
9562 PerlIO *
9563 Perl_fp_dup(pTHX_ PerlIO *fp, char type, CLONE_PARAMS *param)
9564 {
9565     PerlIO *ret;
9566
9567     PERL_UNUSED_ARG(type);
9568
9569     if (!fp)
9570         return (PerlIO*)NULL;
9571
9572     /* look for it in the table first */
9573     ret = (PerlIO*)ptr_table_fetch(PL_ptr_table, fp);
9574     if (ret)
9575         return ret;
9576
9577     /* create anew and remember what it is */
9578     ret = PerlIO_fdupopen(aTHX_ fp, param, PERLIO_DUP_CLONE);
9579     ptr_table_store(PL_ptr_table, fp, ret);
9580     return ret;
9581 }
9582
9583 /* duplicate a directory handle */
9584
9585 DIR *
9586 Perl_dirp_dup(pTHX_ DIR *dp)
9587 {
9588     PERL_UNUSED_CONTEXT;
9589     if (!dp)
9590         return (DIR*)NULL;
9591     /* XXX TODO */
9592     return dp;
9593 }
9594
9595 /* duplicate a typeglob */
9596
9597 GP *
9598 Perl_gp_dup(pTHX_ GP *gp, CLONE_PARAMS* param)
9599 {
9600     GP *ret;
9601
9602     if (!gp)
9603         return (GP*)NULL;
9604     /* look for it in the table first */
9605     ret = (GP*)ptr_table_fetch(PL_ptr_table, gp);
9606     if (ret)
9607         return ret;
9608
9609     /* create anew and remember what it is */
9610     Newxz(ret, 1, GP);
9611     ptr_table_store(PL_ptr_table, gp, ret);
9612
9613     /* clone */
9614     ret->gp_refcnt      = 0;                    /* must be before any other dups! */
9615     ret->gp_sv          = sv_dup_inc(gp->gp_sv, param);
9616     ret->gp_io          = io_dup_inc(gp->gp_io, param);
9617     ret->gp_form        = cv_dup_inc(gp->gp_form, param);
9618     ret->gp_av          = av_dup_inc(gp->gp_av, param);
9619     ret->gp_hv          = hv_dup_inc(gp->gp_hv, param);
9620     ret->gp_egv = gv_dup(gp->gp_egv, param);/* GvEGV is not refcounted */
9621     ret->gp_cv          = cv_dup_inc(gp->gp_cv, param);
9622     ret->gp_cvgen       = gp->gp_cvgen;
9623     ret->gp_line        = gp->gp_line;
9624     ret->gp_file_hek    = hek_dup(gp->gp_file_hek, param);
9625     return ret;
9626 }
9627
9628 /* duplicate a chain of magic */
9629
9630 MAGIC *
9631 Perl_mg_dup(pTHX_ MAGIC *mg, CLONE_PARAMS* param)
9632 {
9633     MAGIC *mgprev = (MAGIC*)NULL;
9634     MAGIC *mgret;
9635     if (!mg)
9636         return (MAGIC*)NULL;
9637     /* look for it in the table first */
9638     mgret = (MAGIC*)ptr_table_fetch(PL_ptr_table, mg);
9639     if (mgret)
9640         return mgret;
9641
9642     for (; mg; mg = mg->mg_moremagic) {
9643         MAGIC *nmg;
9644         Newxz(nmg, 1, MAGIC);
9645         if (mgprev)
9646             mgprev->mg_moremagic = nmg;
9647         else
9648             mgret = nmg;
9649         nmg->mg_virtual = mg->mg_virtual;       /* XXX copy dynamic vtable? */
9650         nmg->mg_private = mg->mg_private;
9651         nmg->mg_type    = mg->mg_type;
9652         nmg->mg_flags   = mg->mg_flags;
9653         if (mg->mg_type == PERL_MAGIC_qr) {
9654             nmg->mg_obj = (SV*)CALLREGDUPE((REGEXP*)mg->mg_obj, param);
9655         }
9656         else if(mg->mg_type == PERL_MAGIC_backref) {
9657             /* The backref AV has its reference count deliberately bumped by
9658                1.  */
9659             nmg->mg_obj = SvREFCNT_inc(av_dup_inc((AV*) mg->mg_obj, param));
9660         }
9661         else if (mg->mg_type == PERL_MAGIC_symtab) {
9662             nmg->mg_obj = mg->mg_obj;
9663         }
9664         else {
9665             nmg->mg_obj = (mg->mg_flags & MGf_REFCOUNTED)
9666                               ? sv_dup_inc(mg->mg_obj, param)
9667                               : sv_dup(mg->mg_obj, param);
9668         }
9669         nmg->mg_len     = mg->mg_len;
9670         nmg->mg_ptr     = mg->mg_ptr;   /* XXX random ptr? */
9671         if (mg->mg_ptr && mg->mg_type != PERL_MAGIC_regex_global) {
9672             if (mg->mg_len > 0) {
9673                 nmg->mg_ptr     = SAVEPVN(mg->mg_ptr, mg->mg_len);
9674                 if (mg->mg_type == PERL_MAGIC_overload_table &&
9675                         AMT_AMAGIC((AMT*)mg->mg_ptr))
9676                 {
9677                     const AMT * const amtp = (AMT*)mg->mg_ptr;
9678                     AMT * const namtp = (AMT*)nmg->mg_ptr;
9679                     I32 i;
9680                     for (i = 1; i < NofAMmeth; i++) {
9681                         namtp->table[i] = cv_dup_inc(amtp->table[i], param);
9682                     }
9683                 }
9684             }
9685             else if (mg->mg_len == HEf_SVKEY)
9686                 nmg->mg_ptr     = (char*)sv_dup_inc((SV*)mg->mg_ptr, param);
9687         }
9688         if ((mg->mg_flags & MGf_DUP) && mg->mg_virtual && mg->mg_virtual->svt_dup) {
9689             CALL_FPTR(nmg->mg_virtual->svt_dup)(aTHX_ nmg, param);
9690         }
9691         mgprev = nmg;
9692     }
9693     return mgret;
9694 }
9695
9696 #endif /* USE_ITHREADS */
9697
9698 /* create a new pointer-mapping table */
9699
9700 PTR_TBL_t *
9701 Perl_ptr_table_new(pTHX)
9702 {
9703     PTR_TBL_t *tbl;
9704     PERL_UNUSED_CONTEXT;
9705
9706     Newxz(tbl, 1, PTR_TBL_t);
9707     tbl->tbl_max        = 511;
9708     tbl->tbl_items      = 0;
9709     Newxz(tbl->tbl_ary, tbl->tbl_max + 1, PTR_TBL_ENT_t*);
9710     return tbl;
9711 }
9712
9713 #define PTR_TABLE_HASH(ptr) \
9714   ((PTR2UV(ptr) >> 3) ^ (PTR2UV(ptr) >> (3 + 7)) ^ (PTR2UV(ptr) >> (3 + 17)))
9715
9716 /* 
9717    we use the PTE_SVSLOT 'reservation' made above, both here (in the
9718    following define) and at call to new_body_inline made below in 
9719    Perl_ptr_table_store()
9720  */
9721
9722 #define del_pte(p)     del_body_type(p, PTE_SVSLOT)
9723
9724 /* map an existing pointer using a table */
9725
9726 STATIC PTR_TBL_ENT_t *
9727 S_ptr_table_find(PTR_TBL_t *tbl, const void *sv) {
9728     PTR_TBL_ENT_t *tblent;
9729     const UV hash = PTR_TABLE_HASH(sv);
9730     assert(tbl);
9731     tblent = tbl->tbl_ary[hash & tbl->tbl_max];
9732     for (; tblent; tblent = tblent->next) {
9733         if (tblent->oldval == sv)
9734             return tblent;
9735     }
9736     return NULL;
9737 }
9738
9739 void *
9740 Perl_ptr_table_fetch(pTHX_ PTR_TBL_t *tbl, const void *sv)
9741 {
9742     PTR_TBL_ENT_t const *const tblent = ptr_table_find(tbl, sv);
9743     PERL_UNUSED_CONTEXT;
9744     return tblent ? tblent->newval : NULL;
9745 }
9746
9747 /* add a new entry to a pointer-mapping table */
9748
9749 void
9750 Perl_ptr_table_store(pTHX_ PTR_TBL_t *tbl, const void *oldsv, void *newsv)
9751 {
9752     PTR_TBL_ENT_t *tblent = ptr_table_find(tbl, oldsv);
9753     PERL_UNUSED_CONTEXT;
9754
9755     if (tblent) {
9756         tblent->newval = newsv;
9757     } else {
9758         const UV entry = PTR_TABLE_HASH(oldsv) & tbl->tbl_max;
9759
9760         new_body_inline(tblent, PTE_SVSLOT);
9761
9762         tblent->oldval = oldsv;
9763         tblent->newval = newsv;
9764         tblent->next = tbl->tbl_ary[entry];
9765         tbl->tbl_ary[entry] = tblent;
9766         tbl->tbl_items++;
9767         if (tblent->next && tbl->tbl_items > tbl->tbl_max)
9768             ptr_table_split(tbl);
9769     }
9770 }
9771
9772 /* double the hash bucket size of an existing ptr table */
9773
9774 void
9775 Perl_ptr_table_split(pTHX_ PTR_TBL_t *tbl)
9776 {
9777     PTR_TBL_ENT_t **ary = tbl->tbl_ary;
9778     const UV oldsize = tbl->tbl_max + 1;
9779     UV newsize = oldsize * 2;
9780     UV i;
9781     PERL_UNUSED_CONTEXT;
9782
9783     Renew(ary, newsize, PTR_TBL_ENT_t*);
9784     Zero(&ary[oldsize], newsize-oldsize, PTR_TBL_ENT_t*);
9785     tbl->tbl_max = --newsize;
9786     tbl->tbl_ary = ary;
9787     for (i=0; i < oldsize; i++, ary++) {
9788         PTR_TBL_ENT_t **curentp, **entp, *ent;
9789         if (!*ary)
9790             continue;
9791         curentp = ary + oldsize;
9792         for (entp = ary, ent = *ary; ent; ent = *entp) {
9793             if ((newsize & PTR_TABLE_HASH(ent->oldval)) != i) {
9794                 *entp = ent->next;
9795                 ent->next = *curentp;
9796                 *curentp = ent;
9797                 continue;
9798             }
9799             else
9800                 entp = &ent->next;
9801         }
9802     }
9803 }
9804
9805 /* remove all the entries from a ptr table */
9806
9807 void
9808 Perl_ptr_table_clear(pTHX_ PTR_TBL_t *tbl)
9809 {
9810     if (tbl && tbl->tbl_items) {
9811         register PTR_TBL_ENT_t * const * const array = tbl->tbl_ary;
9812         UV riter = tbl->tbl_max;
9813
9814         do {
9815             PTR_TBL_ENT_t *entry = array[riter];
9816
9817             while (entry) {
9818                 PTR_TBL_ENT_t * const oentry = entry;
9819                 entry = entry->next;
9820                 del_pte(oentry);
9821             }
9822         } while (riter--);
9823
9824         tbl->tbl_items = 0;
9825     }
9826 }
9827
9828 /* clear and free a ptr table */
9829
9830 void
9831 Perl_ptr_table_free(pTHX_ PTR_TBL_t *tbl)
9832 {
9833     if (!tbl) {
9834         return;
9835     }
9836     ptr_table_clear(tbl);
9837     Safefree(tbl->tbl_ary);
9838     Safefree(tbl);
9839 }
9840
9841 #if defined(USE_ITHREADS)
9842
9843 void
9844 Perl_rvpv_dup(pTHX_ SV *dstr, const SV *sstr, CLONE_PARAMS* param)
9845 {
9846     if (SvROK(sstr)) {
9847         SvRV_set(dstr, SvWEAKREF(sstr)
9848                        ? sv_dup(SvRV(sstr), param)
9849                        : sv_dup_inc(SvRV(sstr), param));
9850
9851     }
9852     else if (SvPVX_const(sstr)) {
9853         /* Has something there */
9854         if (SvLEN(sstr)) {
9855             /* Normal PV - clone whole allocated space */
9856             SvPV_set(dstr, SAVEPVN(SvPVX_const(sstr), SvLEN(sstr)-1));
9857             if (SvREADONLY(sstr) && SvFAKE(sstr)) {
9858                 /* Not that normal - actually sstr is copy on write.
9859                    But we are a true, independant SV, so:  */
9860                 SvREADONLY_off(dstr);
9861                 SvFAKE_off(dstr);
9862             }
9863         }
9864         else {
9865             /* Special case - not normally malloced for some reason */
9866             if (isGV_with_GP(sstr)) {
9867                 /* Don't need to do anything here.  */
9868             }
9869             else if ((SvREADONLY(sstr) && SvFAKE(sstr))) {
9870                 /* A "shared" PV - clone it as "shared" PV */
9871                 SvPV_set(dstr,
9872                          HEK_KEY(hek_dup(SvSHARED_HEK_FROM_PV(SvPVX_const(sstr)),
9873                                          param)));
9874             }
9875             else {
9876                 /* Some other special case - random pointer */
9877                 SvPV_set(dstr, SvPVX(sstr));            
9878             }
9879         }
9880     }
9881     else {
9882         /* Copy the NULL */
9883         if (SvTYPE(dstr) == SVt_RV)
9884             SvRV_set(dstr, NULL);
9885         else
9886             SvPV_set(dstr, NULL);
9887     }
9888 }
9889
9890 /* duplicate an SV of any type (including AV, HV etc) */
9891
9892 SV *
9893 Perl_sv_dup(pTHX_ const SV *sstr, CLONE_PARAMS* param)
9894 {
9895     dVAR;
9896     SV *dstr;
9897
9898     if (!sstr || SvTYPE(sstr) == SVTYPEMASK)
9899         return NULL;
9900     /* look for it in the table first */
9901     dstr = (SV*)ptr_table_fetch(PL_ptr_table, sstr);
9902     if (dstr)
9903         return dstr;
9904
9905     if(param->flags & CLONEf_JOIN_IN) {
9906         /** We are joining here so we don't want do clone
9907             something that is bad **/
9908         if (SvTYPE(sstr) == SVt_PVHV) {
9909             const char * const hvname = HvNAME_get(sstr);
9910             if (hvname)
9911                 /** don't clone stashes if they already exist **/
9912                 return (SV*)gv_stashpv(hvname,0);
9913         }
9914     }
9915
9916     /* create anew and remember what it is */
9917     new_SV(dstr);
9918
9919 #ifdef DEBUG_LEAKING_SCALARS
9920     dstr->sv_debug_optype = sstr->sv_debug_optype;
9921     dstr->sv_debug_line = sstr->sv_debug_line;
9922     dstr->sv_debug_inpad = sstr->sv_debug_inpad;
9923     dstr->sv_debug_cloned = 1;
9924     dstr->sv_debug_file = savepv(sstr->sv_debug_file);
9925 #endif
9926
9927     ptr_table_store(PL_ptr_table, sstr, dstr);
9928
9929     /* clone */
9930     SvFLAGS(dstr)       = SvFLAGS(sstr);
9931     SvFLAGS(dstr)       &= ~SVf_OOK;            /* don't propagate OOK hack */
9932     SvREFCNT(dstr)      = 0;                    /* must be before any other dups! */
9933
9934 #ifdef DEBUGGING
9935     if (SvANY(sstr) && PL_watch_pvx && SvPVX_const(sstr) == PL_watch_pvx)
9936         PerlIO_printf(Perl_debug_log, "watch at %p hit, found string \"%s\"\n",
9937                       (void*)PL_watch_pvx, SvPVX_const(sstr));
9938 #endif
9939
9940     /* don't clone objects whose class has asked us not to */
9941     if (SvOBJECT(sstr) && ! (SvFLAGS(SvSTASH(sstr)) & SVphv_CLONEABLE)) {
9942         SvFLAGS(dstr) &= ~SVTYPEMASK;
9943         SvOBJECT_off(dstr);
9944         return dstr;
9945     }
9946
9947     switch (SvTYPE(sstr)) {
9948     case SVt_NULL:
9949         SvANY(dstr)     = NULL;
9950         break;
9951     case SVt_IV:
9952         SvANY(dstr)     = (XPVIV*)((char*)&(dstr->sv_u.svu_iv) - STRUCT_OFFSET(XPVIV, xiv_iv));
9953         SvIV_set(dstr, SvIVX(sstr));
9954         break;
9955     case SVt_NV:
9956         SvANY(dstr)     = new_XNV();
9957         SvNV_set(dstr, SvNVX(sstr));
9958         break;
9959     case SVt_RV:
9960         SvANY(dstr)     = &(dstr->sv_u.svu_rv);
9961         Perl_rvpv_dup(aTHX_ dstr, sstr, param);
9962         break;
9963         /* case SVt_BIND: */
9964     default:
9965         {
9966             /* These are all the types that need complex bodies allocating.  */
9967             void *new_body;
9968             const svtype sv_type = SvTYPE(sstr);
9969             const struct body_details *const sv_type_details
9970                 = bodies_by_type + sv_type;
9971
9972             switch (sv_type) {
9973             default:
9974                 Perl_croak(aTHX_ "Bizarre SvTYPE [%" IVdf "]", (IV)SvTYPE(sstr));
9975                 break;
9976
9977             case SVt_PVGV:
9978                 if (GvUNIQUE((GV*)sstr)) {
9979                     NOOP;   /* Do sharing here, and fall through */
9980                 }
9981             case SVt_PVIO:
9982             case SVt_PVFM:
9983             case SVt_PVHV:
9984             case SVt_PVAV:
9985             case SVt_PVCV:
9986             case SVt_PVLV:
9987             case SVt_PVMG:
9988             case SVt_PVNV:
9989             case SVt_PVIV:
9990             case SVt_PV:
9991                 assert(sv_type_details->body_size);
9992                 if (sv_type_details->arena) {
9993                     new_body_inline(new_body, sv_type);
9994                     new_body
9995                         = (void*)((char*)new_body - sv_type_details->offset);
9996                 } else {
9997                     new_body = new_NOARENA(sv_type_details);
9998                 }
9999             }
10000             assert(new_body);
10001             SvANY(dstr) = new_body;
10002
10003 #ifndef PURIFY
10004             Copy(((char*)SvANY(sstr)) + sv_type_details->offset,
10005                  ((char*)SvANY(dstr)) + sv_type_details->offset,
10006                  sv_type_details->copy, char);
10007 #else
10008             Copy(((char*)SvANY(sstr)),
10009                  ((char*)SvANY(dstr)),
10010                  sv_type_details->body_size + sv_type_details->offset, char);
10011 #endif
10012
10013             if (sv_type != SVt_PVAV && sv_type != SVt_PVHV
10014                 && !isGV_with_GP(dstr))
10015                 Perl_rvpv_dup(aTHX_ dstr, sstr, param);
10016
10017             /* The Copy above means that all the source (unduplicated) pointers
10018                are now in the destination.  We can check the flags and the
10019                pointers in either, but it's possible that there's less cache
10020                missing by always going for the destination.
10021                FIXME - instrument and check that assumption  */
10022             if (sv_type >= SVt_PVMG) {
10023                 if ((sv_type == SVt_PVMG) && SvPAD_OUR(dstr)) {
10024                     SvOURSTASH_set(dstr, hv_dup_inc(SvOURSTASH(dstr), param));
10025                 } else if (SvMAGIC(dstr))
10026                     SvMAGIC_set(dstr, mg_dup(SvMAGIC(dstr), param));
10027                 if (SvSTASH(dstr))
10028                     SvSTASH_set(dstr, hv_dup_inc(SvSTASH(dstr), param));
10029             }
10030
10031             /* The cast silences a GCC warning about unhandled types.  */
10032             switch ((int)sv_type) {
10033             case SVt_PV:
10034                 break;
10035             case SVt_PVIV:
10036                 break;
10037             case SVt_PVNV:
10038                 break;
10039             case SVt_PVMG:
10040                 break;
10041             case SVt_PVLV:
10042                 /* XXX LvTARGOFF sometimes holds PMOP* when DEBUGGING */
10043                 if (LvTYPE(dstr) == 't') /* for tie: unrefcnted fake (SV**) */
10044                     LvTARG(dstr) = dstr;
10045                 else if (LvTYPE(dstr) == 'T') /* for tie: fake HE */
10046                     LvTARG(dstr) = (SV*)he_dup((HE*)LvTARG(dstr), 0, param);
10047                 else
10048                     LvTARG(dstr) = sv_dup_inc(LvTARG(dstr), param);
10049                 break;
10050             case SVt_PVGV:
10051                 if(isGV_with_GP(sstr)) {
10052                     if (GvNAME_HEK(dstr))
10053                         GvNAME_HEK(dstr) = hek_dup(GvNAME_HEK(dstr), param);
10054                 }
10055
10056                 /* Don't call sv_add_backref here as it's going to be created
10057                    as part of the magic cloning of the symbol table.  */
10058                 if(!SvVALID(dstr))
10059                     GvSTASH(dstr) = hv_dup(GvSTASH(dstr), param);
10060                 if(isGV_with_GP(sstr)) {
10061                     /* Danger Will Robinson - GvGP(dstr) isn't initialised
10062                        at the point of this comment.  */
10063                     GvGP(dstr)  = gp_dup(GvGP(sstr), param);
10064                     (void)GpREFCNT_inc(GvGP(dstr));
10065                 } else
10066                     Perl_rvpv_dup(aTHX_ dstr, sstr, param);
10067                 break;
10068             case SVt_PVIO:
10069                 IoIFP(dstr)     = fp_dup(IoIFP(dstr), IoTYPE(dstr), param);
10070                 if (IoOFP(dstr) == IoIFP(sstr))
10071                     IoOFP(dstr) = IoIFP(dstr);
10072                 else
10073                     IoOFP(dstr) = fp_dup(IoOFP(dstr), IoTYPE(dstr), param);
10074                 /* PL_rsfp_filters entries have fake IoDIRP() */
10075                 if(IoFLAGS(dstr) & IOf_FAKE_DIRP) {
10076                     /* I have no idea why fake dirp (rsfps)
10077                        should be treated differently but otherwise
10078                        we end up with leaks -- sky*/
10079                     IoTOP_GV(dstr)      = gv_dup_inc(IoTOP_GV(dstr), param);
10080                     IoFMT_GV(dstr)      = gv_dup_inc(IoFMT_GV(dstr), param);
10081                     IoBOTTOM_GV(dstr)   = gv_dup_inc(IoBOTTOM_GV(dstr), param);
10082                 } else {
10083                     IoTOP_GV(dstr)      = gv_dup(IoTOP_GV(dstr), param);
10084                     IoFMT_GV(dstr)      = gv_dup(IoFMT_GV(dstr), param);
10085                     IoBOTTOM_GV(dstr)   = gv_dup(IoBOTTOM_GV(dstr), param);
10086                     if (IoDIRP(dstr)) {
10087                         IoDIRP(dstr)    = dirp_dup(IoDIRP(dstr));
10088                     } else {
10089                         NOOP;
10090                         /* IoDIRP(dstr) is already a copy of IoDIRP(sstr)  */
10091                     }
10092                 }
10093                 IoTOP_NAME(dstr)        = SAVEPV(IoTOP_NAME(dstr));
10094                 IoFMT_NAME(dstr)        = SAVEPV(IoFMT_NAME(dstr));
10095                 IoBOTTOM_NAME(dstr)     = SAVEPV(IoBOTTOM_NAME(dstr));
10096                 break;
10097             case SVt_PVAV:
10098                 if (AvARRAY((AV*)sstr)) {
10099                     SV **dst_ary, **src_ary;
10100                     SSize_t items = AvFILLp((AV*)sstr) + 1;
10101
10102                     src_ary = AvARRAY((AV*)sstr);
10103                     Newxz(dst_ary, AvMAX((AV*)sstr)+1, SV*);
10104                     ptr_table_store(PL_ptr_table, src_ary, dst_ary);
10105                     AvARRAY((AV*)dstr) = dst_ary;
10106                     AvALLOC((AV*)dstr) = dst_ary;
10107                     if (AvREAL((AV*)sstr)) {
10108                         while (items-- > 0)
10109                             *dst_ary++ = sv_dup_inc(*src_ary++, param);
10110                     }
10111                     else {
10112                         while (items-- > 0)
10113                             *dst_ary++ = sv_dup(*src_ary++, param);
10114                     }
10115                     items = AvMAX((AV*)sstr) - AvFILLp((AV*)sstr);
10116                     while (items-- > 0) {
10117                         *dst_ary++ = &PL_sv_undef;
10118                     }
10119                 }
10120                 else {
10121                     AvARRAY((AV*)dstr)  = NULL;
10122                     AvALLOC((AV*)dstr)  = (SV**)NULL;
10123                 }
10124                 break;
10125             case SVt_PVHV:
10126                 if (HvARRAY((HV*)sstr)) {
10127                     STRLEN i = 0;
10128                     const bool sharekeys = !!HvSHAREKEYS(sstr);
10129                     XPVHV * const dxhv = (XPVHV*)SvANY(dstr);
10130                     XPVHV * const sxhv = (XPVHV*)SvANY(sstr);
10131                     char *darray;
10132                     Newx(darray, PERL_HV_ARRAY_ALLOC_BYTES(dxhv->xhv_max+1)
10133                         + (SvOOK(sstr) ? sizeof(struct xpvhv_aux) : 0),
10134                         char);
10135                     HvARRAY(dstr) = (HE**)darray;
10136                     while (i <= sxhv->xhv_max) {
10137                         const HE * const source = HvARRAY(sstr)[i];
10138                         HvARRAY(dstr)[i] = source
10139                             ? he_dup(source, sharekeys, param) : 0;
10140                         ++i;
10141                     }
10142                     if (SvOOK(sstr)) {
10143                         HEK *hvname;
10144                         const struct xpvhv_aux * const saux = HvAUX(sstr);
10145                         struct xpvhv_aux * const daux = HvAUX(dstr);
10146                         /* This flag isn't copied.  */
10147                         /* SvOOK_on(hv) attacks the IV flags.  */
10148                         SvFLAGS(dstr) |= SVf_OOK;
10149
10150                         hvname = saux->xhv_name;
10151                         daux->xhv_name = hvname ? hek_dup(hvname, param) : hvname;
10152
10153                         daux->xhv_riter = saux->xhv_riter;
10154                         daux->xhv_eiter = saux->xhv_eiter
10155                             ? he_dup(saux->xhv_eiter,
10156                                         (bool)!!HvSHAREKEYS(sstr), param) : 0;
10157                         daux->xhv_backreferences =
10158                             saux->xhv_backreferences
10159                                 ? (AV*) SvREFCNT_inc(
10160                                         sv_dup((SV*)saux->xhv_backreferences, param))
10161                                 : 0;
10162                         /* Record stashes for possible cloning in Perl_clone(). */
10163                         if (hvname)
10164                             av_push(param->stashes, dstr);
10165                     }
10166                 }
10167                 else
10168                     HvARRAY((HV*)dstr) = NULL;
10169                 break;
10170             case SVt_PVCV:
10171                 if (!(param->flags & CLONEf_COPY_STACKS)) {
10172                     CvDEPTH(dstr) = 0;
10173                 }
10174             case SVt_PVFM:
10175                 /* NOTE: not refcounted */
10176                 CvSTASH(dstr)   = hv_dup(CvSTASH(dstr), param);
10177                 OP_REFCNT_LOCK;
10178                 if (!CvISXSUB(dstr))
10179                     CvROOT(dstr) = OpREFCNT_inc(CvROOT(dstr));
10180                 OP_REFCNT_UNLOCK;
10181                 if (CvCONST(dstr) && CvISXSUB(dstr)) {
10182                     CvXSUBANY(dstr).any_ptr = GvUNIQUE(CvGV(dstr)) ?
10183                         SvREFCNT_inc(CvXSUBANY(dstr).any_ptr) :
10184                         sv_dup_inc((SV *)CvXSUBANY(dstr).any_ptr, param);
10185                 }
10186                 /* don't dup if copying back - CvGV isn't refcounted, so the
10187                  * duped GV may never be freed. A bit of a hack! DAPM */
10188                 CvGV(dstr)      = (param->flags & CLONEf_JOIN_IN) ?
10189                     NULL : gv_dup(CvGV(dstr), param) ;
10190                 PAD_DUP(CvPADLIST(dstr), CvPADLIST(sstr), param);
10191                 CvOUTSIDE(dstr) =
10192                     CvWEAKOUTSIDE(sstr)
10193                     ? cv_dup(    CvOUTSIDE(dstr), param)
10194                     : cv_dup_inc(CvOUTSIDE(dstr), param);
10195                 if (!CvISXSUB(dstr))
10196                     CvFILE(dstr) = SAVEPV(CvFILE(dstr));
10197                 break;
10198             }
10199         }
10200     }
10201
10202     if (SvOBJECT(dstr) && SvTYPE(dstr) != SVt_PVIO)
10203         ++PL_sv_objcount;
10204
10205     return dstr;
10206  }
10207
10208 /* duplicate a context */
10209
10210 PERL_CONTEXT *
10211 Perl_cx_dup(pTHX_ PERL_CONTEXT *cxs, I32 ix, I32 max, CLONE_PARAMS* param)
10212 {
10213     PERL_CONTEXT *ncxs;
10214
10215     if (!cxs)
10216         return (PERL_CONTEXT*)NULL;
10217
10218     /* look for it in the table first */
10219     ncxs = (PERL_CONTEXT*)ptr_table_fetch(PL_ptr_table, cxs);
10220     if (ncxs)
10221         return ncxs;
10222
10223     /* create anew and remember what it is */
10224     Newxz(ncxs, max + 1, PERL_CONTEXT);
10225     ptr_table_store(PL_ptr_table, cxs, ncxs);
10226
10227     while (ix >= 0) {
10228         PERL_CONTEXT * const cx = &cxs[ix];
10229         PERL_CONTEXT * const ncx = &ncxs[ix];
10230         ncx->cx_type    = cx->cx_type;
10231         if (CxTYPE(cx) == CXt_SUBST) {
10232             Perl_croak(aTHX_ "Cloning substitution context is unimplemented");
10233         }
10234         else {
10235             ncx->blk_oldsp      = cx->blk_oldsp;
10236             ncx->blk_oldcop     = cx->blk_oldcop;
10237             ncx->blk_oldmarksp  = cx->blk_oldmarksp;
10238             ncx->blk_oldscopesp = cx->blk_oldscopesp;
10239             ncx->blk_oldpm      = cx->blk_oldpm;
10240             ncx->blk_gimme      = cx->blk_gimme;
10241             switch (CxTYPE(cx)) {
10242             case CXt_SUB:
10243                 ncx->blk_sub.cv         = (cx->blk_sub.olddepth == 0
10244                                            ? cv_dup_inc(cx->blk_sub.cv, param)
10245                                            : cv_dup(cx->blk_sub.cv,param));
10246                 ncx->blk_sub.argarray   = (cx->blk_sub.hasargs
10247                                            ? av_dup_inc(cx->blk_sub.argarray, param)
10248                                            : NULL);
10249                 ncx->blk_sub.savearray  = av_dup_inc(cx->blk_sub.savearray, param);
10250                 ncx->blk_sub.olddepth   = cx->blk_sub.olddepth;
10251                 ncx->blk_sub.hasargs    = cx->blk_sub.hasargs;
10252                 ncx->blk_sub.lval       = cx->blk_sub.lval;
10253                 ncx->blk_sub.retop      = cx->blk_sub.retop;
10254                 ncx->blk_sub.oldcomppad = (PAD*)ptr_table_fetch(PL_ptr_table,
10255                                            cx->blk_sub.oldcomppad);
10256                 break;
10257             case CXt_EVAL:
10258                 ncx->blk_eval.old_in_eval = cx->blk_eval.old_in_eval;
10259                 ncx->blk_eval.old_op_type = cx->blk_eval.old_op_type;
10260                 ncx->blk_eval.old_namesv = sv_dup_inc(cx->blk_eval.old_namesv, param);
10261                 ncx->blk_eval.old_eval_root = cx->blk_eval.old_eval_root;
10262                 ncx->blk_eval.cur_text  = sv_dup(cx->blk_eval.cur_text, param);
10263                 ncx->blk_eval.retop = cx->blk_eval.retop;
10264                 break;
10265             case CXt_LOOP:
10266                 ncx->blk_loop.label     = cx->blk_loop.label;
10267                 ncx->blk_loop.resetsp   = cx->blk_loop.resetsp;
10268                 ncx->blk_loop.my_op     = cx->blk_loop.my_op;
10269                 ncx->blk_loop.iterdata  = (CxPADLOOP(cx)
10270                                            ? cx->blk_loop.iterdata
10271                                            : gv_dup((GV*)cx->blk_loop.iterdata, param));
10272                 ncx->blk_loop.oldcomppad
10273                     = (PAD*)ptr_table_fetch(PL_ptr_table,
10274                                             cx->blk_loop.oldcomppad);
10275                 ncx->blk_loop.itersave  = sv_dup_inc(cx->blk_loop.itersave, param);
10276                 ncx->blk_loop.iterlval  = sv_dup_inc(cx->blk_loop.iterlval, param);
10277                 ncx->blk_loop.iterary   = av_dup_inc(cx->blk_loop.iterary, param);
10278                 ncx->blk_loop.iterix    = cx->blk_loop.iterix;
10279                 ncx->blk_loop.itermax   = cx->blk_loop.itermax;
10280                 break;
10281             case CXt_FORMAT:
10282                 ncx->blk_sub.cv         = cv_dup(cx->blk_sub.cv, param);
10283                 ncx->blk_sub.gv         = gv_dup(cx->blk_sub.gv, param);
10284                 ncx->blk_sub.dfoutgv    = gv_dup_inc(cx->blk_sub.dfoutgv, param);
10285                 ncx->blk_sub.hasargs    = cx->blk_sub.hasargs;
10286                 ncx->blk_sub.retop      = cx->blk_sub.retop;
10287                 break;
10288             case CXt_BLOCK:
10289             case CXt_NULL:
10290                 break;
10291             }
10292         }
10293         --ix;
10294     }
10295     return ncxs;
10296 }
10297
10298 /* duplicate a stack info structure */
10299
10300 PERL_SI *
10301 Perl_si_dup(pTHX_ PERL_SI *si, CLONE_PARAMS* param)
10302 {
10303     PERL_SI *nsi;
10304
10305     if (!si)
10306         return (PERL_SI*)NULL;
10307
10308     /* look for it in the table first */
10309     nsi = (PERL_SI*)ptr_table_fetch(PL_ptr_table, si);
10310     if (nsi)
10311         return nsi;
10312
10313     /* create anew and remember what it is */
10314     Newxz(nsi, 1, PERL_SI);
10315     ptr_table_store(PL_ptr_table, si, nsi);
10316
10317     nsi->si_stack       = av_dup_inc(si->si_stack, param);
10318     nsi->si_cxix        = si->si_cxix;
10319     nsi->si_cxmax       = si->si_cxmax;
10320     nsi->si_cxstack     = cx_dup(si->si_cxstack, si->si_cxix, si->si_cxmax, param);
10321     nsi->si_type        = si->si_type;
10322     nsi->si_prev        = si_dup(si->si_prev, param);
10323     nsi->si_next        = si_dup(si->si_next, param);
10324     nsi->si_markoff     = si->si_markoff;
10325
10326     return nsi;
10327 }
10328
10329 #define POPINT(ss,ix)   ((ss)[--(ix)].any_i32)
10330 #define TOPINT(ss,ix)   ((ss)[ix].any_i32)
10331 #define POPLONG(ss,ix)  ((ss)[--(ix)].any_long)
10332 #define TOPLONG(ss,ix)  ((ss)[ix].any_long)
10333 #define POPIV(ss,ix)    ((ss)[--(ix)].any_iv)
10334 #define TOPIV(ss,ix)    ((ss)[ix].any_iv)
10335 #define POPBOOL(ss,ix)  ((ss)[--(ix)].any_bool)
10336 #define TOPBOOL(ss,ix)  ((ss)[ix].any_bool)
10337 #define POPPTR(ss,ix)   ((ss)[--(ix)].any_ptr)
10338 #define TOPPTR(ss,ix)   ((ss)[ix].any_ptr)
10339 #define POPDPTR(ss,ix)  ((ss)[--(ix)].any_dptr)
10340 #define TOPDPTR(ss,ix)  ((ss)[ix].any_dptr)
10341 #define POPDXPTR(ss,ix) ((ss)[--(ix)].any_dxptr)
10342 #define TOPDXPTR(ss,ix) ((ss)[ix].any_dxptr)
10343
10344 /* XXXXX todo */
10345 #define pv_dup_inc(p)   SAVEPV(p)
10346 #define pv_dup(p)       SAVEPV(p)
10347 #define svp_dup_inc(p,pp)       any_dup(p,pp)
10348
10349 /* map any object to the new equivent - either something in the
10350  * ptr table, or something in the interpreter structure
10351  */
10352
10353 void *
10354 Perl_any_dup(pTHX_ void *v, const PerlInterpreter *proto_perl)
10355 {
10356     void *ret;
10357
10358     if (!v)
10359         return (void*)NULL;
10360
10361     /* look for it in the table first */
10362     ret = ptr_table_fetch(PL_ptr_table, v);
10363     if (ret)
10364         return ret;
10365
10366     /* see if it is part of the interpreter structure */
10367     if (v >= (void*)proto_perl && v < (void*)(proto_perl+1))
10368         ret = (void*)(((char*)aTHX) + (((char*)v) - (char*)proto_perl));
10369     else {
10370         ret = v;
10371     }
10372
10373     return ret;
10374 }
10375
10376 /* duplicate the save stack */
10377
10378 ANY *
10379 Perl_ss_dup(pTHX_ PerlInterpreter *proto_perl, CLONE_PARAMS* param)
10380 {
10381     dVAR;
10382     ANY * const ss      = proto_perl->Tsavestack;
10383     const I32 max       = proto_perl->Tsavestack_max;
10384     I32 ix              = proto_perl->Tsavestack_ix;
10385     ANY *nss;
10386     SV *sv;
10387     GV *gv;
10388     AV *av;
10389     HV *hv;
10390     void* ptr;
10391     int intval;
10392     long longval;
10393     GP *gp;
10394     IV iv;
10395     I32 i;
10396     char *c = NULL;
10397     void (*dptr) (void*);
10398     void (*dxptr) (pTHX_ void*);
10399
10400     Newxz(nss, max, ANY);
10401
10402     while (ix > 0) {
10403         const I32 type = POPINT(ss,ix);
10404         TOPINT(nss,ix) = type;
10405         switch (type) {
10406         case SAVEt_HELEM:               /* hash element */
10407             sv = (SV*)POPPTR(ss,ix);
10408             TOPPTR(nss,ix) = sv_dup_inc(sv, param);
10409             /* fall through */
10410         case SAVEt_ITEM:                        /* normal string */
10411         case SAVEt_SV:                          /* scalar reference */
10412             sv = (SV*)POPPTR(ss,ix);
10413             TOPPTR(nss,ix) = sv_dup_inc(sv, param);
10414             /* fall through */
10415         case SAVEt_FREESV:
10416         case SAVEt_MORTALIZESV:
10417             sv = (SV*)POPPTR(ss,ix);
10418             TOPPTR(nss,ix) = sv_dup_inc(sv, param);
10419             break;
10420         case SAVEt_SHARED_PVREF:                /* char* in shared space */
10421             c = (char*)POPPTR(ss,ix);
10422             TOPPTR(nss,ix) = savesharedpv(c);
10423             ptr = POPPTR(ss,ix);
10424             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);
10425             break;
10426         case SAVEt_GENERIC_SVREF:               /* generic sv */
10427         case SAVEt_SVREF:                       /* scalar reference */
10428             sv = (SV*)POPPTR(ss,ix);
10429             TOPPTR(nss,ix) = sv_dup_inc(sv, param);
10430             ptr = POPPTR(ss,ix);
10431             TOPPTR(nss,ix) = svp_dup_inc((SV**)ptr, proto_perl);/* XXXXX */
10432             break;
10433         case SAVEt_HV:                          /* hash reference */
10434         case SAVEt_AV:                          /* array reference */
10435             sv = (SV*) POPPTR(ss,ix);
10436             TOPPTR(nss,ix) = sv_dup_inc(sv, param);
10437             /* fall through */
10438         case SAVEt_COMPPAD:
10439         case SAVEt_NSTAB:
10440             sv = (SV*) POPPTR(ss,ix);
10441             TOPPTR(nss,ix) = sv_dup(sv, param);
10442             break;
10443         case SAVEt_INT:                         /* int reference */
10444             ptr = POPPTR(ss,ix);
10445             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);
10446             intval = (int)POPINT(ss,ix);
10447             TOPINT(nss,ix) = intval;
10448             break;
10449         case SAVEt_LONG:                        /* long reference */
10450             ptr = POPPTR(ss,ix);
10451             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);
10452             /* fall through */
10453         case SAVEt_CLEARSV:
10454             longval = (long)POPLONG(ss,ix);
10455             TOPLONG(nss,ix) = longval;
10456             break;
10457         case SAVEt_I32:                         /* I32 reference */
10458         case SAVEt_I16:                         /* I16 reference */
10459         case SAVEt_I8:                          /* I8 reference */
10460         case SAVEt_COP_ARYBASE:                 /* call CopARYBASE_set */
10461             ptr = POPPTR(ss,ix);
10462             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);
10463             i = POPINT(ss,ix);
10464             TOPINT(nss,ix) = i;
10465             break;
10466         case SAVEt_IV:                          /* IV reference */
10467             ptr = POPPTR(ss,ix);
10468             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);
10469             iv = POPIV(ss,ix);
10470             TOPIV(nss,ix) = iv;
10471             break;
10472         case SAVEt_HPTR:                        /* HV* reference */
10473         case SAVEt_APTR:                        /* AV* reference */
10474         case SAVEt_SPTR:                        /* SV* reference */
10475             ptr = POPPTR(ss,ix);
10476             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);
10477             sv = (SV*)POPPTR(ss,ix);
10478             TOPPTR(nss,ix) = sv_dup(sv, param);
10479             break;
10480         case SAVEt_VPTR:                        /* random* reference */
10481             ptr = POPPTR(ss,ix);
10482             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);
10483             ptr = POPPTR(ss,ix);
10484             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);
10485             break;
10486         case SAVEt_GENERIC_PVREF:               /* generic char* */
10487         case SAVEt_PPTR:                        /* char* reference */
10488             ptr = POPPTR(ss,ix);
10489             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);
10490             c = (char*)POPPTR(ss,ix);
10491             TOPPTR(nss,ix) = pv_dup(c);
10492             break;
10493         case SAVEt_GP:                          /* scalar reference */
10494             gp = (GP*)POPPTR(ss,ix);
10495             TOPPTR(nss,ix) = gp = gp_dup(gp, param);
10496             (void)GpREFCNT_inc(gp);
10497             gv = (GV*)POPPTR(ss,ix);
10498             TOPPTR(nss,ix) = gv_dup_inc(gv, param);
10499             break;
10500         case SAVEt_FREEOP:
10501             ptr = POPPTR(ss,ix);
10502             if (ptr && (((OP*)ptr)->op_private & OPpREFCOUNTED)) {
10503                 /* these are assumed to be refcounted properly */
10504                 OP *o;
10505                 switch (((OP*)ptr)->op_type) {
10506                 case OP_LEAVESUB:
10507                 case OP_LEAVESUBLV:
10508                 case OP_LEAVEEVAL:
10509                 case OP_LEAVE:
10510                 case OP_SCOPE:
10511                 case OP_LEAVEWRITE:
10512                     TOPPTR(nss,ix) = ptr;
10513                     o = (OP*)ptr;
10514                     OP_REFCNT_LOCK;
10515                     OpREFCNT_inc(o);
10516                     OP_REFCNT_UNLOCK;
10517                     break;
10518                 default:
10519                     TOPPTR(nss,ix) = NULL;
10520                     break;
10521                 }
10522             }
10523             else
10524                 TOPPTR(nss,ix) = NULL;
10525             break;
10526         case SAVEt_FREEPV:
10527             c = (char*)POPPTR(ss,ix);
10528             TOPPTR(nss,ix) = pv_dup_inc(c);
10529             break;
10530         case SAVEt_DELETE:
10531             hv = (HV*)POPPTR(ss,ix);
10532             TOPPTR(nss,ix) = hv_dup_inc(hv, param);
10533             c = (char*)POPPTR(ss,ix);
10534             TOPPTR(nss,ix) = pv_dup_inc(c);
10535             /* fall through */
10536         case SAVEt_STACK_POS:           /* Position on Perl stack */
10537             i = POPINT(ss,ix);
10538             TOPINT(nss,ix) = i;
10539             break;
10540         case SAVEt_DESTRUCTOR:
10541             ptr = POPPTR(ss,ix);
10542             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);  /* XXX quite arbitrary */
10543             dptr = POPDPTR(ss,ix);
10544             TOPDPTR(nss,ix) = DPTR2FPTR(void (*)(void*),
10545                                         any_dup(FPTR2DPTR(void *, dptr),
10546                                                 proto_perl));
10547             break;
10548         case SAVEt_DESTRUCTOR_X:
10549             ptr = POPPTR(ss,ix);
10550             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);  /* XXX quite arbitrary */
10551             dxptr = POPDXPTR(ss,ix);
10552             TOPDXPTR(nss,ix) = DPTR2FPTR(void (*)(pTHX_ void*),
10553                                          any_dup(FPTR2DPTR(void *, dxptr),
10554                                                  proto_perl));
10555             break;
10556         case SAVEt_REGCONTEXT:
10557         case SAVEt_ALLOC:
10558             i = POPINT(ss,ix);
10559             TOPINT(nss,ix) = i;
10560             ix -= i;
10561             break;
10562         case SAVEt_AELEM:               /* array element */
10563             sv = (SV*)POPPTR(ss,ix);
10564             TOPPTR(nss,ix) = sv_dup_inc(sv, param);
10565             i = POPINT(ss,ix);
10566             TOPINT(nss,ix) = i;
10567             av = (AV*)POPPTR(ss,ix);
10568             TOPPTR(nss,ix) = av_dup_inc(av, param);
10569             break;
10570         case SAVEt_OP:
10571             ptr = POPPTR(ss,ix);
10572             TOPPTR(nss,ix) = ptr;
10573             break;
10574         case SAVEt_HINTS:
10575             i = POPINT(ss,ix);
10576             TOPINT(nss,ix) = i;
10577             ptr = POPPTR(ss,ix);
10578             if (ptr) {
10579                 HINTS_REFCNT_LOCK;
10580                 ((struct refcounted_he *)ptr)->refcounted_he_refcnt++;
10581                 HINTS_REFCNT_UNLOCK;
10582             }
10583             TOPPTR(nss,ix) = ptr;
10584             if (i & HINT_LOCALIZE_HH) {
10585                 hv = (HV*)POPPTR(ss,ix);
10586                 TOPPTR(nss,ix) = hv_dup_inc(hv, param);
10587             }
10588             break;
10589         case SAVEt_PADSV:
10590             longval = (long)POPLONG(ss,ix);
10591             TOPLONG(nss,ix) = longval;
10592             ptr = POPPTR(ss,ix);
10593             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);
10594             sv = (SV*)POPPTR(ss,ix);
10595             TOPPTR(nss,ix) = sv_dup(sv, param);
10596             break;
10597         case SAVEt_BOOL:
10598             ptr = POPPTR(ss,ix);
10599             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);
10600             longval = (long)POPBOOL(ss,ix);
10601             TOPBOOL(nss,ix) = (bool)longval;
10602             break;
10603         case SAVEt_SET_SVFLAGS:
10604             i = POPINT(ss,ix);
10605             TOPINT(nss,ix) = i;
10606             i = POPINT(ss,ix);
10607             TOPINT(nss,ix) = i;
10608             sv = (SV*)POPPTR(ss,ix);
10609             TOPPTR(nss,ix) = sv_dup(sv, param);
10610             break;
10611         case SAVEt_RE_STATE:
10612             {
10613                 const struct re_save_state *const old_state
10614                     = (struct re_save_state *)
10615                     (ss + ix - SAVESTACK_ALLOC_FOR_RE_SAVE_STATE);
10616                 struct re_save_state *const new_state
10617                     = (struct re_save_state *)
10618                     (nss + ix - SAVESTACK_ALLOC_FOR_RE_SAVE_STATE);
10619
10620                 Copy(old_state, new_state, 1, struct re_save_state);
10621                 ix -= SAVESTACK_ALLOC_FOR_RE_SAVE_STATE;
10622
10623                 new_state->re_state_bostr
10624                     = pv_dup(old_state->re_state_bostr);
10625                 new_state->re_state_reginput
10626                     = pv_dup(old_state->re_state_reginput);
10627                 new_state->re_state_regeol
10628                     = pv_dup(old_state->re_state_regeol);
10629                 new_state->re_state_regstartp
10630                     = (I32*) any_dup(old_state->re_state_regstartp, proto_perl);
10631                 new_state->re_state_regendp
10632                     = (I32*) any_dup(old_state->re_state_regendp, proto_perl);
10633                 new_state->re_state_reglastparen
10634                     = (U32*) any_dup(old_state->re_state_reglastparen, 
10635                               proto_perl);
10636                 new_state->re_state_reglastcloseparen
10637                     = (U32*)any_dup(old_state->re_state_reglastcloseparen,
10638                               proto_perl);
10639                 /* XXX This just has to be broken. The old save_re_context
10640                    code did SAVEGENERICPV(PL_reg_start_tmp);
10641                    PL_reg_start_tmp is char **.
10642                    Look above to what the dup code does for
10643                    SAVEt_GENERIC_PVREF
10644                    It can never have worked.
10645                    So this is merely a faithful copy of the exiting bug:  */
10646                 new_state->re_state_reg_start_tmp
10647                     = (char **) pv_dup((char *)
10648                                       old_state->re_state_reg_start_tmp);
10649                 /* I assume that it only ever "worked" because no-one called
10650                    (pseudo)fork while the regexp engine had re-entered itself.
10651                 */
10652 #ifdef PERL_OLD_COPY_ON_WRITE
10653                 new_state->re_state_nrs
10654                     = sv_dup(old_state->re_state_nrs, param);
10655 #endif
10656                 new_state->re_state_reg_magic
10657                     = (MAGIC*) any_dup(old_state->re_state_reg_magic, 
10658                                proto_perl);
10659                 new_state->re_state_reg_oldcurpm
10660                     = (PMOP*) any_dup(old_state->re_state_reg_oldcurpm, 
10661                               proto_perl);
10662                 new_state->re_state_reg_curpm
10663                     = (PMOP*)  any_dup(old_state->re_state_reg_curpm, 
10664                                proto_perl);
10665                 new_state->re_state_reg_oldsaved
10666                     = pv_dup(old_state->re_state_reg_oldsaved);
10667                 new_state->re_state_reg_poscache
10668                     = pv_dup(old_state->re_state_reg_poscache);
10669                 new_state->re_state_reg_starttry
10670                     = pv_dup(old_state->re_state_reg_starttry);
10671                 break;
10672             }
10673         case SAVEt_COMPILE_WARNINGS:
10674             ptr = POPPTR(ss,ix);
10675             TOPPTR(nss,ix) = DUP_WARNINGS((STRLEN*)ptr);
10676             break;
10677         case SAVEt_PARSER:
10678             ptr = POPPTR(ss,ix);
10679             TOPPTR(nss,ix) = parser_dup(ptr, param);
10680             break;
10681         default:
10682             Perl_croak(aTHX_
10683                        "panic: ss_dup inconsistency (%"IVdf")", (IV) type);
10684         }
10685     }
10686
10687     return nss;
10688 }
10689
10690
10691 /* if sv is a stash, call $class->CLONE_SKIP(), and set the SVphv_CLONEABLE
10692  * flag to the result. This is done for each stash before cloning starts,
10693  * so we know which stashes want their objects cloned */
10694
10695 static void
10696 do_mark_cloneable_stash(pTHX_ SV *sv)
10697 {
10698     const HEK * const hvname = HvNAME_HEK((HV*)sv);
10699     if (hvname) {
10700         GV* const cloner = gv_fetchmethod_autoload((HV*)sv, "CLONE_SKIP", 0);
10701         SvFLAGS(sv) |= SVphv_CLONEABLE; /* clone objects by default */
10702         if (cloner && GvCV(cloner)) {
10703             dSP;
10704             UV status;
10705
10706             ENTER;
10707             SAVETMPS;
10708             PUSHMARK(SP);
10709             XPUSHs(sv_2mortal(newSVhek(hvname)));
10710             PUTBACK;
10711             call_sv((SV*)GvCV(cloner), G_SCALAR);
10712             SPAGAIN;
10713             status = POPu;
10714             PUTBACK;
10715             FREETMPS;
10716             LEAVE;
10717             if (status)
10718                 SvFLAGS(sv) &= ~SVphv_CLONEABLE;
10719         }
10720     }
10721 }
10722
10723
10724
10725 /*
10726 =for apidoc perl_clone
10727
10728 Create and return a new interpreter by cloning the current one.
10729
10730 perl_clone takes these flags as parameters:
10731
10732 CLONEf_COPY_STACKS - is used to, well, copy the stacks also,
10733 without it we only clone the data and zero the stacks,
10734 with it we copy the stacks and the new perl interpreter is
10735 ready to run at the exact same point as the previous one.
10736 The pseudo-fork code uses COPY_STACKS while the
10737 threads->new doesn't.
10738
10739 CLONEf_KEEP_PTR_TABLE
10740 perl_clone keeps a ptr_table with the pointer of the old
10741 variable as a key and the new variable as a value,
10742 this allows it to check if something has been cloned and not
10743 clone it again but rather just use the value and increase the
10744 refcount. If KEEP_PTR_TABLE is not set then perl_clone will kill
10745 the ptr_table using the function
10746 C<ptr_table_free(PL_ptr_table); PL_ptr_table = NULL;>,
10747 reason to keep it around is if you want to dup some of your own
10748 variable who are outside the graph perl scans, example of this
10749 code is in threads.xs create
10750
10751 CLONEf_CLONE_HOST
10752 This is a win32 thing, it is ignored on unix, it tells perls
10753 win32host code (which is c++) to clone itself, this is needed on
10754 win32 if you want to run two threads at the same time,
10755 if you just want to do some stuff in a separate perl interpreter
10756 and then throw it away and return to the original one,
10757 you don't need to do anything.
10758
10759 =cut
10760 */
10761
10762 /* XXX the above needs expanding by someone who actually understands it ! */
10763 EXTERN_C PerlInterpreter *
10764 perl_clone_host(PerlInterpreter* proto_perl, UV flags);
10765
10766 PerlInterpreter *
10767 perl_clone(PerlInterpreter *proto_perl, UV flags)
10768 {
10769    dVAR;
10770 #ifdef PERL_IMPLICIT_SYS
10771
10772    /* perlhost.h so we need to call into it
10773    to clone the host, CPerlHost should have a c interface, sky */
10774
10775    if (flags & CLONEf_CLONE_HOST) {
10776        return perl_clone_host(proto_perl,flags);
10777    }
10778    return perl_clone_using(proto_perl, flags,
10779                             proto_perl->IMem,
10780                             proto_perl->IMemShared,
10781                             proto_perl->IMemParse,
10782                             proto_perl->IEnv,
10783                             proto_perl->IStdIO,
10784                             proto_perl->ILIO,
10785                             proto_perl->IDir,
10786                             proto_perl->ISock,
10787                             proto_perl->IProc);
10788 }
10789
10790 PerlInterpreter *
10791 perl_clone_using(PerlInterpreter *proto_perl, UV flags,
10792                  struct IPerlMem* ipM, struct IPerlMem* ipMS,
10793                  struct IPerlMem* ipMP, struct IPerlEnv* ipE,
10794                  struct IPerlStdIO* ipStd, struct IPerlLIO* ipLIO,
10795                  struct IPerlDir* ipD, struct IPerlSock* ipS,
10796                  struct IPerlProc* ipP)
10797 {
10798     /* XXX many of the string copies here can be optimized if they're
10799      * constants; they need to be allocated as common memory and just
10800      * their pointers copied. */
10801
10802     IV i;
10803     CLONE_PARAMS clone_params;
10804     CLONE_PARAMS* const param = &clone_params;
10805
10806     PerlInterpreter * const my_perl = (PerlInterpreter*)(*ipM->pMalloc)(ipM, sizeof(PerlInterpreter));
10807     /* for each stash, determine whether its objects should be cloned */
10808     S_visit(proto_perl, do_mark_cloneable_stash, SVt_PVHV, SVTYPEMASK);
10809     PERL_SET_THX(my_perl);
10810
10811 #  ifdef DEBUGGING
10812     PoisonNew(my_perl, 1, PerlInterpreter);
10813     PL_op = NULL;
10814     PL_curcop = NULL;
10815     PL_markstack = 0;
10816     PL_scopestack = 0;
10817     PL_savestack = 0;
10818     PL_savestack_ix = 0;
10819     PL_savestack_max = -1;
10820     PL_sig_pending = 0;
10821     Zero(&PL_debug_pad, 1, struct perl_debug_pad);
10822 #  else /* !DEBUGGING */
10823     Zero(my_perl, 1, PerlInterpreter);
10824 #  endif        /* DEBUGGING */
10825
10826     /* host pointers */
10827     PL_Mem              = ipM;
10828     PL_MemShared        = ipMS;
10829     PL_MemParse         = ipMP;
10830     PL_Env              = ipE;
10831     PL_StdIO            = ipStd;
10832     PL_LIO              = ipLIO;
10833     PL_Dir              = ipD;
10834     PL_Sock             = ipS;
10835     PL_Proc             = ipP;
10836 #else           /* !PERL_IMPLICIT_SYS */
10837     IV i;
10838     CLONE_PARAMS clone_params;
10839     CLONE_PARAMS* param = &clone_params;
10840     PerlInterpreter * const my_perl = (PerlInterpreter*)PerlMem_malloc(sizeof(PerlInterpreter));
10841     /* for each stash, determine whether its objects should be cloned */
10842     S_visit(proto_perl, do_mark_cloneable_stash, SVt_PVHV, SVTYPEMASK);
10843     PERL_SET_THX(my_perl);
10844
10845 #    ifdef DEBUGGING
10846     PoisonNew(my_perl, 1, PerlInterpreter);
10847     PL_op = NULL;
10848     PL_curcop = NULL;
10849     PL_markstack = 0;
10850     PL_scopestack = 0;
10851     PL_savestack = 0;
10852     PL_savestack_ix = 0;
10853     PL_savestack_max = -1;
10854     PL_sig_pending = 0;
10855     Zero(&PL_debug_pad, 1, struct perl_debug_pad);
10856 #    else       /* !DEBUGGING */
10857     Zero(my_perl, 1, PerlInterpreter);
10858 #    endif      /* DEBUGGING */
10859 #endif          /* PERL_IMPLICIT_SYS */
10860     param->flags = flags;
10861     param->proto_perl = proto_perl;
10862
10863     INIT_TRACK_MEMPOOL(my_perl->Imemory_debug_header, my_perl);
10864
10865     PL_body_arenas = NULL;
10866     Zero(&PL_body_roots, 1, PL_body_roots);
10867     
10868     PL_nice_chunk       = NULL;
10869     PL_nice_chunk_size  = 0;
10870     PL_sv_count         = 0;
10871     PL_sv_objcount      = 0;
10872     PL_sv_root          = NULL;
10873     PL_sv_arenaroot     = NULL;
10874
10875     PL_debug            = proto_perl->Idebug;
10876
10877     PL_hash_seed        = proto_perl->Ihash_seed;
10878     PL_rehash_seed      = proto_perl->Irehash_seed;
10879
10880 #ifdef USE_REENTRANT_API
10881     /* XXX: things like -Dm will segfault here in perlio, but doing
10882      *  PERL_SET_CONTEXT(proto_perl);
10883      * breaks too many other things
10884      */
10885     Perl_reentrant_init(aTHX);
10886 #endif
10887
10888     /* create SV map for pointer relocation */
10889     PL_ptr_table = ptr_table_new();
10890
10891     /* initialize these special pointers as early as possible */
10892     SvANY(&PL_sv_undef)         = NULL;
10893     SvREFCNT(&PL_sv_undef)      = (~(U32)0)/2;
10894     SvFLAGS(&PL_sv_undef)       = SVf_READONLY|SVt_NULL;
10895     ptr_table_store(PL_ptr_table, &proto_perl->Isv_undef, &PL_sv_undef);
10896
10897     SvANY(&PL_sv_no)            = new_XPVNV();
10898     SvREFCNT(&PL_sv_no)         = (~(U32)0)/2;
10899     SvFLAGS(&PL_sv_no)          = SVp_IOK|SVf_IOK|SVp_NOK|SVf_NOK
10900                                   |SVp_POK|SVf_POK|SVf_READONLY|SVt_PVNV;
10901     SvPV_set(&PL_sv_no, savepvn(PL_No, 0));
10902     SvCUR_set(&PL_sv_no, 0);
10903     SvLEN_set(&PL_sv_no, 1);
10904     SvIV_set(&PL_sv_no, 0);
10905     SvNV_set(&PL_sv_no, 0);
10906     ptr_table_store(PL_ptr_table, &proto_perl->Isv_no, &PL_sv_no);
10907
10908     SvANY(&PL_sv_yes)           = new_XPVNV();
10909     SvREFCNT(&PL_sv_yes)        = (~(U32)0)/2;
10910     SvFLAGS(&PL_sv_yes)         = SVp_IOK|SVf_IOK|SVp_NOK|SVf_NOK
10911                                   |SVp_POK|SVf_POK|SVf_READONLY|SVt_PVNV;
10912     SvPV_set(&PL_sv_yes, savepvn(PL_Yes, 1));
10913     SvCUR_set(&PL_sv_yes, 1);
10914     SvLEN_set(&PL_sv_yes, 2);
10915     SvIV_set(&PL_sv_yes, 1);
10916     SvNV_set(&PL_sv_yes, 1);
10917     ptr_table_store(PL_ptr_table, &proto_perl->Isv_yes, &PL_sv_yes);
10918
10919     /* create (a non-shared!) shared string table */
10920     PL_strtab           = newHV();
10921     HvSHAREKEYS_off(PL_strtab);
10922     hv_ksplit(PL_strtab, HvTOTALKEYS(proto_perl->Istrtab));
10923     ptr_table_store(PL_ptr_table, proto_perl->Istrtab, PL_strtab);
10924
10925     PL_compiling = proto_perl->Icompiling;
10926
10927     /* These two PVs will be free'd special way so must set them same way op.c does */
10928     PL_compiling.cop_stashpv = savesharedpv(PL_compiling.cop_stashpv);
10929     ptr_table_store(PL_ptr_table, proto_perl->Icompiling.cop_stashpv, PL_compiling.cop_stashpv);
10930
10931     PL_compiling.cop_file    = savesharedpv(PL_compiling.cop_file);
10932     ptr_table_store(PL_ptr_table, proto_perl->Icompiling.cop_file, PL_compiling.cop_file);
10933
10934     ptr_table_store(PL_ptr_table, &proto_perl->Icompiling, &PL_compiling);
10935     PL_compiling.cop_warnings = DUP_WARNINGS(PL_compiling.cop_warnings);
10936     if (PL_compiling.cop_hints_hash) {
10937         HINTS_REFCNT_LOCK;
10938         PL_compiling.cop_hints_hash->refcounted_he_refcnt++;
10939         HINTS_REFCNT_UNLOCK;
10940     }
10941     PL_curcop           = (COP*)any_dup(proto_perl->Tcurcop, proto_perl);
10942
10943     /* pseudo environmental stuff */
10944     PL_origargc         = proto_perl->Iorigargc;
10945     PL_origargv         = proto_perl->Iorigargv;
10946
10947     param->stashes      = newAV();  /* Setup array of objects to call clone on */
10948
10949     /* Set tainting stuff before PerlIO_debug can possibly get called */
10950     PL_tainting         = proto_perl->Itainting;
10951     PL_taint_warn       = proto_perl->Itaint_warn;
10952
10953 #ifdef PERLIO_LAYERS
10954     /* Clone PerlIO tables as soon as we can handle general xx_dup() */
10955     PerlIO_clone(aTHX_ proto_perl, param);
10956 #endif
10957
10958     PL_envgv            = gv_dup(proto_perl->Ienvgv, param);
10959     PL_incgv            = gv_dup(proto_perl->Iincgv, param);
10960     PL_hintgv           = gv_dup(proto_perl->Ihintgv, param);
10961     PL_origfilename     = SAVEPV(proto_perl->Iorigfilename);
10962     PL_diehook          = sv_dup_inc(proto_perl->Idiehook, param);
10963     PL_warnhook         = sv_dup_inc(proto_perl->Iwarnhook, param);
10964
10965     /* switches */
10966     PL_minus_c          = proto_perl->Iminus_c;
10967     PL_patchlevel       = sv_dup_inc(proto_perl->Ipatchlevel, param);
10968     PL_localpatches     = proto_perl->Ilocalpatches;
10969     PL_splitstr         = proto_perl->Isplitstr;
10970     PL_preprocess       = proto_perl->Ipreprocess;
10971     PL_minus_n          = proto_perl->Iminus_n;
10972     PL_minus_p          = proto_perl->Iminus_p;
10973     PL_minus_l          = proto_perl->Iminus_l;
10974     PL_minus_a          = proto_perl->Iminus_a;
10975     PL_minus_E          = proto_perl->Iminus_E;
10976     PL_minus_F          = proto_perl->Iminus_F;
10977     PL_doswitches       = proto_perl->Idoswitches;
10978     PL_dowarn           = proto_perl->Idowarn;
10979     PL_doextract        = proto_perl->Idoextract;
10980     PL_sawampersand     = proto_perl->Isawampersand;
10981     PL_unsafe           = proto_perl->Iunsafe;
10982     PL_inplace          = SAVEPV(proto_perl->Iinplace);
10983     PL_e_script         = sv_dup_inc(proto_perl->Ie_script, param);
10984     PL_perldb           = proto_perl->Iperldb;
10985     PL_perl_destruct_level = proto_perl->Iperl_destruct_level;
10986     PL_exit_flags       = proto_perl->Iexit_flags;
10987
10988     /* magical thingies */
10989     /* XXX time(&PL_basetime) when asked for? */
10990     PL_basetime         = proto_perl->Ibasetime;
10991     PL_formfeed         = sv_dup(proto_perl->Iformfeed, param);
10992
10993     PL_maxsysfd         = proto_perl->Imaxsysfd;
10994     PL_statusvalue      = proto_perl->Istatusvalue;
10995 #ifdef VMS
10996     PL_statusvalue_vms  = proto_perl->Istatusvalue_vms;
10997 #else
10998     PL_statusvalue_posix = proto_perl->Istatusvalue_posix;
10999 #endif
11000     PL_encoding         = sv_dup(proto_perl->Iencoding, param);
11001
11002     sv_setpvn(PERL_DEBUG_PAD(0), "", 0);        /* For regex debugging. */
11003     sv_setpvn(PERL_DEBUG_PAD(1), "", 0);        /* ext/re needs these */
11004     sv_setpvn(PERL_DEBUG_PAD(2), "", 0);        /* even without DEBUGGING. */
11005
11006    
11007     /* RE engine related */
11008     Zero(&PL_reg_state, 1, struct re_save_state);
11009     PL_reginterp_cnt    = 0;
11010     PL_regmatch_slab    = NULL;
11011     
11012     /* Clone the regex array */
11013     PL_regex_padav = newAV();
11014     {
11015         const I32 len = av_len((AV*)proto_perl->Iregex_padav);
11016         SV* const * const regexen = AvARRAY((AV*)proto_perl->Iregex_padav);
11017         IV i;
11018         av_push(PL_regex_padav, sv_dup_inc_NN(regexen[0],param));
11019         for(i = 1; i <= len; i++) {
11020             const SV * const regex = regexen[i];
11021             SV * const sv =
11022                 SvREPADTMP(regex)
11023                     ? sv_dup_inc(regex, param)
11024                     : SvREFCNT_inc(
11025                         newSViv(PTR2IV(CALLREGDUPE(
11026                                 INT2PTR(REGEXP *, SvIVX(regex)), param))))
11027                 ;
11028             av_push(PL_regex_padav, sv);
11029         }
11030     }
11031     PL_regex_pad = AvARRAY(PL_regex_padav);
11032
11033     /* shortcuts to various I/O objects */
11034     PL_stdingv          = gv_dup(proto_perl->Istdingv, param);
11035     PL_stderrgv         = gv_dup(proto_perl->Istderrgv, param);
11036     PL_defgv            = gv_dup(proto_perl->Idefgv, param);
11037     PL_argvgv           = gv_dup(proto_perl->Iargvgv, param);
11038     PL_argvoutgv        = gv_dup(proto_perl->Iargvoutgv, param);
11039     PL_argvout_stack    = av_dup_inc(proto_perl->Iargvout_stack, param);
11040
11041     /* shortcuts to regexp stuff */
11042     PL_replgv           = gv_dup(proto_perl->Ireplgv, param);
11043
11044     /* shortcuts to misc objects */
11045     PL_errgv            = gv_dup(proto_perl->Ierrgv, param);
11046
11047     /* shortcuts to debugging objects */
11048     PL_DBgv             = gv_dup(proto_perl->IDBgv, param);
11049     PL_DBline           = gv_dup(proto_perl->IDBline, param);
11050     PL_DBsub            = gv_dup(proto_perl->IDBsub, param);
11051     PL_DBsingle         = sv_dup(proto_perl->IDBsingle, param);
11052     PL_DBtrace          = sv_dup(proto_perl->IDBtrace, param);
11053     PL_DBsignal         = sv_dup(proto_perl->IDBsignal, param);
11054     PL_DBassertion      = sv_dup(proto_perl->IDBassertion, param);
11055     PL_lineary          = av_dup(proto_perl->Ilineary, param);
11056     PL_dbargs           = av_dup(proto_perl->Idbargs, param);
11057
11058     /* symbol tables */
11059     PL_defstash         = hv_dup_inc(proto_perl->Tdefstash, param);
11060     PL_curstash         = hv_dup(proto_perl->Tcurstash, param);
11061     PL_debstash         = hv_dup(proto_perl->Idebstash, param);
11062     PL_globalstash      = hv_dup(proto_perl->Iglobalstash, param);
11063     PL_curstname        = sv_dup_inc(proto_perl->Icurstname, param);
11064
11065     PL_beginav          = av_dup_inc(proto_perl->Ibeginav, param);
11066     PL_beginav_save     = av_dup_inc(proto_perl->Ibeginav_save, param);
11067     PL_checkav_save     = av_dup_inc(proto_perl->Icheckav_save, param);
11068     PL_unitcheckav      = av_dup_inc(proto_perl->Iunitcheckav, param);
11069     PL_unitcheckav_save = av_dup_inc(proto_perl->Iunitcheckav_save, param);
11070     PL_endav            = av_dup_inc(proto_perl->Iendav, param);
11071     PL_checkav          = av_dup_inc(proto_perl->Icheckav, param);
11072     PL_initav           = av_dup_inc(proto_perl->Iinitav, param);
11073
11074     PL_sub_generation   = proto_perl->Isub_generation;
11075
11076     /* funky return mechanisms */
11077     PL_forkprocess      = proto_perl->Iforkprocess;
11078
11079     /* subprocess state */
11080     PL_fdpid            = av_dup_inc(proto_perl->Ifdpid, param);
11081
11082     /* internal state */
11083     PL_maxo             = proto_perl->Imaxo;
11084     if (proto_perl->Iop_mask)
11085         PL_op_mask      = SAVEPVN(proto_perl->Iop_mask, PL_maxo);
11086     else
11087         PL_op_mask      = NULL;
11088     /* PL_asserting        = proto_perl->Iasserting; */
11089
11090     /* current interpreter roots */
11091     PL_main_cv          = cv_dup_inc(proto_perl->Imain_cv, param);
11092     OP_REFCNT_LOCK;
11093     PL_main_root        = OpREFCNT_inc(proto_perl->Imain_root);
11094     OP_REFCNT_UNLOCK;
11095     PL_main_start       = proto_perl->Imain_start;
11096     PL_eval_root        = proto_perl->Ieval_root;
11097     PL_eval_start       = proto_perl->Ieval_start;
11098
11099     /* runtime control stuff */
11100     PL_curcopdb         = (COP*)any_dup(proto_perl->Icurcopdb, proto_perl);
11101     PL_copline          = proto_perl->Icopline;
11102
11103     PL_filemode         = proto_perl->Ifilemode;
11104     PL_lastfd           = proto_perl->Ilastfd;
11105     PL_oldname          = proto_perl->Ioldname;         /* XXX not quite right */
11106     PL_Argv             = NULL;
11107     PL_Cmd              = NULL;
11108     PL_gensym           = proto_perl->Igensym;
11109     PL_preambleav       = av_dup_inc(proto_perl->Ipreambleav, param);
11110     PL_laststatval      = proto_perl->Ilaststatval;
11111     PL_laststype        = proto_perl->Ilaststype;
11112     PL_mess_sv          = NULL;
11113
11114     PL_ors_sv           = sv_dup_inc(proto_perl->Iors_sv, param);
11115
11116     /* interpreter atexit processing */
11117     PL_exitlistlen      = proto_perl->Iexitlistlen;
11118     if (PL_exitlistlen) {
11119         Newx(PL_exitlist, PL_exitlistlen, PerlExitListEntry);
11120         Copy(proto_perl->Iexitlist, PL_exitlist, PL_exitlistlen, PerlExitListEntry);
11121     }
11122     else
11123         PL_exitlist     = (PerlExitListEntry*)NULL;
11124
11125     PL_my_cxt_size = proto_perl->Imy_cxt_size;
11126     if (PL_my_cxt_size) {
11127         Newx(PL_my_cxt_list, PL_my_cxt_size, void *);
11128         Copy(proto_perl->Imy_cxt_list, PL_my_cxt_list, PL_my_cxt_size, void *);
11129 #ifdef PERL_GLOBAL_STRUCT_PRIVATE
11130         Newx(PL_my_cxt_keys, PL_my_cxt_size, char *);
11131         Copy(proto_perl->Imy_cxt_keys, PL_my_cxt_keys, PL_my_cxt_size, char *);
11132 #endif
11133     }
11134     else {
11135         PL_my_cxt_list  = (void**)NULL;
11136 #ifdef PERL_GLOBAL_STRUCT_PRIVATE
11137         PL_my_cxt_keys  = (void**)NULL;
11138 #endif
11139     }
11140     PL_modglobal        = hv_dup_inc(proto_perl->Imodglobal, param);
11141     PL_custom_op_names  = hv_dup_inc(proto_perl->Icustom_op_names,param);
11142     PL_custom_op_descs  = hv_dup_inc(proto_perl->Icustom_op_descs,param);
11143
11144     PL_profiledata      = NULL;
11145     PL_rsfp             = fp_dup(proto_perl->Irsfp, '<', param);
11146     /* PL_rsfp_filters entries have fake IoDIRP() */
11147     PL_rsfp_filters     = av_dup_inc(proto_perl->Irsfp_filters, param);
11148
11149     PL_compcv                   = cv_dup(proto_perl->Icompcv, param);
11150
11151     PAD_CLONE_VARS(proto_perl, param);
11152
11153 #ifdef HAVE_INTERP_INTERN
11154     sys_intern_dup(&proto_perl->Isys_intern, &PL_sys_intern);
11155 #endif
11156
11157     /* more statics moved here */
11158     PL_generation       = proto_perl->Igeneration;
11159     PL_DBcv             = cv_dup(proto_perl->IDBcv, param);
11160
11161     PL_in_clean_objs    = proto_perl->Iin_clean_objs;
11162     PL_in_clean_all     = proto_perl->Iin_clean_all;
11163
11164     PL_uid              = proto_perl->Iuid;
11165     PL_euid             = proto_perl->Ieuid;
11166     PL_gid              = proto_perl->Igid;
11167     PL_egid             = proto_perl->Iegid;
11168     PL_nomemok          = proto_perl->Inomemok;
11169     PL_an               = proto_perl->Ian;
11170     PL_evalseq          = proto_perl->Ievalseq;
11171     PL_origenviron      = proto_perl->Iorigenviron;     /* XXX not quite right */
11172     PL_origalen         = proto_perl->Iorigalen;
11173 #ifdef PERL_USES_PL_PIDSTATUS
11174     PL_pidstatus        = newHV();                      /* XXX flag for cloning? */
11175 #endif
11176     PL_osname           = SAVEPV(proto_perl->Iosname);
11177     PL_sighandlerp      = proto_perl->Isighandlerp;
11178
11179     PL_runops           = proto_perl->Irunops;
11180
11181     Copy(proto_perl->Itokenbuf, PL_tokenbuf, 256, char);
11182
11183 #ifdef CSH
11184     PL_cshlen           = proto_perl->Icshlen;
11185     PL_cshname          = proto_perl->Icshname; /* XXX never deallocated */
11186 #endif
11187
11188     PL_parser           = parser_dup(proto_perl->Iparser, param);
11189
11190     PL_lex_state        = proto_perl->Ilex_state;
11191
11192 #ifdef PERL_MAD
11193     Copy(proto_perl->Inexttoke, PL_nexttoke, 5, NEXTTOKE);
11194     PL_curforce         = proto_perl->Icurforce;
11195 #else
11196     Copy(proto_perl->Inextval, PL_nextval, 5, YYSTYPE);
11197     Copy(proto_perl->Inexttype, PL_nexttype, 5, I32);
11198     PL_nexttoke         = proto_perl->Inexttoke;
11199 #endif
11200
11201     PL_linestr          = sv_dup_inc(proto_perl->Ilinestr, param);
11202     i = proto_perl->Ibufptr - SvPVX_const(proto_perl->Ilinestr);
11203     PL_bufptr           = SvPVX(PL_linestr) + (i < 0 ? 0 : i);
11204     i = proto_perl->Ioldbufptr - SvPVX_const(proto_perl->Ilinestr);
11205     PL_oldbufptr        = SvPVX(PL_linestr) + (i < 0 ? 0 : i);
11206     i = proto_perl->Ioldoldbufptr - SvPVX_const(proto_perl->Ilinestr);
11207     PL_oldoldbufptr     = SvPVX(PL_linestr) + (i < 0 ? 0 : i);
11208     i = proto_perl->Ilinestart - SvPVX_const(proto_perl->Ilinestr);
11209     PL_linestart        = SvPVX(PL_linestr) + (i < 0 ? 0 : i);
11210     PL_bufend           = SvPVX(PL_linestr) + SvCUR(PL_linestr);
11211
11212     PL_expect           = proto_perl->Iexpect;
11213
11214     PL_multi_end        = proto_perl->Imulti_end;
11215
11216     PL_error_count      = proto_perl->Ierror_count;
11217     PL_subline          = proto_perl->Isubline;
11218     PL_subname          = sv_dup_inc(proto_perl->Isubname, param);
11219
11220     i = proto_perl->Ilast_uni - SvPVX_const(proto_perl->Ilinestr);
11221     PL_last_uni         = SvPVX(PL_linestr) + (i < 0 ? 0 : i);
11222     i = proto_perl->Ilast_lop - SvPVX_const(proto_perl->Ilinestr);
11223     PL_last_lop         = SvPVX(PL_linestr) + (i < 0 ? 0 : i);
11224     PL_last_lop_op      = proto_perl->Ilast_lop_op;
11225     PL_in_my            = proto_perl->Iin_my;
11226     PL_in_my_stash      = hv_dup(proto_perl->Iin_my_stash, param);
11227 #ifdef FCRYPT
11228     PL_cryptseen        = proto_perl->Icryptseen;
11229 #endif
11230
11231     PL_hints            = proto_perl->Ihints;
11232
11233     PL_amagic_generation        = proto_perl->Iamagic_generation;
11234
11235 #ifdef USE_LOCALE_COLLATE
11236     PL_collation_ix     = proto_perl->Icollation_ix;
11237     PL_collation_name   = SAVEPV(proto_perl->Icollation_name);
11238     PL_collation_standard       = proto_perl->Icollation_standard;
11239     PL_collxfrm_base    = proto_perl->Icollxfrm_base;
11240     PL_collxfrm_mult    = proto_perl->Icollxfrm_mult;
11241 #endif /* USE_LOCALE_COLLATE */
11242
11243 #ifdef USE_LOCALE_NUMERIC
11244     PL_numeric_name     = SAVEPV(proto_perl->Inumeric_name);
11245     PL_numeric_standard = proto_perl->Inumeric_standard;
11246     PL_numeric_local    = proto_perl->Inumeric_local;
11247     PL_numeric_radix_sv = sv_dup_inc(proto_perl->Inumeric_radix_sv, param);
11248 #endif /* !USE_LOCALE_NUMERIC */
11249
11250     /* utf8 character classes */
11251     PL_utf8_alnum       = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_alnum, param);
11252     PL_utf8_alnumc      = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_alnumc, param);
11253     PL_utf8_ascii       = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_ascii, param);
11254     PL_utf8_alpha       = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_alpha, param);
11255     PL_utf8_space       = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_space, param);
11256     PL_utf8_cntrl       = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_cntrl, param);
11257     PL_utf8_graph       = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_graph, param);
11258     PL_utf8_digit       = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_digit, param);
11259     PL_utf8_upper       = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_upper, param);
11260     PL_utf8_lower       = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_lower, param);
11261     PL_utf8_print       = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_print, param);
11262     PL_utf8_punct       = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_punct, param);
11263     PL_utf8_xdigit      = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_xdigit, param);
11264     PL_utf8_mark        = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_mark, param);
11265     PL_utf8_toupper     = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_toupper, param);
11266     PL_utf8_totitle     = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_totitle, param);
11267     PL_utf8_tolower     = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_tolower, param);
11268     PL_utf8_tofold      = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_tofold, param);
11269     PL_utf8_idstart     = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_idstart, param);
11270     PL_utf8_idcont      = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_idcont, param);
11271
11272     /* Did the locale setup indicate UTF-8? */
11273     PL_utf8locale       = proto_perl->Iutf8locale;
11274     /* Unicode features (see perlrun/-C) */
11275     PL_unicode          = proto_perl->Iunicode;
11276
11277     /* Pre-5.8 signals control */
11278     PL_signals          = proto_perl->Isignals;
11279
11280     /* times() ticks per second */
11281     PL_clocktick        = proto_perl->Iclocktick;
11282
11283     /* Recursion stopper for PerlIO_find_layer */
11284     PL_in_load_module   = proto_perl->Iin_load_module;
11285
11286     /* sort() routine */
11287     PL_sort_RealCmp     = proto_perl->Isort_RealCmp;
11288
11289     /* Not really needed/useful since the reenrant_retint is "volatile",
11290      * but do it for consistency's sake. */
11291     PL_reentrant_retint = proto_perl->Ireentrant_retint;
11292
11293     /* Hooks to shared SVs and locks. */
11294     PL_sharehook        = proto_perl->Isharehook;
11295     PL_lockhook         = proto_perl->Ilockhook;
11296     PL_unlockhook       = proto_perl->Iunlockhook;
11297     PL_threadhook       = proto_perl->Ithreadhook;
11298
11299     PL_runops_std       = proto_perl->Irunops_std;
11300     PL_runops_dbg       = proto_perl->Irunops_dbg;
11301
11302 #ifdef THREADS_HAVE_PIDS
11303     PL_ppid             = proto_perl->Ippid;
11304 #endif
11305
11306     /* swatch cache */
11307     PL_last_swash_hv    = NULL; /* reinits on demand */
11308     PL_last_swash_klen  = 0;
11309     PL_last_swash_key[0]= '\0';
11310     PL_last_swash_tmps  = (U8*)NULL;
11311     PL_last_swash_slen  = 0;
11312
11313     PL_glob_index       = proto_perl->Iglob_index;
11314     PL_srand_called     = proto_perl->Isrand_called;
11315     PL_uudmap[(U32) 'M']        = 0;    /* reinits on demand */
11316     PL_bitcount         = NULL; /* reinits on demand */
11317
11318     if (proto_perl->Ipsig_pend) {
11319         Newxz(PL_psig_pend, SIG_SIZE, int);
11320     }
11321     else {
11322         PL_psig_pend    = (int*)NULL;
11323     }
11324
11325     if (proto_perl->Ipsig_ptr) {
11326         Newxz(PL_psig_ptr,  SIG_SIZE, SV*);
11327         Newxz(PL_psig_name, SIG_SIZE, SV*);
11328         for (i = 1; i < SIG_SIZE; i++) {
11329             PL_psig_ptr[i]  = sv_dup_inc(proto_perl->Ipsig_ptr[i], param);
11330             PL_psig_name[i] = sv_dup_inc(proto_perl->Ipsig_name[i], param);
11331         }
11332     }
11333     else {
11334         PL_psig_ptr     = (SV**)NULL;
11335         PL_psig_name    = (SV**)NULL;
11336     }
11337
11338     /* thrdvar.h stuff */
11339
11340     if (flags & CLONEf_COPY_STACKS) {
11341         /* next allocation will be PL_tmps_stack[PL_tmps_ix+1] */
11342         PL_tmps_ix              = proto_perl->Ttmps_ix;
11343         PL_tmps_max             = proto_perl->Ttmps_max;
11344         PL_tmps_floor           = proto_perl->Ttmps_floor;
11345         Newxz(PL_tmps_stack, PL_tmps_max, SV*);
11346         i = 0;
11347         while (i <= PL_tmps_ix) {
11348             PL_tmps_stack[i]    = sv_dup_inc(proto_perl->Ttmps_stack[i], param);
11349             ++i;
11350         }
11351
11352         /* next PUSHMARK() sets *(PL_markstack_ptr+1) */
11353         i = proto_perl->Tmarkstack_max - proto_perl->Tmarkstack;
11354         Newxz(PL_markstack, i, I32);
11355         PL_markstack_max        = PL_markstack + (proto_perl->Tmarkstack_max
11356                                                   - proto_perl->Tmarkstack);
11357         PL_markstack_ptr        = PL_markstack + (proto_perl->Tmarkstack_ptr
11358                                                   - proto_perl->Tmarkstack);
11359         Copy(proto_perl->Tmarkstack, PL_markstack,
11360              PL_markstack_ptr - PL_markstack + 1, I32);
11361
11362         /* next push_scope()/ENTER sets PL_scopestack[PL_scopestack_ix]
11363          * NOTE: unlike the others! */
11364         PL_scopestack_ix        = proto_perl->Tscopestack_ix;
11365         PL_scopestack_max       = proto_perl->Tscopestack_max;
11366         Newxz(PL_scopestack, PL_scopestack_max, I32);
11367         Copy(proto_perl->Tscopestack, PL_scopestack, PL_scopestack_ix, I32);
11368
11369         /* NOTE: si_dup() looks at PL_markstack */
11370         PL_curstackinfo         = si_dup(proto_perl->Tcurstackinfo, param);
11371
11372         /* PL_curstack          = PL_curstackinfo->si_stack; */
11373         PL_curstack             = av_dup(proto_perl->Tcurstack, param);
11374         PL_mainstack            = av_dup(proto_perl->Tmainstack, param);
11375
11376         /* next PUSHs() etc. set *(PL_stack_sp+1) */
11377         PL_stack_base           = AvARRAY(PL_curstack);
11378         PL_stack_sp             = PL_stack_base + (proto_perl->Tstack_sp
11379                                                    - proto_perl->Tstack_base);
11380         PL_stack_max            = PL_stack_base + AvMAX(PL_curstack);
11381
11382         /* next SSPUSHFOO() sets PL_savestack[PL_savestack_ix]
11383          * NOTE: unlike the others! */
11384         PL_savestack_ix         = proto_perl->Tsavestack_ix;
11385         PL_savestack_max        = proto_perl->Tsavestack_max;
11386         /*Newxz(PL_savestack, PL_savestack_max, ANY);*/
11387         PL_savestack            = ss_dup(proto_perl, param);
11388     }
11389     else {
11390         init_stacks();
11391         ENTER;                  /* perl_destruct() wants to LEAVE; */
11392
11393         /* although we're not duplicating the tmps stack, we should still
11394          * add entries for any SVs on the tmps stack that got cloned by a
11395          * non-refcount means (eg a temp in @_); otherwise they will be
11396          * orphaned
11397          */
11398         for (i = 0; i<= proto_perl->Ttmps_ix; i++) {
11399             SV * const nsv = (SV*)ptr_table_fetch(PL_ptr_table,
11400                     proto_perl->Ttmps_stack[i]);
11401             if (nsv && !SvREFCNT(nsv)) {
11402                 EXTEND_MORTAL(1);
11403                 PL_tmps_stack[++PL_tmps_ix] = SvREFCNT_inc_simple(nsv);
11404             }
11405         }
11406     }
11407
11408     PL_start_env        = proto_perl->Tstart_env;       /* XXXXXX */
11409     PL_top_env          = &PL_start_env;
11410
11411     PL_op               = proto_perl->Top;
11412
11413     PL_Sv               = NULL;
11414     PL_Xpv              = (XPV*)NULL;
11415     PL_na               = proto_perl->Tna;
11416
11417     PL_statbuf          = proto_perl->Tstatbuf;
11418     PL_statcache        = proto_perl->Tstatcache;
11419     PL_statgv           = gv_dup(proto_perl->Tstatgv, param);
11420     PL_statname         = sv_dup_inc(proto_perl->Tstatname, param);
11421 #ifdef HAS_TIMES
11422     PL_timesbuf         = proto_perl->Ttimesbuf;
11423 #endif
11424
11425     PL_tainted          = proto_perl->Ttainted;
11426     PL_curpm            = proto_perl->Tcurpm;   /* XXX No PMOP ref count */
11427     PL_rs               = sv_dup_inc(proto_perl->Trs, param);
11428     PL_last_in_gv       = gv_dup(proto_perl->Tlast_in_gv, param);
11429     PL_ofs_sv           = sv_dup_inc(proto_perl->Tofs_sv, param);
11430     PL_defoutgv         = gv_dup_inc(proto_perl->Tdefoutgv, param);
11431     PL_chopset          = proto_perl->Tchopset; /* XXX never deallocated */
11432     PL_toptarget        = sv_dup_inc(proto_perl->Ttoptarget, param);
11433     PL_bodytarget       = sv_dup_inc(proto_perl->Tbodytarget, param);
11434     PL_formtarget       = sv_dup(proto_perl->Tformtarget, param);
11435
11436     PL_restartop        = proto_perl->Trestartop;
11437     PL_in_eval          = proto_perl->Tin_eval;
11438     PL_delaymagic       = proto_perl->Tdelaymagic;
11439     PL_dirty            = proto_perl->Tdirty;
11440     PL_localizing       = proto_perl->Tlocalizing;
11441
11442     PL_errors           = sv_dup_inc(proto_perl->Terrors, param);
11443     PL_hv_fetch_ent_mh  = NULL;
11444     PL_modcount         = proto_perl->Tmodcount;
11445     PL_lastgotoprobe    = NULL;
11446     PL_dumpindent       = proto_perl->Tdumpindent;
11447
11448     PL_sortcop          = (OP*)any_dup(proto_perl->Tsortcop, proto_perl);
11449     PL_sortstash        = hv_dup(proto_perl->Tsortstash, param);
11450     PL_firstgv          = gv_dup(proto_perl->Tfirstgv, param);
11451     PL_secondgv         = gv_dup(proto_perl->Tsecondgv, param);
11452     PL_efloatbuf        = NULL;         /* reinits on demand */
11453     PL_efloatsize       = 0;                    /* reinits on demand */
11454
11455     /* regex stuff */
11456
11457     PL_screamfirst      = NULL;
11458     PL_screamnext       = NULL;
11459     PL_maxscream        = -1;                   /* reinits on demand */
11460     PL_lastscream       = NULL;
11461
11462     PL_watchaddr        = NULL;
11463     PL_watchok          = NULL;
11464
11465     PL_regdummy         = proto_perl->Tregdummy;
11466     PL_colorset         = 0;            /* reinits PL_colors[] */
11467     /*PL_colors[6]      = {0,0,0,0,0,0};*/
11468
11469
11470
11471     /* Pluggable optimizer */
11472     PL_peepp            = proto_perl->Tpeepp;
11473
11474     PL_stashcache       = newHV();
11475
11476     if (!(flags & CLONEf_KEEP_PTR_TABLE)) {
11477         ptr_table_free(PL_ptr_table);
11478         PL_ptr_table = NULL;
11479     }
11480
11481     /* Call the ->CLONE method, if it exists, for each of the stashes
11482        identified by sv_dup() above.
11483     */
11484     while(av_len(param->stashes) != -1) {
11485         HV* const stash = (HV*) av_shift(param->stashes);
11486         GV* const cloner = gv_fetchmethod_autoload(stash, "CLONE", 0);
11487         if (cloner && GvCV(cloner)) {
11488             dSP;
11489             ENTER;
11490             SAVETMPS;
11491             PUSHMARK(SP);
11492             XPUSHs(sv_2mortal(newSVhek(HvNAME_HEK(stash))));
11493             PUTBACK;
11494             call_sv((SV*)GvCV(cloner), G_DISCARD);
11495             FREETMPS;
11496             LEAVE;
11497         }
11498     }
11499
11500     SvREFCNT_dec(param->stashes);
11501
11502     /* orphaned? eg threads->new inside BEGIN or use */
11503     if (PL_compcv && ! SvREFCNT(PL_compcv)) {
11504         SvREFCNT_inc_simple_void(PL_compcv);
11505         SAVEFREESV(PL_compcv);
11506     }
11507
11508     return my_perl;
11509 }
11510
11511 #endif /* USE_ITHREADS */
11512
11513 /*
11514 =head1 Unicode Support
11515
11516 =for apidoc sv_recode_to_utf8
11517
11518 The encoding is assumed to be an Encode object, on entry the PV
11519 of the sv is assumed to be octets in that encoding, and the sv
11520 will be converted into Unicode (and UTF-8).
11521
11522 If the sv already is UTF-8 (or if it is not POK), or if the encoding
11523 is not a reference, nothing is done to the sv.  If the encoding is not
11524 an C<Encode::XS> Encoding object, bad things will happen.
11525 (See F<lib/encoding.pm> and L<Encode>).
11526
11527 The PV of the sv is returned.
11528
11529 =cut */
11530
11531 char *
11532 Perl_sv_recode_to_utf8(pTHX_ SV *sv, SV *encoding)
11533 {
11534     dVAR;
11535     if (SvPOK(sv) && !SvUTF8(sv) && !IN_BYTES && SvROK(encoding)) {
11536         SV *uni;
11537         STRLEN len;
11538         const char *s;
11539         dSP;
11540         ENTER;
11541         SAVETMPS;
11542         save_re_context();
11543         PUSHMARK(sp);
11544         EXTEND(SP, 3);
11545         XPUSHs(encoding);
11546         XPUSHs(sv);
11547 /*
11548   NI-S 2002/07/09
11549   Passing sv_yes is wrong - it needs to be or'ed set of constants
11550   for Encode::XS, while UTf-8 decode (currently) assumes a true value means
11551   remove converted chars from source.
11552
11553   Both will default the value - let them.
11554
11555         XPUSHs(&PL_sv_yes);
11556 */
11557         PUTBACK;
11558         call_method("decode", G_SCALAR);
11559         SPAGAIN;
11560         uni = POPs;
11561         PUTBACK;
11562         s = SvPV_const(uni, len);
11563         if (s != SvPVX_const(sv)) {
11564             SvGROW(sv, len + 1);
11565             Move(s, SvPVX(sv), len + 1, char);
11566             SvCUR_set(sv, len);
11567         }
11568         FREETMPS;
11569         LEAVE;
11570         SvUTF8_on(sv);
11571         return SvPVX(sv);
11572     }
11573     return SvPOKp(sv) ? SvPVX(sv) : NULL;
11574 }
11575
11576 /*
11577 =for apidoc sv_cat_decode
11578
11579 The encoding is assumed to be an Encode object, the PV of the ssv is
11580 assumed to be octets in that encoding and decoding the input starts
11581 from the position which (PV + *offset) pointed to.  The dsv will be
11582 concatenated the decoded UTF-8 string from ssv.  Decoding will terminate
11583 when the string tstr appears in decoding output or the input ends on
11584 the PV of the ssv. The value which the offset points will be modified
11585 to the last input position on the ssv.
11586
11587 Returns TRUE if the terminator was found, else returns FALSE.
11588
11589 =cut */
11590
11591 bool
11592 Perl_sv_cat_decode(pTHX_ SV *dsv, SV *encoding,
11593                    SV *ssv, int *offset, char *tstr, int tlen)
11594 {
11595     dVAR;
11596     bool ret = FALSE;
11597     if (SvPOK(ssv) && SvPOK(dsv) && SvROK(encoding) && offset) {
11598         SV *offsv;
11599         dSP;
11600         ENTER;
11601         SAVETMPS;
11602         save_re_context();
11603         PUSHMARK(sp);
11604         EXTEND(SP, 6);
11605         XPUSHs(encoding);
11606         XPUSHs(dsv);
11607         XPUSHs(ssv);
11608         XPUSHs(offsv = sv_2mortal(newSViv(*offset)));
11609         XPUSHs(sv_2mortal(newSVpvn(tstr, tlen)));
11610         PUTBACK;
11611         call_method("cat_decode", G_SCALAR);
11612         SPAGAIN;
11613         ret = SvTRUE(TOPs);
11614         *offset = SvIV(offsv);
11615         PUTBACK;
11616         FREETMPS;
11617         LEAVE;
11618     }
11619     else
11620         Perl_croak(aTHX_ "Invalid argument to sv_cat_decode");
11621     return ret;
11622
11623 }
11624
11625 /* ---------------------------------------------------------------------
11626  *
11627  * support functions for report_uninit()
11628  */
11629
11630 /* the maxiumum size of array or hash where we will scan looking
11631  * for the undefined element that triggered the warning */
11632
11633 #define FUV_MAX_SEARCH_SIZE 1000
11634
11635 /* Look for an entry in the hash whose value has the same SV as val;
11636  * If so, return a mortal copy of the key. */
11637
11638 STATIC SV*
11639 S_find_hash_subscript(pTHX_ HV *hv, SV* val)
11640 {
11641     dVAR;
11642     register HE **array;
11643     I32 i;
11644
11645     if (!hv || SvMAGICAL(hv) || !HvARRAY(hv) ||
11646                         (HvTOTALKEYS(hv) > FUV_MAX_SEARCH_SIZE))
11647         return NULL;
11648
11649     array = HvARRAY(hv);
11650
11651     for (i=HvMAX(hv); i>0; i--) {
11652         register HE *entry;
11653         for (entry = array[i]; entry; entry = HeNEXT(entry)) {
11654             if (HeVAL(entry) != val)
11655                 continue;
11656             if (    HeVAL(entry) == &PL_sv_undef ||
11657                     HeVAL(entry) == &PL_sv_placeholder)
11658                 continue;
11659             if (!HeKEY(entry))
11660                 return NULL;
11661             if (HeKLEN(entry) == HEf_SVKEY)
11662                 return sv_mortalcopy(HeKEY_sv(entry));
11663             return sv_2mortal(newSVpvn(HeKEY(entry), HeKLEN(entry)));
11664         }
11665     }
11666     return NULL;
11667 }
11668
11669 /* Look for an entry in the array whose value has the same SV as val;
11670  * If so, return the index, otherwise return -1. */
11671
11672 STATIC I32
11673 S_find_array_subscript(pTHX_ AV *av, SV* val)
11674 {
11675     dVAR;
11676     if (!av || SvMAGICAL(av) || !AvARRAY(av) ||
11677                         (AvFILLp(av) > FUV_MAX_SEARCH_SIZE))
11678         return -1;
11679
11680     if (val != &PL_sv_undef) {
11681         SV ** const svp = AvARRAY(av);
11682         I32 i;
11683
11684         for (i=AvFILLp(av); i>=0; i--)
11685             if (svp[i] == val)
11686                 return i;
11687     }
11688     return -1;
11689 }
11690
11691 /* S_varname(): return the name of a variable, optionally with a subscript.
11692  * If gv is non-zero, use the name of that global, along with gvtype (one
11693  * of "$", "@", "%"); otherwise use the name of the lexical at pad offset
11694  * targ.  Depending on the value of the subscript_type flag, return:
11695  */
11696
11697 #define FUV_SUBSCRIPT_NONE      1       /* "@foo"          */
11698 #define FUV_SUBSCRIPT_ARRAY     2       /* "$foo[aindex]"  */
11699 #define FUV_SUBSCRIPT_HASH      3       /* "$foo{keyname}" */
11700 #define FUV_SUBSCRIPT_WITHIN    4       /* "within @foo"   */
11701
11702 STATIC SV*
11703 S_varname(pTHX_ GV *gv, const char gvtype, PADOFFSET targ,
11704         SV* keyname, I32 aindex, int subscript_type)
11705 {
11706
11707     SV * const name = sv_newmortal();
11708     if (gv) {
11709         char buffer[2];
11710         buffer[0] = gvtype;
11711         buffer[1] = 0;
11712
11713         /* as gv_fullname4(), but add literal '^' for $^FOO names  */
11714
11715         gv_fullname4(name, gv, buffer, 0);
11716
11717         if ((unsigned int)SvPVX(name)[1] <= 26) {
11718             buffer[0] = '^';
11719             buffer[1] = SvPVX(name)[1] + 'A' - 1;
11720
11721             /* Swap the 1 unprintable control character for the 2 byte pretty
11722                version - ie substr($name, 1, 1) = $buffer; */
11723             sv_insert(name, 1, 1, buffer, 2);
11724         }
11725     }
11726     else {
11727         U32 unused;
11728         CV * const cv = find_runcv(&unused);
11729         SV *sv;
11730         AV *av;
11731
11732         if (!cv || !CvPADLIST(cv))
11733             return NULL;
11734         av = (AV*)(*av_fetch(CvPADLIST(cv), 0, FALSE));
11735         sv = *av_fetch(av, targ, FALSE);
11736         sv_setpvn(name, SvPV_nolen_const(sv), SvCUR(sv));
11737     }
11738
11739     if (subscript_type == FUV_SUBSCRIPT_HASH) {
11740         SV * const sv = newSV(0);
11741         *SvPVX(name) = '$';
11742         Perl_sv_catpvf(aTHX_ name, "{%s}",
11743             pv_display(sv,SvPVX_const(keyname), SvCUR(keyname), 0, 32));
11744         SvREFCNT_dec(sv);
11745     }
11746     else if (subscript_type == FUV_SUBSCRIPT_ARRAY) {
11747         *SvPVX(name) = '$';
11748         Perl_sv_catpvf(aTHX_ name, "[%"IVdf"]", (IV)aindex);
11749     }
11750     else if (subscript_type == FUV_SUBSCRIPT_WITHIN)
11751         Perl_sv_insert(aTHX_ name, 0, 0,  STR_WITH_LEN("within "));
11752
11753     return name;
11754 }
11755
11756
11757 /*
11758 =for apidoc find_uninit_var
11759
11760 Find the name of the undefined variable (if any) that caused the operator o
11761 to issue a "Use of uninitialized value" warning.
11762 If match is true, only return a name if it's value matches uninit_sv.
11763 So roughly speaking, if a unary operator (such as OP_COS) generates a
11764 warning, then following the direct child of the op may yield an
11765 OP_PADSV or OP_GV that gives the name of the undefined variable. On the
11766 other hand, with OP_ADD there are two branches to follow, so we only print
11767 the variable name if we get an exact match.
11768
11769 The name is returned as a mortal SV.
11770
11771 Assumes that PL_op is the op that originally triggered the error, and that
11772 PL_comppad/PL_curpad points to the currently executing pad.
11773
11774 =cut
11775 */
11776
11777 STATIC SV *
11778 S_find_uninit_var(pTHX_ OP* obase, SV* uninit_sv, bool match)
11779 {
11780     dVAR;
11781     SV *sv;
11782     AV *av;
11783     GV *gv;
11784     OP *o, *o2, *kid;
11785
11786     if (!obase || (match && (!uninit_sv || uninit_sv == &PL_sv_undef ||
11787                             uninit_sv == &PL_sv_placeholder)))
11788         return NULL;
11789
11790     switch (obase->op_type) {
11791
11792     case OP_RV2AV:
11793     case OP_RV2HV:
11794     case OP_PADAV:
11795     case OP_PADHV:
11796       {
11797         const bool pad  = (obase->op_type == OP_PADAV || obase->op_type == OP_PADHV);
11798         const bool hash = (obase->op_type == OP_PADHV || obase->op_type == OP_RV2HV);
11799         I32 index = 0;
11800         SV *keysv = NULL;
11801         int subscript_type = FUV_SUBSCRIPT_WITHIN;
11802
11803         if (pad) { /* @lex, %lex */
11804             sv = PAD_SVl(obase->op_targ);
11805             gv = NULL;
11806         }
11807         else {
11808             if (cUNOPx(obase)->op_first->op_type == OP_GV) {
11809             /* @global, %global */
11810                 gv = cGVOPx_gv(cUNOPx(obase)->op_first);
11811                 if (!gv)
11812                     break;
11813                 sv = hash ? (SV*)GvHV(gv): (SV*)GvAV(gv);
11814             }
11815             else /* @{expr}, %{expr} */
11816                 return find_uninit_var(cUNOPx(obase)->op_first,
11817                                                     uninit_sv, match);
11818         }
11819
11820         /* attempt to find a match within the aggregate */
11821         if (hash) {
11822             keysv = find_hash_subscript((HV*)sv, uninit_sv);
11823             if (keysv)
11824                 subscript_type = FUV_SUBSCRIPT_HASH;
11825         }
11826         else {
11827             index = find_array_subscript((AV*)sv, uninit_sv);
11828             if (index >= 0)
11829                 subscript_type = FUV_SUBSCRIPT_ARRAY;
11830         }
11831
11832         if (match && subscript_type == FUV_SUBSCRIPT_WITHIN)
11833             break;
11834
11835         return varname(gv, hash ? '%' : '@', obase->op_targ,
11836                                     keysv, index, subscript_type);
11837       }
11838
11839     case OP_PADSV:
11840         if (match && PAD_SVl(obase->op_targ) != uninit_sv)
11841             break;
11842         return varname(NULL, '$', obase->op_targ,
11843                                     NULL, 0, FUV_SUBSCRIPT_NONE);
11844
11845     case OP_GVSV:
11846         gv = cGVOPx_gv(obase);
11847         if (!gv || (match && GvSV(gv) != uninit_sv))
11848             break;
11849         return varname(gv, '$', 0, NULL, 0, FUV_SUBSCRIPT_NONE);
11850
11851     case OP_AELEMFAST:
11852         if (obase->op_flags & OPf_SPECIAL) { /* lexical array */
11853             if (match) {
11854                 SV **svp;
11855                 av = (AV*)PAD_SV(obase->op_targ);
11856                 if (!av || SvRMAGICAL(av))
11857                     break;
11858                 svp = av_fetch(av, (I32)obase->op_private, FALSE);
11859                 if (!svp || *svp != uninit_sv)
11860                     break;
11861             }
11862             return varname(NULL, '$', obase->op_targ,
11863                     NULL, (I32)obase->op_private, FUV_SUBSCRIPT_ARRAY);
11864         }
11865         else {
11866             gv = cGVOPx_gv(obase);
11867             if (!gv)
11868                 break;
11869             if (match) {
11870                 SV **svp;
11871                 av = GvAV(gv);
11872                 if (!av || SvRMAGICAL(av))
11873                     break;
11874                 svp = av_fetch(av, (I32)obase->op_private, FALSE);
11875                 if (!svp || *svp != uninit_sv)
11876                     break;
11877             }
11878             return varname(gv, '$', 0,
11879                     NULL, (I32)obase->op_private, FUV_SUBSCRIPT_ARRAY);
11880         }
11881         break;
11882
11883     case OP_EXISTS:
11884         o = cUNOPx(obase)->op_first;
11885         if (!o || o->op_type != OP_NULL ||
11886                 ! (o->op_targ == OP_AELEM || o->op_targ == OP_HELEM))
11887             break;
11888         return find_uninit_var(cBINOPo->op_last, uninit_sv, match);
11889
11890     case OP_AELEM:
11891     case OP_HELEM:
11892         if (PL_op == obase)
11893             /* $a[uninit_expr] or $h{uninit_expr} */
11894             return find_uninit_var(cBINOPx(obase)->op_last, uninit_sv, match);
11895
11896         gv = NULL;
11897         o = cBINOPx(obase)->op_first;
11898         kid = cBINOPx(obase)->op_last;
11899
11900         /* get the av or hv, and optionally the gv */
11901         sv = NULL;
11902         if  (o->op_type == OP_PADAV || o->op_type == OP_PADHV) {
11903             sv = PAD_SV(o->op_targ);
11904         }
11905         else if ((o->op_type == OP_RV2AV || o->op_type == OP_RV2HV)
11906                 && cUNOPo->op_first->op_type == OP_GV)
11907         {
11908             gv = cGVOPx_gv(cUNOPo->op_first);
11909             if (!gv)
11910                 break;
11911             sv = o->op_type == OP_RV2HV ? (SV*)GvHV(gv) : (SV*)GvAV(gv);
11912         }
11913         if (!sv)
11914             break;
11915
11916         if (kid && kid->op_type == OP_CONST && SvOK(cSVOPx_sv(kid))) {
11917             /* index is constant */
11918             if (match) {
11919                 if (SvMAGICAL(sv))
11920                     break;
11921                 if (obase->op_type == OP_HELEM) {
11922                     HE* he = hv_fetch_ent((HV*)sv, cSVOPx_sv(kid), 0, 0);
11923                     if (!he || HeVAL(he) != uninit_sv)
11924                         break;
11925                 }
11926                 else {
11927                     SV * const * const svp = av_fetch((AV*)sv, SvIV(cSVOPx_sv(kid)), FALSE);
11928                     if (!svp || *svp != uninit_sv)
11929                         break;
11930                 }
11931             }
11932             if (obase->op_type == OP_HELEM)
11933                 return varname(gv, '%', o->op_targ,
11934                             cSVOPx_sv(kid), 0, FUV_SUBSCRIPT_HASH);
11935             else
11936                 return varname(gv, '@', o->op_targ, NULL,
11937                             SvIV(cSVOPx_sv(kid)), FUV_SUBSCRIPT_ARRAY);
11938         }
11939         else  {
11940             /* index is an expression;
11941              * attempt to find a match within the aggregate */
11942             if (obase->op_type == OP_HELEM) {
11943                 SV * const keysv = find_hash_subscript((HV*)sv, uninit_sv);
11944                 if (keysv)
11945                     return varname(gv, '%', o->op_targ,
11946                                                 keysv, 0, FUV_SUBSCRIPT_HASH);
11947             }
11948             else {
11949                 const I32 index = find_array_subscript((AV*)sv, uninit_sv);
11950                 if (index >= 0)
11951                     return varname(gv, '@', o->op_targ,
11952                                         NULL, index, FUV_SUBSCRIPT_ARRAY);
11953             }
11954             if (match)
11955                 break;
11956             return varname(gv,
11957                 (o->op_type == OP_PADAV || o->op_type == OP_RV2AV)
11958                 ? '@' : '%',
11959                 o->op_targ, NULL, 0, FUV_SUBSCRIPT_WITHIN);
11960         }
11961         break;
11962
11963     case OP_AASSIGN:
11964         /* only examine RHS */
11965         return find_uninit_var(cBINOPx(obase)->op_first, uninit_sv, match);
11966
11967     case OP_OPEN:
11968         o = cUNOPx(obase)->op_first;
11969         if (o->op_type == OP_PUSHMARK)
11970             o = o->op_sibling;
11971
11972         if (!o->op_sibling) {
11973             /* one-arg version of open is highly magical */
11974
11975             if (o->op_type == OP_GV) { /* open FOO; */
11976                 gv = cGVOPx_gv(o);
11977                 if (match && GvSV(gv) != uninit_sv)
11978                     break;
11979                 return varname(gv, '$', 0,
11980                             NULL, 0, FUV_SUBSCRIPT_NONE);
11981             }
11982             /* other possibilities not handled are:
11983              * open $x; or open my $x;  should return '${*$x}'
11984              * open expr;               should return '$'.expr ideally
11985              */
11986              break;
11987         }
11988         goto do_op;
11989
11990     /* ops where $_ may be an implicit arg */
11991     case OP_TRANS:
11992     case OP_SUBST:
11993     case OP_MATCH:
11994         if ( !(obase->op_flags & OPf_STACKED)) {
11995             if (uninit_sv == ((obase->op_private & OPpTARGET_MY)
11996                                  ? PAD_SVl(obase->op_targ)
11997                                  : DEFSV))
11998             {
11999                 sv = sv_newmortal();
12000                 sv_setpvn(sv, "$_", 2);
12001                 return sv;
12002             }
12003         }
12004         goto do_op;
12005
12006     case OP_PRTF:
12007     case OP_PRINT:
12008         /* skip filehandle as it can't produce 'undef' warning  */
12009         o = cUNOPx(obase)->op_first;
12010         if ((obase->op_flags & OPf_STACKED) && o->op_type == OP_PUSHMARK)
12011             o = o->op_sibling->op_sibling;
12012         goto do_op2;
12013
12014
12015     case OP_RV2SV:
12016     case OP_CUSTOM:
12017     case OP_ENTERSUB:
12018         match = 1; /* XS or custom code could trigger random warnings */
12019         goto do_op;
12020
12021     case OP_SCHOMP:
12022     case OP_CHOMP:
12023         if (SvROK(PL_rs) && uninit_sv == SvRV(PL_rs))
12024             return sv_2mortal(newSVpvs("${$/}"));
12025         /*FALLTHROUGH*/
12026
12027     default:
12028     do_op:
12029         if (!(obase->op_flags & OPf_KIDS))
12030             break;
12031         o = cUNOPx(obase)->op_first;
12032         
12033     do_op2:
12034         if (!o)
12035             break;
12036
12037         /* if all except one arg are constant, or have no side-effects,
12038          * or are optimized away, then it's unambiguous */
12039         o2 = NULL;
12040         for (kid=o; kid; kid = kid->op_sibling) {
12041             if (kid) {
12042                 const OPCODE type = kid->op_type;
12043                 if ( (type == OP_CONST && SvOK(cSVOPx_sv(kid)))
12044                   || (type == OP_NULL  && ! (kid->op_flags & OPf_KIDS))
12045                   || (type == OP_PUSHMARK)
12046                 )
12047                 continue;
12048             }
12049             if (o2) { /* more than one found */
12050                 o2 = NULL;
12051                 break;
12052             }
12053             o2 = kid;
12054         }
12055         if (o2)
12056             return find_uninit_var(o2, uninit_sv, match);
12057
12058         /* scan all args */
12059         while (o) {
12060             sv = find_uninit_var(o, uninit_sv, 1);
12061             if (sv)
12062                 return sv;
12063             o = o->op_sibling;
12064         }
12065         break;
12066     }
12067     return NULL;
12068 }
12069
12070
12071 /*
12072 =for apidoc report_uninit
12073
12074 Print appropriate "Use of uninitialized variable" warning
12075
12076 =cut
12077 */
12078
12079 void
12080 Perl_report_uninit(pTHX_ SV* uninit_sv)
12081 {
12082     dVAR;
12083     if (PL_op) {
12084         SV* varname = NULL;
12085         if (uninit_sv) {
12086             varname = find_uninit_var(PL_op, uninit_sv,0);
12087             if (varname)
12088                 sv_insert(varname, 0, 0, " ", 1);
12089         }
12090         Perl_warner(aTHX_ packWARN(WARN_UNINITIALIZED), PL_warn_uninit,
12091                 varname ? SvPV_nolen_const(varname) : "",
12092                 " in ", OP_DESC(PL_op));
12093     }
12094     else
12095         Perl_warner(aTHX_ packWARN(WARN_UNINITIALIZED), PL_warn_uninit,
12096                     "", "", "");
12097 }
12098
12099 /*
12100  * Local variables:
12101  * c-indentation-style: bsd
12102  * c-basic-offset: 4
12103  * indent-tabs-mode: t
12104  * End:
12105  *
12106  * ex: set ts=8 sts=4 sw=4 noet:
12107  */