This is a live mirror of the Perl 5 development currently hosted at https://github.com/perl/perl5
In Perl_sv_pos_u2b_flags and S_sv_pos_u2b_cached, return early for offset 0.
[perl5.git] / sv.c
1 /*    sv.c
2  *
3  *    Copyright (C) 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000,
4  *    2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 by Larry Wall
5  *    and others
6  *
7  *    You may distribute under the terms of either the GNU General Public
8  *    License or the Artistic License, as specified in the README file.
9  *
10  */
11
12 /*
13  * 'I wonder what the Entish is for "yes" and "no",' he thought.
14  *                                                      --Pippin
15  *
16  *     [p.480 of _The Lord of the Rings_, III/iv: "Treebeard"]
17  */
18
19 /*
20  *
21  *
22  * This file contains the code that creates, manipulates and destroys
23  * scalar values (SVs). The other types (AV, HV, GV, etc.) reuse the
24  * structure of an SV, so their creation and destruction is handled
25  * here; higher-level functions are in av.c, hv.c, and so on. Opcode
26  * level functions (eg. substr, split, join) for each of the types are
27  * in the pp*.c files.
28  */
29
30 #include "EXTERN.h"
31 #define PERL_IN_SV_C
32 #include "perl.h"
33 #include "regcomp.h"
34
35 #define FCALL *f
36
37 #ifdef __Lynx__
38 /* Missing proto on LynxOS */
39   char *gconvert(double, int, int,  char *);
40 #endif
41
42 #ifdef PERL_UTF8_CACHE_ASSERT
43 /* if adding more checks watch out for the following tests:
44  *   t/op/index.t t/op/length.t t/op/pat.t t/op/substr.t
45  *   lib/utf8.t lib/Unicode/Collate/t/index.t
46  * --jhi
47  */
48 #   define ASSERT_UTF8_CACHE(cache) \
49     STMT_START { if (cache) { assert((cache)[0] <= (cache)[1]); \
50                               assert((cache)[2] <= (cache)[3]); \
51                               assert((cache)[3] <= (cache)[1]);} \
52                               } STMT_END
53 #else
54 #   define ASSERT_UTF8_CACHE(cache) NOOP
55 #endif
56
57 #ifdef PERL_OLD_COPY_ON_WRITE
58 #define SV_COW_NEXT_SV(sv)      INT2PTR(SV *,SvUVX(sv))
59 #define SV_COW_NEXT_SV_SET(current,next)        SvUV_set(current, PTR2UV(next))
60 /* This is a pessimistic view. Scalar must be purely a read-write PV to copy-
61    on-write.  */
62 #endif
63
64 /* ============================================================================
65
66 =head1 Allocation and deallocation of SVs.
67
68 An SV (or AV, HV, etc.) is allocated in two parts: the head (struct
69 sv, av, hv...) contains type and reference count information, and for
70 many types, a pointer to the body (struct xrv, xpv, xpviv...), which
71 contains fields specific to each type.  Some types store all they need
72 in the head, so don't have a body.
73
74 In all but the most memory-paranoid configuations (ex: PURIFY), heads
75 and bodies are allocated out of arenas, which by default are
76 approximately 4K chunks of memory parcelled up into N heads or bodies.
77 Sv-bodies are allocated by their sv-type, guaranteeing size
78 consistency needed to allocate safely from arrays.
79
80 For SV-heads, the first slot in each arena is reserved, and holds a
81 link to the next arena, some flags, and a note of the number of slots.
82 Snaked through each arena chain is a linked list of free items; when
83 this becomes empty, an extra arena is allocated and divided up into N
84 items which are threaded into the free list.
85
86 SV-bodies are similar, but they use arena-sets by default, which
87 separate the link and info from the arena itself, and reclaim the 1st
88 slot in the arena.  SV-bodies are further described later.
89
90 The following global variables are associated with arenas:
91
92     PL_sv_arenaroot     pointer to list of SV arenas
93     PL_sv_root          pointer to list of free SV structures
94
95     PL_body_arenas      head of linked-list of body arenas
96     PL_body_roots[]     array of pointers to list of free bodies of svtype
97                         arrays are indexed by the svtype needed
98
99 A few special SV heads are not allocated from an arena, but are
100 instead directly created in the interpreter structure, eg PL_sv_undef.
101 The size of arenas can be changed from the default by setting
102 PERL_ARENA_SIZE appropriately at compile time.
103
104 The SV arena serves the secondary purpose of allowing still-live SVs
105 to be located and destroyed during final cleanup.
106
107 At the lowest level, the macros new_SV() and del_SV() grab and free
108 an SV head.  (If debugging with -DD, del_SV() calls the function S_del_sv()
109 to return the SV to the free list with error checking.) new_SV() calls
110 more_sv() / sv_add_arena() to add an extra arena if the free list is empty.
111 SVs in the free list have their SvTYPE field set to all ones.
112
113 At the time of very final cleanup, sv_free_arenas() is called from
114 perl_destruct() to physically free all the arenas allocated since the
115 start of the interpreter.
116
117 The function visit() scans the SV arenas list, and calls a specified
118 function for each SV it finds which is still live - ie which has an SvTYPE
119 other than all 1's, and a non-zero SvREFCNT. visit() is used by the
120 following functions (specified as [function that calls visit()] / [function
121 called by visit() for each SV]):
122
123     sv_report_used() / do_report_used()
124                         dump all remaining SVs (debugging aid)
125
126     sv_clean_objs() / do_clean_objs(),do_clean_named_objs()
127                         Attempt to free all objects pointed to by RVs,
128                         and, unless DISABLE_DESTRUCTOR_KLUDGE is defined,
129                         try to do the same for all objects indirectly
130                         referenced by typeglobs too.  Called once from
131                         perl_destruct(), prior to calling sv_clean_all()
132                         below.
133
134     sv_clean_all() / do_clean_all()
135                         SvREFCNT_dec(sv) each remaining SV, possibly
136                         triggering an sv_free(). It also sets the
137                         SVf_BREAK flag on the SV to indicate that the
138                         refcnt has been artificially lowered, and thus
139                         stopping sv_free() from giving spurious warnings
140                         about SVs which unexpectedly have a refcnt
141                         of zero.  called repeatedly from perl_destruct()
142                         until there are no SVs left.
143
144 =head2 Arena allocator API Summary
145
146 Private API to rest of sv.c
147
148     new_SV(),  del_SV(),
149
150     new_XIV(), del_XIV(),
151     new_XNV(), del_XNV(),
152     etc
153
154 Public API:
155
156     sv_report_used(), sv_clean_objs(), sv_clean_all(), sv_free_arenas()
157
158 =cut
159
160  * ========================================================================= */
161
162 /*
163  * "A time to plant, and a time to uproot what was planted..."
164  */
165
166 void
167 Perl_offer_nice_chunk(pTHX_ void *const chunk, const U32 chunk_size)
168 {
169     dVAR;
170     void *new_chunk;
171     U32 new_chunk_size;
172
173     PERL_ARGS_ASSERT_OFFER_NICE_CHUNK;
174
175     new_chunk = (void *)(chunk);
176     new_chunk_size = (chunk_size);
177     if (new_chunk_size > PL_nice_chunk_size) {
178         Safefree(PL_nice_chunk);
179         PL_nice_chunk = (char *) new_chunk;
180         PL_nice_chunk_size = new_chunk_size;
181     } else {
182         Safefree(chunk);
183     }
184 }
185
186 #ifdef PERL_MEM_LOG
187 #  define MEM_LOG_NEW_SV(sv, file, line, func)  \
188             Perl_mem_log_new_sv(sv, file, line, func)
189 #  define MEM_LOG_DEL_SV(sv, file, line, func)  \
190             Perl_mem_log_del_sv(sv, file, line, func)
191 #else
192 #  define MEM_LOG_NEW_SV(sv, file, line, func)  NOOP
193 #  define MEM_LOG_DEL_SV(sv, file, line, func)  NOOP
194 #endif
195
196 #ifdef DEBUG_LEAKING_SCALARS
197 #  define FREE_SV_DEBUG_FILE(sv) Safefree((sv)->sv_debug_file)
198 #  define DEBUG_SV_SERIAL(sv)                                               \
199     DEBUG_m(PerlIO_printf(Perl_debug_log, "0x%"UVxf": (%05ld) del_SV\n",    \
200             PTR2UV(sv), (long)(sv)->sv_debug_serial))
201 #else
202 #  define FREE_SV_DEBUG_FILE(sv)
203 #  define DEBUG_SV_SERIAL(sv)   NOOP
204 #endif
205
206 #ifdef PERL_POISON
207 #  define SvARENA_CHAIN(sv)     ((sv)->sv_u.svu_rv)
208 #  define SvARENA_CHAIN_SET(sv,val)     (sv)->sv_u.svu_rv = MUTABLE_SV((val))
209 /* Whilst I'd love to do this, it seems that things like to check on
210    unreferenced scalars
211 #  define POSION_SV_HEAD(sv)    PoisonNew(sv, 1, struct STRUCT_SV)
212 */
213 #  define POSION_SV_HEAD(sv)    PoisonNew(&SvANY(sv), 1, void *), \
214                                 PoisonNew(&SvREFCNT(sv), 1, U32)
215 #else
216 #  define SvARENA_CHAIN(sv)     SvANY(sv)
217 #  define SvARENA_CHAIN_SET(sv,val)     SvANY(sv) = (void *)(val)
218 #  define POSION_SV_HEAD(sv)
219 #endif
220
221 /* Mark an SV head as unused, and add to free list.
222  *
223  * If SVf_BREAK is set, skip adding it to the free list, as this SV had
224  * its refcount artificially decremented during global destruction, so
225  * there may be dangling pointers to it. The last thing we want in that
226  * case is for it to be reused. */
227
228 #define plant_SV(p) \
229     STMT_START {                                        \
230         const U32 old_flags = SvFLAGS(p);                       \
231         MEM_LOG_DEL_SV(p, __FILE__, __LINE__, FUNCTION__);  \
232         DEBUG_SV_SERIAL(p);                             \
233         FREE_SV_DEBUG_FILE(p);                          \
234         POSION_SV_HEAD(p);                              \
235         SvFLAGS(p) = SVTYPEMASK;                        \
236         if (!(old_flags & SVf_BREAK)) {         \
237             SvARENA_CHAIN_SET(p, PL_sv_root);   \
238             PL_sv_root = (p);                           \
239         }                                               \
240         --PL_sv_count;                                  \
241     } STMT_END
242
243 #define uproot_SV(p) \
244     STMT_START {                                        \
245         (p) = PL_sv_root;                               \
246         PL_sv_root = MUTABLE_SV(SvARENA_CHAIN(p));              \
247         ++PL_sv_count;                                  \
248     } STMT_END
249
250
251 /* make some more SVs by adding another arena */
252
253 STATIC SV*
254 S_more_sv(pTHX)
255 {
256     dVAR;
257     SV* sv;
258
259     if (PL_nice_chunk) {
260         sv_add_arena(PL_nice_chunk, PL_nice_chunk_size, 0);
261         PL_nice_chunk = NULL;
262         PL_nice_chunk_size = 0;
263     }
264     else {
265         char *chunk;                /* must use New here to match call to */
266         Newx(chunk,PERL_ARENA_SIZE,char);  /* Safefree() in sv_free_arenas() */
267         sv_add_arena(chunk, PERL_ARENA_SIZE, 0);
268     }
269     uproot_SV(sv);
270     return sv;
271 }
272
273 /* new_SV(): return a new, empty SV head */
274
275 #ifdef DEBUG_LEAKING_SCALARS
276 /* provide a real function for a debugger to play with */
277 STATIC SV*
278 S_new_SV(pTHX_ const char *file, int line, const char *func)
279 {
280     SV* sv;
281
282     if (PL_sv_root)
283         uproot_SV(sv);
284     else
285         sv = S_more_sv(aTHX);
286     SvANY(sv) = 0;
287     SvREFCNT(sv) = 1;
288     SvFLAGS(sv) = 0;
289     sv->sv_debug_optype = PL_op ? PL_op->op_type : 0;
290     sv->sv_debug_line = (U16) (PL_parser && PL_parser->copline != NOLINE
291                 ? PL_parser->copline
292                 :  PL_curcop
293                     ? CopLINE(PL_curcop)
294                     : 0
295             );
296     sv->sv_debug_inpad = 0;
297     sv->sv_debug_cloned = 0;
298     sv->sv_debug_file = PL_curcop ? savepv(CopFILE(PL_curcop)): NULL;
299
300     sv->sv_debug_serial = PL_sv_serial++;
301
302     MEM_LOG_NEW_SV(sv, file, line, func);
303     DEBUG_m(PerlIO_printf(Perl_debug_log, "0x%"UVxf": (%05ld) new_SV (from %s:%d [%s])\n",
304             PTR2UV(sv), (long)sv->sv_debug_serial, file, line, func));
305
306     return sv;
307 }
308 #  define new_SV(p) (p)=S_new_SV(aTHX_ __FILE__, __LINE__, FUNCTION__)
309
310 #else
311 #  define new_SV(p) \
312     STMT_START {                                        \
313         if (PL_sv_root)                                 \
314             uproot_SV(p);                               \
315         else                                            \
316             (p) = S_more_sv(aTHX);                      \
317         SvANY(p) = 0;                                   \
318         SvREFCNT(p) = 1;                                \
319         SvFLAGS(p) = 0;                                 \
320         MEM_LOG_NEW_SV(p, __FILE__, __LINE__, FUNCTION__);  \
321     } STMT_END
322 #endif
323
324
325 /* del_SV(): return an empty SV head to the free list */
326
327 #ifdef DEBUGGING
328
329 #define del_SV(p) \
330     STMT_START {                                        \
331         if (DEBUG_D_TEST)                               \
332             del_sv(p);                                  \
333         else                                            \
334             plant_SV(p);                                \
335     } STMT_END
336
337 STATIC void
338 S_del_sv(pTHX_ SV *p)
339 {
340     dVAR;
341
342     PERL_ARGS_ASSERT_DEL_SV;
343
344     if (DEBUG_D_TEST) {
345         SV* sva;
346         bool ok = 0;
347         for (sva = PL_sv_arenaroot; sva; sva = MUTABLE_SV(SvANY(sva))) {
348             const SV * const sv = sva + 1;
349             const SV * const svend = &sva[SvREFCNT(sva)];
350             if (p >= sv && p < svend) {
351                 ok = 1;
352                 break;
353             }
354         }
355         if (!ok) {
356             Perl_ck_warner_d(aTHX_ packWARN(WARN_INTERNAL),
357                              "Attempt to free non-arena SV: 0x%"UVxf
358                              pTHX__FORMAT, PTR2UV(p) pTHX__VALUE);
359             return;
360         }
361     }
362     plant_SV(p);
363 }
364
365 #else /* ! DEBUGGING */
366
367 #define del_SV(p)   plant_SV(p)
368
369 #endif /* DEBUGGING */
370
371
372 /*
373 =head1 SV Manipulation Functions
374
375 =for apidoc sv_add_arena
376
377 Given a chunk of memory, link it to the head of the list of arenas,
378 and split it into a list of free SVs.
379
380 =cut
381 */
382
383 static void
384 S_sv_add_arena(pTHX_ char *const ptr, const U32 size, const U32 flags)
385 {
386     dVAR;
387     SV *const sva = MUTABLE_SV(ptr);
388     register SV* sv;
389     register SV* svend;
390
391     PERL_ARGS_ASSERT_SV_ADD_ARENA;
392
393     /* The first SV in an arena isn't an SV. */
394     SvANY(sva) = (void *) PL_sv_arenaroot;              /* ptr to next arena */
395     SvREFCNT(sva) = size / sizeof(SV);          /* number of SV slots */
396     SvFLAGS(sva) = flags;                       /* FAKE if not to be freed */
397
398     PL_sv_arenaroot = sva;
399     PL_sv_root = sva + 1;
400
401     svend = &sva[SvREFCNT(sva) - 1];
402     sv = sva + 1;
403     while (sv < svend) {
404         SvARENA_CHAIN_SET(sv, (sv + 1));
405 #ifdef DEBUGGING
406         SvREFCNT(sv) = 0;
407 #endif
408         /* Must always set typemask because it's always checked in on cleanup
409            when the arenas are walked looking for objects.  */
410         SvFLAGS(sv) = SVTYPEMASK;
411         sv++;
412     }
413     SvARENA_CHAIN_SET(sv, 0);
414 #ifdef DEBUGGING
415     SvREFCNT(sv) = 0;
416 #endif
417     SvFLAGS(sv) = SVTYPEMASK;
418 }
419
420 /* visit(): call the named function for each non-free SV in the arenas
421  * whose flags field matches the flags/mask args. */
422
423 STATIC I32
424 S_visit(pTHX_ SVFUNC_t f, const U32 flags, const U32 mask)
425 {
426     dVAR;
427     SV* sva;
428     I32 visited = 0;
429
430     PERL_ARGS_ASSERT_VISIT;
431
432     for (sva = PL_sv_arenaroot; sva; sva = MUTABLE_SV(SvANY(sva))) {
433         register const SV * const svend = &sva[SvREFCNT(sva)];
434         register SV* sv;
435         for (sv = sva + 1; sv < svend; ++sv) {
436             if (SvTYPE(sv) != SVTYPEMASK
437                     && (sv->sv_flags & mask) == flags
438                     && SvREFCNT(sv))
439             {
440                 (FCALL)(aTHX_ sv);
441                 ++visited;
442             }
443         }
444     }
445     return visited;
446 }
447
448 #ifdef DEBUGGING
449
450 /* called by sv_report_used() for each live SV */
451
452 static void
453 do_report_used(pTHX_ SV *const sv)
454 {
455     if (SvTYPE(sv) != SVTYPEMASK) {
456         PerlIO_printf(Perl_debug_log, "****\n");
457         sv_dump(sv);
458     }
459 }
460 #endif
461
462 /*
463 =for apidoc sv_report_used
464
465 Dump the contents of all SVs not yet freed. (Debugging aid).
466
467 =cut
468 */
469
470 void
471 Perl_sv_report_used(pTHX)
472 {
473 #ifdef DEBUGGING
474     visit(do_report_used, 0, 0);
475 #else
476     PERL_UNUSED_CONTEXT;
477 #endif
478 }
479
480 /* called by sv_clean_objs() for each live SV */
481
482 static void
483 do_clean_objs(pTHX_ SV *const ref)
484 {
485     dVAR;
486     assert (SvROK(ref));
487     {
488         SV * const target = SvRV(ref);
489         if (SvOBJECT(target)) {
490             DEBUG_D((PerlIO_printf(Perl_debug_log, "Cleaning object ref:\n "), sv_dump(ref)));
491             if (SvWEAKREF(ref)) {
492                 sv_del_backref(target, ref);
493                 SvWEAKREF_off(ref);
494                 SvRV_set(ref, NULL);
495             } else {
496                 SvROK_off(ref);
497                 SvRV_set(ref, NULL);
498                 SvREFCNT_dec(target);
499             }
500         }
501     }
502
503     /* XXX Might want to check arrays, etc. */
504 }
505
506 /* called by sv_clean_objs() for each live SV */
507
508 #ifndef DISABLE_DESTRUCTOR_KLUDGE
509 static void
510 do_clean_named_objs(pTHX_ SV *const sv)
511 {
512     dVAR;
513     assert(SvTYPE(sv) == SVt_PVGV);
514     assert(isGV_with_GP(sv));
515     if (GvGP(sv)) {
516         if ((
517 #ifdef PERL_DONT_CREATE_GVSV
518              GvSV(sv) &&
519 #endif
520              SvOBJECT(GvSV(sv))) ||
521              (GvAV(sv) && SvOBJECT(GvAV(sv))) ||
522              (GvHV(sv) && SvOBJECT(GvHV(sv))) ||
523              /* In certain rare cases GvIOp(sv) can be NULL, which would make SvOBJECT(GvIO(sv)) dereference NULL. */
524              (GvIO(sv) ? (SvFLAGS(GvIOp(sv)) & SVs_OBJECT) : 0) ||
525              (GvCV(sv) && SvOBJECT(GvCV(sv))) )
526         {
527             DEBUG_D((PerlIO_printf(Perl_debug_log, "Cleaning named glob object:\n "), sv_dump(sv)));
528             SvFLAGS(sv) |= SVf_BREAK;
529             SvREFCNT_dec(sv);
530         }
531     }
532 }
533 #endif
534
535 /*
536 =for apidoc sv_clean_objs
537
538 Attempt to destroy all objects not yet freed
539
540 =cut
541 */
542
543 void
544 Perl_sv_clean_objs(pTHX)
545 {
546     dVAR;
547     PL_in_clean_objs = TRUE;
548     visit(do_clean_objs, SVf_ROK, SVf_ROK);
549 #ifndef DISABLE_DESTRUCTOR_KLUDGE
550     /* some barnacles may yet remain, clinging to typeglobs */
551     visit(do_clean_named_objs, SVt_PVGV|SVpgv_GP, SVTYPEMASK|SVp_POK|SVpgv_GP);
552 #endif
553     PL_in_clean_objs = FALSE;
554 }
555
556 /* called by sv_clean_all() for each live SV */
557
558 static void
559 do_clean_all(pTHX_ SV *const sv)
560 {
561     dVAR;
562     if (sv == (const SV *) PL_fdpid || sv == (const SV *)PL_strtab) {
563         /* don't clean pid table and strtab */
564         return;
565     }
566     DEBUG_D((PerlIO_printf(Perl_debug_log, "Cleaning loops: SV at 0x%"UVxf"\n", PTR2UV(sv)) ));
567     SvFLAGS(sv) |= SVf_BREAK;
568     SvREFCNT_dec(sv);
569 }
570
571 /*
572 =for apidoc sv_clean_all
573
574 Decrement the refcnt of each remaining SV, possibly triggering a
575 cleanup. This function may have to be called multiple times to free
576 SVs which are in complex self-referential hierarchies.
577
578 =cut
579 */
580
581 I32
582 Perl_sv_clean_all(pTHX)
583 {
584     dVAR;
585     I32 cleaned;
586     PL_in_clean_all = TRUE;
587     cleaned = visit(do_clean_all, 0,0);
588     PL_in_clean_all = FALSE;
589     return cleaned;
590 }
591
592 /*
593   ARENASETS: a meta-arena implementation which separates arena-info
594   into struct arena_set, which contains an array of struct
595   arena_descs, each holding info for a single arena.  By separating
596   the meta-info from the arena, we recover the 1st slot, formerly
597   borrowed for list management.  The arena_set is about the size of an
598   arena, avoiding the needless malloc overhead of a naive linked-list.
599
600   The cost is 1 arena-set malloc per ~320 arena-mallocs, + the unused
601   memory in the last arena-set (1/2 on average).  In trade, we get
602   back the 1st slot in each arena (ie 1.7% of a CV-arena, less for
603   smaller types).  The recovery of the wasted space allows use of
604   small arenas for large, rare body types, by changing array* fields
605   in body_details_by_type[] below.
606 */
607 struct arena_desc {
608     char       *arena;          /* the raw storage, allocated aligned */
609     size_t      size;           /* its size ~4k typ */
610     svtype      utype;          /* bodytype stored in arena */
611 };
612
613 struct arena_set;
614
615 /* Get the maximum number of elements in set[] such that struct arena_set
616    will fit within PERL_ARENA_SIZE, which is probably just under 4K, and
617    therefore likely to be 1 aligned memory page.  */
618
619 #define ARENAS_PER_SET  ((PERL_ARENA_SIZE - sizeof(struct arena_set*) \
620                           - 2 * sizeof(int)) / sizeof (struct arena_desc))
621
622 struct arena_set {
623     struct arena_set* next;
624     unsigned int   set_size;    /* ie ARENAS_PER_SET */
625     unsigned int   curr;        /* index of next available arena-desc */
626     struct arena_desc set[ARENAS_PER_SET];
627 };
628
629 /*
630 =for apidoc sv_free_arenas
631
632 Deallocate the memory used by all arenas. Note that all the individual SV
633 heads and bodies within the arenas must already have been freed.
634
635 =cut
636 */
637 void
638 Perl_sv_free_arenas(pTHX)
639 {
640     dVAR;
641     SV* sva;
642     SV* svanext;
643     unsigned int i;
644
645     /* Free arenas here, but be careful about fake ones.  (We assume
646        contiguity of the fake ones with the corresponding real ones.) */
647
648     for (sva = PL_sv_arenaroot; sva; sva = svanext) {
649         svanext = MUTABLE_SV(SvANY(sva));
650         while (svanext && SvFAKE(svanext))
651             svanext = MUTABLE_SV(SvANY(svanext));
652
653         if (!SvFAKE(sva))
654             Safefree(sva);
655     }
656
657     {
658         struct arena_set *aroot = (struct arena_set*) PL_body_arenas;
659
660         while (aroot) {
661             struct arena_set *current = aroot;
662             i = aroot->curr;
663             while (i--) {
664                 assert(aroot->set[i].arena);
665                 Safefree(aroot->set[i].arena);
666             }
667             aroot = aroot->next;
668             Safefree(current);
669         }
670     }
671     PL_body_arenas = 0;
672
673     i = PERL_ARENA_ROOTS_SIZE;
674     while (i--)
675         PL_body_roots[i] = 0;
676
677     Safefree(PL_nice_chunk);
678     PL_nice_chunk = NULL;
679     PL_nice_chunk_size = 0;
680     PL_sv_arenaroot = 0;
681     PL_sv_root = 0;
682 }
683
684 /*
685   Here are mid-level routines that manage the allocation of bodies out
686   of the various arenas.  There are 5 kinds of arenas:
687
688   1. SV-head arenas, which are discussed and handled above
689   2. regular body arenas
690   3. arenas for reduced-size bodies
691   4. Hash-Entry arenas
692
693   Arena types 2 & 3 are chained by body-type off an array of
694   arena-root pointers, which is indexed by svtype.  Some of the
695   larger/less used body types are malloced singly, since a large
696   unused block of them is wasteful.  Also, several svtypes dont have
697   bodies; the data fits into the sv-head itself.  The arena-root
698   pointer thus has a few unused root-pointers (which may be hijacked
699   later for arena types 4,5)
700
701   3 differs from 2 as an optimization; some body types have several
702   unused fields in the front of the structure (which are kept in-place
703   for consistency).  These bodies can be allocated in smaller chunks,
704   because the leading fields arent accessed.  Pointers to such bodies
705   are decremented to point at the unused 'ghost' memory, knowing that
706   the pointers are used with offsets to the real memory.
707
708   HE, HEK arenas are managed separately, with separate code, but may
709   be merge-able later..
710 */
711
712 /* get_arena(size): this creates custom-sized arenas
713    TBD: export properly for hv.c: S_more_he().
714 */
715 void*
716 Perl_get_arena(pTHX_ const size_t arena_size, const svtype bodytype)
717 {
718     dVAR;
719     struct arena_desc* adesc;
720     struct arena_set *aroot = (struct arena_set*) PL_body_arenas;
721     unsigned int curr;
722
723     /* shouldnt need this
724     if (!arena_size)    arena_size = PERL_ARENA_SIZE;
725     */
726
727     /* may need new arena-set to hold new arena */
728     if (!aroot || aroot->curr >= aroot->set_size) {
729         struct arena_set *newroot;
730         Newxz(newroot, 1, struct arena_set);
731         newroot->set_size = ARENAS_PER_SET;
732         newroot->next = aroot;
733         aroot = newroot;
734         PL_body_arenas = (void *) newroot;
735         DEBUG_m(PerlIO_printf(Perl_debug_log, "new arenaset %p\n", (void*)aroot));
736     }
737
738     /* ok, now have arena-set with at least 1 empty/available arena-desc */
739     curr = aroot->curr++;
740     adesc = &(aroot->set[curr]);
741     assert(!adesc->arena);
742     
743     Newx(adesc->arena, arena_size, char);
744     adesc->size = arena_size;
745     adesc->utype = bodytype;
746     DEBUG_m(PerlIO_printf(Perl_debug_log, "arena %d added: %p size %"UVuf"\n", 
747                           curr, (void*)adesc->arena, (UV)arena_size));
748
749     return adesc->arena;
750 }
751
752
753 /* return a thing to the free list */
754
755 #define del_body(thing, root)                   \
756     STMT_START {                                \
757         void ** const thing_copy = (void **)thing;\
758         *thing_copy = *root;                    \
759         *root = (void*)thing_copy;              \
760     } STMT_END
761
762 /* 
763
764 =head1 SV-Body Allocation
765
766 Allocation of SV-bodies is similar to SV-heads, differing as follows;
767 the allocation mechanism is used for many body types, so is somewhat
768 more complicated, it uses arena-sets, and has no need for still-live
769 SV detection.
770
771 At the outermost level, (new|del)_X*V macros return bodies of the
772 appropriate type.  These macros call either (new|del)_body_type or
773 (new|del)_body_allocated macro pairs, depending on specifics of the
774 type.  Most body types use the former pair, the latter pair is used to
775 allocate body types with "ghost fields".
776
777 "ghost fields" are fields that are unused in certain types, and
778 consequently don't need to actually exist.  They are declared because
779 they're part of a "base type", which allows use of functions as
780 methods.  The simplest examples are AVs and HVs, 2 aggregate types
781 which don't use the fields which support SCALAR semantics.
782
783 For these types, the arenas are carved up into appropriately sized
784 chunks, we thus avoid wasted memory for those unaccessed members.
785 When bodies are allocated, we adjust the pointer back in memory by the
786 size of the part not allocated, so it's as if we allocated the full
787 structure.  (But things will all go boom if you write to the part that
788 is "not there", because you'll be overwriting the last members of the
789 preceding structure in memory.)
790
791 We calculate the correction using the STRUCT_OFFSET macro on the first
792 member present. If the allocated structure is smaller (no initial NV
793 actually allocated) then the net effect is to subtract the size of the NV
794 from the pointer, to return a new pointer as if an initial NV were actually
795 allocated. (We were using structures named *_allocated for this, but
796 this turned out to be a subtle bug, because a structure without an NV
797 could have a lower alignment constraint, but the compiler is allowed to
798 optimised accesses based on the alignment constraint of the actual pointer
799 to the full structure, for example, using a single 64 bit load instruction
800 because it "knows" that two adjacent 32 bit members will be 8-byte aligned.)
801
802 This is the same trick as was used for NV and IV bodies. Ironically it
803 doesn't need to be used for NV bodies any more, because NV is now at
804 the start of the structure. IV bodies don't need it either, because
805 they are no longer allocated.
806
807 In turn, the new_body_* allocators call S_new_body(), which invokes
808 new_body_inline macro, which takes a lock, and takes a body off the
809 linked list at PL_body_roots[sv_type], calling S_more_bodies() if
810 necessary to refresh an empty list.  Then the lock is released, and
811 the body is returned.
812
813 S_more_bodies calls get_arena(), and carves it up into an array of N
814 bodies, which it strings into a linked list.  It looks up arena-size
815 and body-size from the body_details table described below, thus
816 supporting the multiple body-types.
817
818 If PURIFY is defined, or PERL_ARENA_SIZE=0, arenas are not used, and
819 the (new|del)_X*V macros are mapped directly to malloc/free.
820
821 */
822
823 /* 
824
825 For each sv-type, struct body_details bodies_by_type[] carries
826 parameters which control these aspects of SV handling:
827
828 Arena_size determines whether arenas are used for this body type, and if
829 so, how big they are.  PURIFY or PERL_ARENA_SIZE=0 set this field to
830 zero, forcing individual mallocs and frees.
831
832 Body_size determines how big a body is, and therefore how many fit into
833 each arena.  Offset carries the body-pointer adjustment needed for
834 "ghost fields", and is used in *_allocated macros.
835
836 But its main purpose is to parameterize info needed in
837 Perl_sv_upgrade().  The info here dramatically simplifies the function
838 vs the implementation in 5.8.8, making it table-driven.  All fields
839 are used for this, except for arena_size.
840
841 For the sv-types that have no bodies, arenas are not used, so those
842 PL_body_roots[sv_type] are unused, and can be overloaded.  In
843 something of a special case, SVt_NULL is borrowed for HE arenas;
844 PL_body_roots[HE_SVSLOT=SVt_NULL] is filled by S_more_he, but the
845 bodies_by_type[SVt_NULL] slot is not used, as the table is not
846 available in hv.c.
847
848 */
849
850 struct body_details {
851     U8 body_size;       /* Size to allocate  */
852     U8 copy;            /* Size of structure to copy (may be shorter)  */
853     U8 offset;
854     unsigned int type : 4;          /* We have space for a sanity check.  */
855     unsigned int cant_upgrade : 1;  /* Cannot upgrade this type */
856     unsigned int zero_nv : 1;       /* zero the NV when upgrading from this */
857     unsigned int arena : 1;         /* Allocated from an arena */
858     size_t arena_size;              /* Size of arena to allocate */
859 };
860
861 #define HADNV FALSE
862 #define NONV TRUE
863
864
865 #ifdef PURIFY
866 /* With -DPURFIY we allocate everything directly, and don't use arenas.
867    This seems a rather elegant way to simplify some of the code below.  */
868 #define HASARENA FALSE
869 #else
870 #define HASARENA TRUE
871 #endif
872 #define NOARENA FALSE
873
874 /* Size the arenas to exactly fit a given number of bodies.  A count
875    of 0 fits the max number bodies into a PERL_ARENA_SIZE.block,
876    simplifying the default.  If count > 0, the arena is sized to fit
877    only that many bodies, allowing arenas to be used for large, rare
878    bodies (XPVFM, XPVIO) without undue waste.  The arena size is
879    limited by PERL_ARENA_SIZE, so we can safely oversize the
880    declarations.
881  */
882 #define FIT_ARENA0(body_size)                           \
883     ((size_t)(PERL_ARENA_SIZE / body_size) * body_size)
884 #define FIT_ARENAn(count,body_size)                     \
885     ( count * body_size <= PERL_ARENA_SIZE)             \
886     ? count * body_size                                 \
887     : FIT_ARENA0 (body_size)
888 #define FIT_ARENA(count,body_size)                      \
889     count                                               \
890     ? FIT_ARENAn (count, body_size)                     \
891     : FIT_ARENA0 (body_size)
892
893 /* Calculate the length to copy. Specifically work out the length less any
894    final padding the compiler needed to add.  See the comment in sv_upgrade
895    for why copying the padding proved to be a bug.  */
896
897 #define copy_length(type, last_member) \
898         STRUCT_OFFSET(type, last_member) \
899         + sizeof (((type*)SvANY((const SV *)0))->last_member)
900
901 static const struct body_details bodies_by_type[] = {
902     { sizeof(HE), 0, 0, SVt_NULL,
903       FALSE, NONV, NOARENA, FIT_ARENA(0, sizeof(HE)) },
904
905     /* The bind placeholder pretends to be an RV for now.
906        Also it's marked as "can't upgrade" to stop anyone using it before it's
907        implemented.  */
908     { 0, 0, 0, SVt_BIND, TRUE, NONV, NOARENA, 0 },
909
910     /* IVs are in the head, so the allocation size is 0.  */
911     { 0,
912       sizeof(IV), /* This is used to copy out the IV body.  */
913       STRUCT_OFFSET(XPVIV, xiv_iv), SVt_IV, FALSE, NONV,
914       NOARENA /* IVS don't need an arena  */, 0
915     },
916
917     /* 8 bytes on most ILP32 with IEEE doubles */
918     { sizeof(NV), sizeof(NV),
919       STRUCT_OFFSET(XPVNV, xnv_u),
920       SVt_NV, FALSE, HADNV, HASARENA, FIT_ARENA(0, sizeof(NV)) },
921
922     /* 8 bytes on most ILP32 with IEEE doubles */
923     { sizeof(XPV),
924       copy_length(XPV, xpv_len) - STRUCT_OFFSET(XPV, xpv_cur),
925       + STRUCT_OFFSET(XPV, xpv_cur),
926       SVt_PV, FALSE, NONV, HASARENA,
927       FIT_ARENA(0, sizeof(XPV) - STRUCT_OFFSET(XPV, xpv_cur)) },
928
929 #if 2 *PTRSIZE <= IVSIZE
930     /* 12 */
931     { sizeof(XPVIV),
932       copy_length(XPVIV, xiv_u) - STRUCT_OFFSET(XPV, xpv_cur),
933       + STRUCT_OFFSET(XPV, xpv_cur),
934       SVt_PVIV, FALSE, NONV, HASARENA,
935       FIT_ARENA(0, sizeof(XPVIV) - STRUCT_OFFSET(XPV, xpv_cur)) },
936     /* 12 */
937 #else
938     { sizeof(XPVIV),
939       copy_length(XPVIV, xiv_u),
940       0,
941       SVt_PVIV, FALSE, NONV, HASARENA,
942       FIT_ARENA(0, sizeof(XPVIV)) },
943 #endif
944
945 #if (2 *PTRSIZE <= IVSIZE) && (2 *PTRSIZE <= NVSIZE)
946     /* 20 */
947     { sizeof(XPVNV),
948       copy_length(XPVNV, xnv_u) - STRUCT_OFFSET(XPV, xpv_cur),
949       + STRUCT_OFFSET(XPV, xpv_cur),
950       SVt_PVNV, FALSE, HADNV, HASARENA,
951       FIT_ARENA(0, sizeof(XPVNV) - STRUCT_OFFSET(XPV, xpv_cur)) },
952 #else
953     /* 20 */
954     { sizeof(XPVNV), copy_length(XPVNV, xnv_u), 0, SVt_PVNV, FALSE, HADNV,
955       HASARENA, FIT_ARENA(0, sizeof(XPVNV)) },
956 #endif
957
958     /* 28 */
959     { sizeof(XPVMG), copy_length(XPVMG, xnv_u), 0, SVt_PVMG, FALSE, HADNV,
960       HASARENA, FIT_ARENA(0, sizeof(XPVMG)) },
961
962     /* something big */
963     { sizeof(regexp),
964       sizeof(regexp),
965       0,
966       SVt_REGEXP, FALSE, NONV, HASARENA,
967       FIT_ARENA(0, sizeof(regexp) - STRUCT_OFFSET(regexp, xpv_cur))
968     },
969
970     /* 48 */
971     { sizeof(XPVGV), sizeof(XPVGV), 0, SVt_PVGV, TRUE, HADNV,
972       HASARENA, FIT_ARENA(0, sizeof(XPVGV)) },
973     
974     /* 64 */
975     { sizeof(XPVLV), sizeof(XPVLV), 0, SVt_PVLV, TRUE, HADNV,
976       HASARENA, FIT_ARENA(0, sizeof(XPVLV)) },
977
978     { sizeof(XPVAV),
979       copy_length(XPVAV, xav_alloc),
980       0,
981       SVt_PVAV, TRUE, NONV, HASARENA,
982       FIT_ARENA(0, sizeof(XPVAV)) },
983
984     { sizeof(XPVHV),
985       copy_length(XPVHV, xhv_max),
986       0,
987       SVt_PVHV, TRUE, NONV, HASARENA,
988       FIT_ARENA(0, sizeof(XPVHV)) },
989
990     /* 56 */
991     { sizeof(XPVCV),
992       sizeof(XPVCV),
993       0,
994       SVt_PVCV, TRUE, NONV, HASARENA,
995       FIT_ARENA(0, sizeof(XPVCV)) },
996
997     { sizeof(XPVFM),
998       sizeof(XPVFM),
999       0,
1000       SVt_PVFM, TRUE, NONV, NOARENA,
1001       FIT_ARENA(20, sizeof(XPVFM)) },
1002
1003     /* XPVIO is 84 bytes, fits 48x */
1004     { sizeof(XPVIO),
1005       sizeof(XPVIO),
1006       0,
1007       SVt_PVIO, TRUE, NONV, HASARENA,
1008       FIT_ARENA(24, sizeof(XPVIO)) },
1009 };
1010
1011 #define new_body_allocated(sv_type)             \
1012     (void *)((char *)S_new_body(aTHX_ sv_type)  \
1013              - bodies_by_type[sv_type].offset)
1014
1015 #define del_body_allocated(p, sv_type)          \
1016     del_body(p + bodies_by_type[sv_type].offset, &PL_body_roots[sv_type])
1017
1018
1019 #define my_safemalloc(s)        (void*)safemalloc(s)
1020 #define my_safecalloc(s)        (void*)safecalloc(s, 1)
1021 #define my_safefree(p)  safefree((char*)p)
1022
1023 #ifdef PURIFY
1024
1025 #define new_XNV()       my_safemalloc(sizeof(XPVNV))
1026 #define del_XNV(p)      my_safefree(p)
1027
1028 #define new_XPVNV()     my_safemalloc(sizeof(XPVNV))
1029 #define del_XPVNV(p)    my_safefree(p)
1030
1031 #define new_XPVAV()     my_safemalloc(sizeof(XPVAV))
1032 #define del_XPVAV(p)    my_safefree(p)
1033
1034 #define new_XPVHV()     my_safemalloc(sizeof(XPVHV))
1035 #define del_XPVHV(p)    my_safefree(p)
1036
1037 #define new_XPVMG()     my_safemalloc(sizeof(XPVMG))
1038 #define del_XPVMG(p)    my_safefree(p)
1039
1040 #define new_XPVGV()     my_safemalloc(sizeof(XPVGV))
1041 #define del_XPVGV(p)    my_safefree(p)
1042
1043 #else /* !PURIFY */
1044
1045 #define new_XNV()       new_body_allocated(SVt_NV)
1046 #define del_XNV(p)      del_body_allocated(p, SVt_NV)
1047
1048 #define new_XPVNV()     new_body_allocated(SVt_PVNV)
1049 #define del_XPVNV(p)    del_body_allocated(p, SVt_PVNV)
1050
1051 #define new_XPVAV()     new_body_allocated(SVt_PVAV)
1052 #define del_XPVAV(p)    del_body_allocated(p, SVt_PVAV)
1053
1054 #define new_XPVHV()     new_body_allocated(SVt_PVHV)
1055 #define del_XPVHV(p)    del_body_allocated(p, SVt_PVHV)
1056
1057 #define new_XPVMG()     new_body_allocated(SVt_PVMG)
1058 #define del_XPVMG(p)    del_body_allocated(p, SVt_PVMG)
1059
1060 #define new_XPVGV()     new_body_allocated(SVt_PVGV)
1061 #define del_XPVGV(p)    del_body_allocated(p, SVt_PVGV)
1062
1063 #endif /* PURIFY */
1064
1065 /* no arena for you! */
1066
1067 #define new_NOARENA(details) \
1068         my_safemalloc((details)->body_size + (details)->offset)
1069 #define new_NOARENAZ(details) \
1070         my_safecalloc((details)->body_size + (details)->offset)
1071
1072 STATIC void *
1073 S_more_bodies (pTHX_ const svtype sv_type)
1074 {
1075     dVAR;
1076     void ** const root = &PL_body_roots[sv_type];
1077     const struct body_details * const bdp = &bodies_by_type[sv_type];
1078     const size_t body_size = bdp->body_size;
1079     char *start;
1080     const char *end;
1081     const size_t arena_size = Perl_malloc_good_size(bdp->arena_size);
1082 #if defined(DEBUGGING) && !defined(PERL_GLOBAL_STRUCT_PRIVATE)
1083     static bool done_sanity_check;
1084
1085     /* PERL_GLOBAL_STRUCT_PRIVATE cannot coexist with global
1086      * variables like done_sanity_check. */
1087     if (!done_sanity_check) {
1088         unsigned int i = SVt_LAST;
1089
1090         done_sanity_check = TRUE;
1091
1092         while (i--)
1093             assert (bodies_by_type[i].type == i);
1094     }
1095 #endif
1096
1097     assert(bdp->arena_size);
1098
1099     start = (char*) Perl_get_arena(aTHX_ arena_size, sv_type);
1100
1101     end = start + arena_size - 2 * body_size;
1102
1103     /* computed count doesnt reflect the 1st slot reservation */
1104 #if defined(MYMALLOC) || defined(HAS_MALLOC_GOOD_SIZE)
1105     DEBUG_m(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
1106                           "arena %p end %p arena-size %d (from %d) type %d "
1107                           "size %d ct %d\n",
1108                           (void*)start, (void*)end, (int)arena_size,
1109                           (int)bdp->arena_size, sv_type, (int)body_size,
1110                           (int)arena_size / (int)body_size));
1111 #else
1112     DEBUG_m(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
1113                           "arena %p end %p arena-size %d type %d size %d ct %d\n",
1114                           (void*)start, (void*)end,
1115                           (int)bdp->arena_size, sv_type, (int)body_size,
1116                           (int)bdp->arena_size / (int)body_size));
1117 #endif
1118     *root = (void *)start;
1119
1120     while (start <= end) {
1121         char * const next = start + body_size;
1122         *(void**) start = (void *)next;
1123         start = next;
1124     }
1125     *(void **)start = 0;
1126
1127     return *root;
1128 }
1129
1130 /* grab a new thing from the free list, allocating more if necessary.
1131    The inline version is used for speed in hot routines, and the
1132    function using it serves the rest (unless PURIFY).
1133 */
1134 #define new_body_inline(xpv, sv_type) \
1135     STMT_START { \
1136         void ** const r3wt = &PL_body_roots[sv_type]; \
1137         xpv = (PTR_TBL_ENT_t*) (*((void **)(r3wt))      \
1138           ? *((void **)(r3wt)) : more_bodies(sv_type)); \
1139         *(r3wt) = *(void**)(xpv); \
1140     } STMT_END
1141
1142 #ifndef PURIFY
1143
1144 STATIC void *
1145 S_new_body(pTHX_ const svtype sv_type)
1146 {
1147     dVAR;
1148     void *xpv;
1149     new_body_inline(xpv, sv_type);
1150     return xpv;
1151 }
1152
1153 #endif
1154
1155 static const struct body_details fake_rv =
1156     { 0, 0, 0, SVt_IV, FALSE, NONV, NOARENA, 0 };
1157
1158 /*
1159 =for apidoc sv_upgrade
1160
1161 Upgrade an SV to a more complex form.  Generally adds a new body type to the
1162 SV, then copies across as much information as possible from the old body.
1163 You generally want to use the C<SvUPGRADE> macro wrapper. See also C<svtype>.
1164
1165 =cut
1166 */
1167
1168 void
1169 Perl_sv_upgrade(pTHX_ register SV *const sv, svtype new_type)
1170 {
1171     dVAR;
1172     void*       old_body;
1173     void*       new_body;
1174     const svtype old_type = SvTYPE(sv);
1175     const struct body_details *new_type_details;
1176     const struct body_details *old_type_details
1177         = bodies_by_type + old_type;
1178     SV *referant = NULL;
1179
1180     PERL_ARGS_ASSERT_SV_UPGRADE;
1181
1182     if (old_type == new_type)
1183         return;
1184
1185     /* This clause was purposefully added ahead of the early return above to
1186        the shared string hackery for (sort {$a <=> $b} keys %hash), with the
1187        inference by Nick I-S that it would fix other troublesome cases. See
1188        changes 7162, 7163 (f130fd4589cf5fbb24149cd4db4137c8326f49c1 and parent)
1189
1190        Given that shared hash key scalars are no longer PVIV, but PV, there is
1191        no longer need to unshare so as to free up the IVX slot for its proper
1192        purpose. So it's safe to move the early return earlier.  */
1193
1194     if (new_type != SVt_PV && SvIsCOW(sv)) {
1195         sv_force_normal_flags(sv, 0);
1196     }
1197
1198     old_body = SvANY(sv);
1199
1200     /* Copying structures onto other structures that have been neatly zeroed
1201        has a subtle gotcha. Consider XPVMG
1202
1203        +------+------+------+------+------+-------+-------+
1204        |     NV      | CUR  | LEN  |  IV  | MAGIC | STASH |
1205        +------+------+------+------+------+-------+-------+
1206        0      4      8     12     16     20      24      28
1207
1208        where NVs are aligned to 8 bytes, so that sizeof that structure is
1209        actually 32 bytes long, with 4 bytes of padding at the end:
1210
1211        +------+------+------+------+------+-------+-------+------+
1212        |     NV      | CUR  | LEN  |  IV  | MAGIC | STASH | ???  |
1213        +------+------+------+------+------+-------+-------+------+
1214        0      4      8     12     16     20      24      28     32
1215
1216        so what happens if you allocate memory for this structure:
1217
1218        +------+------+------+------+------+-------+-------+------+------+...
1219        |     NV      | CUR  | LEN  |  IV  | MAGIC | STASH |  GP  | NAME |
1220        +------+------+------+------+------+-------+-------+------+------+...
1221        0      4      8     12     16     20      24      28     32     36
1222
1223        zero it, then copy sizeof(XPVMG) bytes on top of it? Not quite what you
1224        expect, because you copy the area marked ??? onto GP. Now, ??? may have
1225        started out as zero once, but it's quite possible that it isn't. So now,
1226        rather than a nicely zeroed GP, you have it pointing somewhere random.
1227        Bugs ensue.
1228
1229        (In fact, GP ends up pointing at a previous GP structure, because the
1230        principle cause of the padding in XPVMG getting garbage is a copy of
1231        sizeof(XPVMG) bytes from a XPVGV structure in sv_unglob. Right now
1232        this happens to be moot because XPVGV has been re-ordered, with GP
1233        no longer after STASH)
1234
1235        So we are careful and work out the size of used parts of all the
1236        structures.  */
1237
1238     switch (old_type) {
1239     case SVt_NULL:
1240         break;
1241     case SVt_IV:
1242         if (SvROK(sv)) {
1243             referant = SvRV(sv);
1244             old_type_details = &fake_rv;
1245             if (new_type == SVt_NV)
1246                 new_type = SVt_PVNV;
1247         } else {
1248             if (new_type < SVt_PVIV) {
1249                 new_type = (new_type == SVt_NV)
1250                     ? SVt_PVNV : SVt_PVIV;
1251             }
1252         }
1253         break;
1254     case SVt_NV:
1255         if (new_type < SVt_PVNV) {
1256             new_type = SVt_PVNV;
1257         }
1258         break;
1259     case SVt_PV:
1260         assert(new_type > SVt_PV);
1261         assert(SVt_IV < SVt_PV);
1262         assert(SVt_NV < SVt_PV);
1263         break;
1264     case SVt_PVIV:
1265         break;
1266     case SVt_PVNV:
1267         break;
1268     case SVt_PVMG:
1269         /* Because the XPVMG of PL_mess_sv isn't allocated from the arena,
1270            there's no way that it can be safely upgraded, because perl.c
1271            expects to Safefree(SvANY(PL_mess_sv))  */
1272         assert(sv != PL_mess_sv);
1273         /* This flag bit is used to mean other things in other scalar types.
1274            Given that it only has meaning inside the pad, it shouldn't be set
1275            on anything that can get upgraded.  */
1276         assert(!SvPAD_TYPED(sv));
1277         break;
1278     default:
1279         if (old_type_details->cant_upgrade)
1280             Perl_croak(aTHX_ "Can't upgrade %s (%" UVuf ") to %" UVuf,
1281                        sv_reftype(sv, 0), (UV) old_type, (UV) new_type);
1282     }
1283
1284     if (old_type > new_type)
1285         Perl_croak(aTHX_ "sv_upgrade from type %d down to type %d",
1286                 (int)old_type, (int)new_type);
1287
1288     new_type_details = bodies_by_type + new_type;
1289
1290     SvFLAGS(sv) &= ~SVTYPEMASK;
1291     SvFLAGS(sv) |= new_type;
1292
1293     /* This can't happen, as SVt_NULL is <= all values of new_type, so one of
1294        the return statements above will have triggered.  */
1295     assert (new_type != SVt_NULL);
1296     switch (new_type) {
1297     case SVt_IV:
1298         assert(old_type == SVt_NULL);
1299         SvANY(sv) = (XPVIV*)((char*)&(sv->sv_u.svu_iv) - STRUCT_OFFSET(XPVIV, xiv_iv));
1300         SvIV_set(sv, 0);
1301         return;
1302     case SVt_NV:
1303         assert(old_type == SVt_NULL);
1304         SvANY(sv) = new_XNV();
1305         SvNV_set(sv, 0);
1306         return;
1307     case SVt_PVHV:
1308     case SVt_PVAV:
1309         assert(new_type_details->body_size);
1310
1311 #ifndef PURIFY  
1312         assert(new_type_details->arena);
1313         assert(new_type_details->arena_size);
1314         /* This points to the start of the allocated area.  */
1315         new_body_inline(new_body, new_type);
1316         Zero(new_body, new_type_details->body_size, char);
1317         new_body = ((char *)new_body) - new_type_details->offset;
1318 #else
1319         /* We always allocated the full length item with PURIFY. To do this
1320            we fake things so that arena is false for all 16 types..  */
1321         new_body = new_NOARENAZ(new_type_details);
1322 #endif
1323         SvANY(sv) = new_body;
1324         if (new_type == SVt_PVAV) {
1325             AvMAX(sv)   = -1;
1326             AvFILLp(sv) = -1;
1327             AvREAL_only(sv);
1328             if (old_type_details->body_size) {
1329                 AvALLOC(sv) = 0;
1330             } else {
1331                 /* It will have been zeroed when the new body was allocated.
1332                    Lets not write to it, in case it confuses a write-back
1333                    cache.  */
1334             }
1335         } else {
1336             assert(!SvOK(sv));
1337             SvOK_off(sv);
1338 #ifndef NODEFAULT_SHAREKEYS
1339             HvSHAREKEYS_on(sv);         /* key-sharing on by default */
1340 #endif
1341             HvMAX(sv) = 7; /* (start with 8 buckets) */
1342         }
1343
1344         /* SVt_NULL isn't the only thing upgraded to AV or HV.
1345            The target created by newSVrv also is, and it can have magic.
1346            However, it never has SvPVX set.
1347         */
1348         if (old_type == SVt_IV) {
1349             assert(!SvROK(sv));
1350         } else if (old_type >= SVt_PV) {
1351             assert(SvPVX_const(sv) == 0);
1352         }
1353
1354         if (old_type >= SVt_PVMG) {
1355             SvMAGIC_set(sv, ((XPVMG*)old_body)->xmg_u.xmg_magic);
1356             SvSTASH_set(sv, ((XPVMG*)old_body)->xmg_stash);
1357         } else {
1358             sv->sv_u.svu_array = NULL; /* or svu_hash  */
1359         }
1360         break;
1361
1362
1363     case SVt_REGEXP:
1364         /* This ensures that SvTHINKFIRST(sv) is true, and hence that
1365            sv_force_normal_flags(sv) is called.  */
1366         SvFAKE_on(sv);
1367     case SVt_PVIV:
1368         /* XXX Is this still needed?  Was it ever needed?   Surely as there is
1369            no route from NV to PVIV, NOK can never be true  */
1370         assert(!SvNOKp(sv));
1371         assert(!SvNOK(sv));
1372     case SVt_PVIO:
1373     case SVt_PVFM:
1374     case SVt_PVGV:
1375     case SVt_PVCV:
1376     case SVt_PVLV:
1377     case SVt_PVMG:
1378     case SVt_PVNV:
1379     case SVt_PV:
1380
1381         assert(new_type_details->body_size);
1382         /* We always allocated the full length item with PURIFY. To do this
1383            we fake things so that arena is false for all 16 types..  */
1384         if(new_type_details->arena) {
1385             /* This points to the start of the allocated area.  */
1386             new_body_inline(new_body, new_type);
1387             Zero(new_body, new_type_details->body_size, char);
1388             new_body = ((char *)new_body) - new_type_details->offset;
1389         } else {
1390             new_body = new_NOARENAZ(new_type_details);
1391         }
1392         SvANY(sv) = new_body;
1393
1394         if (old_type_details->copy) {
1395             /* There is now the potential for an upgrade from something without
1396                an offset (PVNV or PVMG) to something with one (PVCV, PVFM)  */
1397             int offset = old_type_details->offset;
1398             int length = old_type_details->copy;
1399
1400             if (new_type_details->offset > old_type_details->offset) {
1401                 const int difference
1402                     = new_type_details->offset - old_type_details->offset;
1403                 offset += difference;
1404                 length -= difference;
1405             }
1406             assert (length >= 0);
1407                 
1408             Copy((char *)old_body + offset, (char *)new_body + offset, length,
1409                  char);
1410         }
1411
1412 #ifndef NV_ZERO_IS_ALLBITS_ZERO
1413         /* If NV 0.0 is stores as all bits 0 then Zero() already creates a
1414          * correct 0.0 for us.  Otherwise, if the old body didn't have an
1415          * NV slot, but the new one does, then we need to initialise the
1416          * freshly created NV slot with whatever the correct bit pattern is
1417          * for 0.0  */
1418         if (old_type_details->zero_nv && !new_type_details->zero_nv
1419             && !isGV_with_GP(sv))
1420             SvNV_set(sv, 0);
1421 #endif
1422
1423         if (new_type == SVt_PVIO) {
1424             IO * const io = MUTABLE_IO(sv);
1425             GV *iogv = gv_fetchpvs("IO::File::", GV_ADD, SVt_PVHV);
1426
1427             SvOBJECT_on(io);
1428             /* Clear the stashcache because a new IO could overrule a package
1429                name */
1430             hv_clear(PL_stashcache);
1431
1432             SvSTASH_set(io, MUTABLE_HV(SvREFCNT_inc(GvHV(iogv))));
1433             IoPAGE_LEN(sv) = 60;
1434         }
1435         if (old_type < SVt_PV) {
1436             /* referant will be NULL unless the old type was SVt_IV emulating
1437                SVt_RV */
1438             sv->sv_u.svu_rv = referant;
1439         }
1440         break;
1441     default:
1442         Perl_croak(aTHX_ "panic: sv_upgrade to unknown type %lu",
1443                    (unsigned long)new_type);
1444     }
1445
1446     if (old_type > SVt_IV) {
1447 #ifdef PURIFY
1448         my_safefree(old_body);
1449 #else
1450         /* Note that there is an assumption that all bodies of types that
1451            can be upgraded came from arenas. Only the more complex non-
1452            upgradable types are allowed to be directly malloc()ed.  */
1453         assert(old_type_details->arena);
1454         del_body((void*)((char*)old_body + old_type_details->offset),
1455                  &PL_body_roots[old_type]);
1456 #endif
1457     }
1458 }
1459
1460 /*
1461 =for apidoc sv_backoff
1462
1463 Remove any string offset. You should normally use the C<SvOOK_off> macro
1464 wrapper instead.
1465
1466 =cut
1467 */
1468
1469 int
1470 Perl_sv_backoff(pTHX_ register SV *const sv)
1471 {
1472     STRLEN delta;
1473     const char * const s = SvPVX_const(sv);
1474
1475     PERL_ARGS_ASSERT_SV_BACKOFF;
1476     PERL_UNUSED_CONTEXT;
1477
1478     assert(SvOOK(sv));
1479     assert(SvTYPE(sv) != SVt_PVHV);
1480     assert(SvTYPE(sv) != SVt_PVAV);
1481
1482     SvOOK_offset(sv, delta);
1483     
1484     SvLEN_set(sv, SvLEN(sv) + delta);
1485     SvPV_set(sv, SvPVX(sv) - delta);
1486     Move(s, SvPVX(sv), SvCUR(sv)+1, char);
1487     SvFLAGS(sv) &= ~SVf_OOK;
1488     return 0;
1489 }
1490
1491 /*
1492 =for apidoc sv_grow
1493
1494 Expands the character buffer in the SV.  If necessary, uses C<sv_unref> and
1495 upgrades the SV to C<SVt_PV>.  Returns a pointer to the character buffer.
1496 Use the C<SvGROW> wrapper instead.
1497
1498 =cut
1499 */
1500
1501 char *
1502 Perl_sv_grow(pTHX_ register SV *const sv, register STRLEN newlen)
1503 {
1504     register char *s;
1505
1506     PERL_ARGS_ASSERT_SV_GROW;
1507
1508     if (PL_madskills && newlen >= 0x100000) {
1509         PerlIO_printf(Perl_debug_log,
1510                       "Allocation too large: %"UVxf"\n", (UV)newlen);
1511     }
1512 #ifdef HAS_64K_LIMIT
1513     if (newlen >= 0x10000) {
1514         PerlIO_printf(Perl_debug_log,
1515                       "Allocation too large: %"UVxf"\n", (UV)newlen);
1516         my_exit(1);
1517     }
1518 #endif /* HAS_64K_LIMIT */
1519     if (SvROK(sv))
1520         sv_unref(sv);
1521     if (SvTYPE(sv) < SVt_PV) {
1522         sv_upgrade(sv, SVt_PV);
1523         s = SvPVX_mutable(sv);
1524     }
1525     else if (SvOOK(sv)) {       /* pv is offset? */
1526         sv_backoff(sv);
1527         s = SvPVX_mutable(sv);
1528         if (newlen > SvLEN(sv))
1529             newlen += 10 * (newlen - SvCUR(sv)); /* avoid copy each time */
1530 #ifdef HAS_64K_LIMIT
1531         if (newlen >= 0x10000)
1532             newlen = 0xFFFF;
1533 #endif
1534     }
1535     else
1536         s = SvPVX_mutable(sv);
1537
1538     if (newlen > SvLEN(sv)) {           /* need more room? */
1539 #ifndef Perl_safesysmalloc_size
1540         newlen = PERL_STRLEN_ROUNDUP(newlen);
1541 #endif
1542         if (SvLEN(sv) && s) {
1543             s = (char*)saferealloc(s, newlen);
1544         }
1545         else {
1546             s = (char*)safemalloc(newlen);
1547             if (SvPVX_const(sv) && SvCUR(sv)) {
1548                 Move(SvPVX_const(sv), s, (newlen < SvCUR(sv)) ? newlen : SvCUR(sv), char);
1549             }
1550         }
1551         SvPV_set(sv, s);
1552 #ifdef Perl_safesysmalloc_size
1553         /* Do this here, do it once, do it right, and then we will never get
1554            called back into sv_grow() unless there really is some growing
1555            needed.  */
1556         SvLEN_set(sv, Perl_safesysmalloc_size(s));
1557 #else
1558         SvLEN_set(sv, newlen);
1559 #endif
1560     }
1561     return s;
1562 }
1563
1564 /*
1565 =for apidoc sv_setiv
1566
1567 Copies an integer into the given SV, upgrading first if necessary.
1568 Does not handle 'set' magic.  See also C<sv_setiv_mg>.
1569
1570 =cut
1571 */
1572
1573 void
1574 Perl_sv_setiv(pTHX_ register SV *const sv, const IV i)
1575 {
1576     dVAR;
1577
1578     PERL_ARGS_ASSERT_SV_SETIV;
1579
1580     SV_CHECK_THINKFIRST_COW_DROP(sv);
1581     switch (SvTYPE(sv)) {
1582     case SVt_NULL:
1583     case SVt_NV:
1584         sv_upgrade(sv, SVt_IV);
1585         break;
1586     case SVt_PV:
1587         sv_upgrade(sv, SVt_PVIV);
1588         break;
1589
1590     case SVt_PVGV:
1591         if (!isGV_with_GP(sv))
1592             break;
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 integer in %s", sv_reftype(sv,0),
1599                    OP_DESC(PL_op));
1600     default: NOOP;
1601     }
1602     (void)SvIOK_only(sv);                       /* validate number */
1603     SvIV_set(sv, i);
1604     SvTAINT(sv);
1605 }
1606
1607 /*
1608 =for apidoc sv_setiv_mg
1609
1610 Like C<sv_setiv>, but also handles 'set' magic.
1611
1612 =cut
1613 */
1614
1615 void
1616 Perl_sv_setiv_mg(pTHX_ register SV *const sv, const IV i)
1617 {
1618     PERL_ARGS_ASSERT_SV_SETIV_MG;
1619
1620     sv_setiv(sv,i);
1621     SvSETMAGIC(sv);
1622 }
1623
1624 /*
1625 =for apidoc sv_setuv
1626
1627 Copies an unsigned integer into the given SV, upgrading first if necessary.
1628 Does not handle 'set' magic.  See also C<sv_setuv_mg>.
1629
1630 =cut
1631 */
1632
1633 void
1634 Perl_sv_setuv(pTHX_ register SV *const sv, const UV u)
1635 {
1636     PERL_ARGS_ASSERT_SV_SETUV;
1637
1638     /* With these two if statements:
1639        u=1.49  s=0.52  cu=72.49  cs=10.64  scripts=270  tests=20865
1640
1641        without
1642        u=1.35  s=0.47  cu=73.45  cs=11.43  scripts=270  tests=20865
1643
1644        If you wish to remove them, please benchmark to see what the effect is
1645     */
1646     if (u <= (UV)IV_MAX) {
1647        sv_setiv(sv, (IV)u);
1648        return;
1649     }
1650     sv_setiv(sv, 0);
1651     SvIsUV_on(sv);
1652     SvUV_set(sv, u);
1653 }
1654
1655 /*
1656 =for apidoc sv_setuv_mg
1657
1658 Like C<sv_setuv>, but also handles 'set' magic.
1659
1660 =cut
1661 */
1662
1663 void
1664 Perl_sv_setuv_mg(pTHX_ register SV *const sv, const UV u)
1665 {
1666     PERL_ARGS_ASSERT_SV_SETUV_MG;
1667
1668     sv_setuv(sv,u);
1669     SvSETMAGIC(sv);
1670 }
1671
1672 /*
1673 =for apidoc sv_setnv
1674
1675 Copies a double into the given SV, upgrading first if necessary.
1676 Does not handle 'set' magic.  See also C<sv_setnv_mg>.
1677
1678 =cut
1679 */
1680
1681 void
1682 Perl_sv_setnv(pTHX_ register SV *const sv, const NV num)
1683 {
1684     dVAR;
1685
1686     PERL_ARGS_ASSERT_SV_SETNV;
1687
1688     SV_CHECK_THINKFIRST_COW_DROP(sv);
1689     switch (SvTYPE(sv)) {
1690     case SVt_NULL:
1691     case SVt_IV:
1692         sv_upgrade(sv, SVt_NV);
1693         break;
1694     case SVt_PV:
1695     case SVt_PVIV:
1696         sv_upgrade(sv, SVt_PVNV);
1697         break;
1698
1699     case SVt_PVGV:
1700         if (!isGV_with_GP(sv))
1701             break;
1702     case SVt_PVAV:
1703     case SVt_PVHV:
1704     case SVt_PVCV:
1705     case SVt_PVFM:
1706     case SVt_PVIO:
1707         Perl_croak(aTHX_ "Can't coerce %s to number in %s", sv_reftype(sv,0),
1708                    OP_DESC(PL_op));
1709     default: NOOP;
1710     }
1711     SvNV_set(sv, num);
1712     (void)SvNOK_only(sv);                       /* validate number */
1713     SvTAINT(sv);
1714 }
1715
1716 /*
1717 =for apidoc sv_setnv_mg
1718
1719 Like C<sv_setnv>, but also handles 'set' magic.
1720
1721 =cut
1722 */
1723
1724 void
1725 Perl_sv_setnv_mg(pTHX_ register SV *const sv, const NV num)
1726 {
1727     PERL_ARGS_ASSERT_SV_SETNV_MG;
1728
1729     sv_setnv(sv,num);
1730     SvSETMAGIC(sv);
1731 }
1732
1733 /* Print an "isn't numeric" warning, using a cleaned-up,
1734  * printable version of the offending string
1735  */
1736
1737 STATIC void
1738 S_not_a_number(pTHX_ SV *const sv)
1739 {
1740      dVAR;
1741      SV *dsv;
1742      char tmpbuf[64];
1743      const char *pv;
1744
1745      PERL_ARGS_ASSERT_NOT_A_NUMBER;
1746
1747      if (DO_UTF8(sv)) {
1748           dsv = newSVpvs_flags("", SVs_TEMP);
1749           pv = sv_uni_display(dsv, sv, 10, 0);
1750      } else {
1751           char *d = tmpbuf;
1752           const char * const limit = tmpbuf + sizeof(tmpbuf) - 8;
1753           /* each *s can expand to 4 chars + "...\0",
1754              i.e. need room for 8 chars */
1755         
1756           const char *s = SvPVX_const(sv);
1757           const char * const end = s + SvCUR(sv);
1758           for ( ; s < end && d < limit; s++ ) {
1759                int ch = *s & 0xFF;
1760                if (ch & 128 && !isPRINT_LC(ch)) {
1761                     *d++ = 'M';
1762                     *d++ = '-';
1763                     ch &= 127;
1764                }
1765                if (ch == '\n') {
1766                     *d++ = '\\';
1767                     *d++ = 'n';
1768                }
1769                else if (ch == '\r') {
1770                     *d++ = '\\';
1771                     *d++ = 'r';
1772                }
1773                else if (ch == '\f') {
1774                     *d++ = '\\';
1775                     *d++ = 'f';
1776                }
1777                else if (ch == '\\') {
1778                     *d++ = '\\';
1779                     *d++ = '\\';
1780                }
1781                else if (ch == '\0') {
1782                     *d++ = '\\';
1783                     *d++ = '0';
1784                }
1785                else if (isPRINT_LC(ch))
1786                     *d++ = ch;
1787                else {
1788                     *d++ = '^';
1789                     *d++ = toCTRL(ch);
1790                }
1791           }
1792           if (s < end) {
1793                *d++ = '.';
1794                *d++ = '.';
1795                *d++ = '.';
1796           }
1797           *d = '\0';
1798           pv = tmpbuf;
1799     }
1800
1801     if (PL_op)
1802         Perl_warner(aTHX_ packWARN(WARN_NUMERIC),
1803                     "Argument \"%s\" isn't numeric in %s", pv,
1804                     OP_DESC(PL_op));
1805     else
1806         Perl_warner(aTHX_ packWARN(WARN_NUMERIC),
1807                     "Argument \"%s\" isn't numeric", pv);
1808 }
1809
1810 /*
1811 =for apidoc looks_like_number
1812
1813 Test if the content of an SV looks like a number (or is a number).
1814 C<Inf> and C<Infinity> are treated as numbers (so will not issue a
1815 non-numeric warning), even if your atof() doesn't grok them.
1816
1817 =cut
1818 */
1819
1820 I32
1821 Perl_looks_like_number(pTHX_ SV *const sv)
1822 {
1823     register const char *sbegin;
1824     STRLEN len;
1825
1826     PERL_ARGS_ASSERT_LOOKS_LIKE_NUMBER;
1827
1828     if (SvPOK(sv)) {
1829         sbegin = SvPVX_const(sv);
1830         len = SvCUR(sv);
1831     }
1832     else if (SvPOKp(sv))
1833         sbegin = SvPV_const(sv, len);
1834     else
1835         return SvFLAGS(sv) & (SVf_NOK|SVp_NOK|SVf_IOK|SVp_IOK);
1836     return grok_number(sbegin, len, NULL);
1837 }
1838
1839 STATIC bool
1840 S_glob_2number(pTHX_ GV * const gv)
1841 {
1842     const U32 wasfake = SvFLAGS(gv) & SVf_FAKE;
1843     SV *const buffer = sv_newmortal();
1844
1845     PERL_ARGS_ASSERT_GLOB_2NUMBER;
1846
1847     /* FAKE globs can get coerced, so need to turn this off temporarily if it
1848        is on.  */
1849     SvFAKE_off(gv);
1850     gv_efullname3(buffer, gv, "*");
1851     SvFLAGS(gv) |= wasfake;
1852
1853     /* We know that all GVs stringify to something that is not-a-number,
1854         so no need to test that.  */
1855     if (ckWARN(WARN_NUMERIC))
1856         not_a_number(buffer);
1857     /* We just want something true to return, so that S_sv_2iuv_common
1858         can tail call us and return true.  */
1859     return TRUE;
1860 }
1861
1862 /* Actually, ISO C leaves conversion of UV to IV undefined, but
1863    until proven guilty, assume that things are not that bad... */
1864
1865 /*
1866    NV_PRESERVES_UV:
1867
1868    As 64 bit platforms often have an NV that doesn't preserve all bits of
1869    an IV (an assumption perl has been based on to date) it becomes necessary
1870    to remove the assumption that the NV always carries enough precision to
1871    recreate the IV whenever needed, and that the NV is the canonical form.
1872    Instead, IV/UV and NV need to be given equal rights. So as to not lose
1873    precision as a side effect of conversion (which would lead to insanity
1874    and the dragon(s) in t/op/numconvert.t getting very angry) the intent is
1875    1) to distinguish between IV/UV/NV slots that have cached a valid
1876       conversion where precision was lost and IV/UV/NV slots that have a
1877       valid conversion which has lost no precision
1878    2) to ensure that if a numeric conversion to one form is requested that
1879       would lose precision, the precise conversion (or differently
1880       imprecise conversion) is also performed and cached, to prevent
1881       requests for different numeric formats on the same SV causing
1882       lossy conversion chains. (lossless conversion chains are perfectly
1883       acceptable (still))
1884
1885
1886    flags are used:
1887    SvIOKp is true if the IV slot contains a valid value
1888    SvIOK  is true only if the IV value is accurate (UV if SvIOK_UV true)
1889    SvNOKp is true if the NV slot contains a valid value
1890    SvNOK  is true only if the NV value is accurate
1891
1892    so
1893    while converting from PV to NV, check to see if converting that NV to an
1894    IV(or UV) would lose accuracy over a direct conversion from PV to
1895    IV(or UV). If it would, cache both conversions, return NV, but mark
1896    SV as IOK NOKp (ie not NOK).
1897
1898    While converting from PV to IV, check to see if converting that IV to an
1899    NV would lose accuracy over a direct conversion from PV to NV. If it
1900    would, cache both conversions, flag similarly.
1901
1902    Before, the SV value "3.2" could become NV=3.2 IV=3 NOK, IOK quite
1903    correctly because if IV & NV were set NV *always* overruled.
1904    Now, "3.2" will become NV=3.2 IV=3 NOK, IOKp, because the flag's meaning
1905    changes - now IV and NV together means that the two are interchangeable:
1906    SvIVX == (IV) SvNVX && SvNVX == (NV) SvIVX;
1907
1908    The benefit of this is that operations such as pp_add know that if
1909    SvIOK is true for both left and right operands, then integer addition
1910    can be used instead of floating point (for cases where the result won't
1911    overflow). Before, floating point was always used, which could lead to
1912    loss of precision compared with integer addition.
1913
1914    * making IV and NV equal status should make maths accurate on 64 bit
1915      platforms
1916    * may speed up maths somewhat if pp_add and friends start to use
1917      integers when possible instead of fp. (Hopefully the overhead in
1918      looking for SvIOK and checking for overflow will not outweigh the
1919      fp to integer speedup)
1920    * will slow down integer operations (callers of SvIV) on "inaccurate"
1921      values, as the change from SvIOK to SvIOKp will cause a call into
1922      sv_2iv each time rather than a macro access direct to the IV slot
1923    * should speed up number->string conversion on integers as IV is
1924      favoured when IV and NV are equally accurate
1925
1926    ####################################################################
1927    You had better be using SvIOK_notUV if you want an IV for arithmetic:
1928    SvIOK is true if (IV or UV), so you might be getting (IV)SvUV.
1929    On the other hand, SvUOK is true iff UV.
1930    ####################################################################
1931
1932    Your mileage will vary depending your CPU's relative fp to integer
1933    performance ratio.
1934 */
1935
1936 #ifndef NV_PRESERVES_UV
1937 #  define IS_NUMBER_UNDERFLOW_IV 1
1938 #  define IS_NUMBER_UNDERFLOW_UV 2
1939 #  define IS_NUMBER_IV_AND_UV    2
1940 #  define IS_NUMBER_OVERFLOW_IV  4
1941 #  define IS_NUMBER_OVERFLOW_UV  5
1942
1943 /* sv_2iuv_non_preserve(): private routine for use by sv_2iv() and sv_2uv() */
1944
1945 /* For sv_2nv these three cases are "SvNOK and don't bother casting"  */
1946 STATIC int
1947 S_sv_2iuv_non_preserve(pTHX_ register SV *const sv
1948 #  ifdef DEBUGGING
1949                        , I32 numtype
1950 #  endif
1951                        )
1952 {
1953     dVAR;
1954
1955     PERL_ARGS_ASSERT_SV_2IUV_NON_PRESERVE;
1956
1957     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));
1958     if (SvNVX(sv) < (NV)IV_MIN) {
1959         (void)SvIOKp_on(sv);
1960         (void)SvNOK_on(sv);
1961         SvIV_set(sv, IV_MIN);
1962         return IS_NUMBER_UNDERFLOW_IV;
1963     }
1964     if (SvNVX(sv) > (NV)UV_MAX) {
1965         (void)SvIOKp_on(sv);
1966         (void)SvNOK_on(sv);
1967         SvIsUV_on(sv);
1968         SvUV_set(sv, UV_MAX);
1969         return IS_NUMBER_OVERFLOW_UV;
1970     }
1971     (void)SvIOKp_on(sv);
1972     (void)SvNOK_on(sv);
1973     /* Can't use strtol etc to convert this string.  (See truth table in
1974        sv_2iv  */
1975     if (SvNVX(sv) <= (UV)IV_MAX) {
1976         SvIV_set(sv, I_V(SvNVX(sv)));
1977         if ((NV)(SvIVX(sv)) == SvNVX(sv)) {
1978             SvIOK_on(sv); /* Integer is precise. NOK, IOK */
1979         } else {
1980             /* Integer is imprecise. NOK, IOKp */
1981         }
1982         return SvNVX(sv) < 0 ? IS_NUMBER_UNDERFLOW_UV : IS_NUMBER_IV_AND_UV;
1983     }
1984     SvIsUV_on(sv);
1985     SvUV_set(sv, U_V(SvNVX(sv)));
1986     if ((NV)(SvUVX(sv)) == SvNVX(sv)) {
1987         if (SvUVX(sv) == UV_MAX) {
1988             /* As we know that NVs don't preserve UVs, UV_MAX cannot
1989                possibly be preserved by NV. Hence, it must be overflow.
1990                NOK, IOKp */
1991             return IS_NUMBER_OVERFLOW_UV;
1992         }
1993         SvIOK_on(sv); /* Integer is precise. NOK, UOK */
1994     } else {
1995         /* Integer is imprecise. NOK, IOKp */
1996     }
1997     return IS_NUMBER_OVERFLOW_IV;
1998 }
1999 #endif /* !NV_PRESERVES_UV*/
2000
2001 STATIC bool
2002 S_sv_2iuv_common(pTHX_ SV *const sv)
2003 {
2004     dVAR;
2005
2006     PERL_ARGS_ASSERT_SV_2IUV_COMMON;
2007
2008     if (SvNOKp(sv)) {
2009         /* erm. not sure. *should* never get NOKp (without NOK) from sv_2nv
2010          * without also getting a cached IV/UV from it at the same time
2011          * (ie PV->NV conversion should detect loss of accuracy and cache
2012          * IV or UV at same time to avoid this. */
2013         /* IV-over-UV optimisation - choose to cache IV if possible */
2014
2015         if (SvTYPE(sv) == SVt_NV)
2016             sv_upgrade(sv, SVt_PVNV);
2017
2018         (void)SvIOKp_on(sv);    /* Must do this first, to clear any SvOOK */
2019         /* < not <= as for NV doesn't preserve UV, ((NV)IV_MAX+1) will almost
2020            certainly cast into the IV range at IV_MAX, whereas the correct
2021            answer is the UV IV_MAX +1. Hence < ensures that dodgy boundary
2022            cases go to UV */
2023 #if defined(NAN_COMPARE_BROKEN) && defined(Perl_isnan)
2024         if (Perl_isnan(SvNVX(sv))) {
2025             SvUV_set(sv, 0);
2026             SvIsUV_on(sv);
2027             return FALSE;
2028         }
2029 #endif
2030         if (SvNVX(sv) < (NV)IV_MAX + 0.5) {
2031             SvIV_set(sv, I_V(SvNVX(sv)));
2032             if (SvNVX(sv) == (NV) SvIVX(sv)
2033 #ifndef NV_PRESERVES_UV
2034                 && (((UV)1 << NV_PRESERVES_UV_BITS) >
2035                     (UV)(SvIVX(sv) > 0 ? SvIVX(sv) : -SvIVX(sv)))
2036                 /* Don't flag it as "accurately an integer" if the number
2037                    came from a (by definition imprecise) NV operation, and
2038                    we're outside the range of NV integer precision */
2039 #endif
2040                 ) {
2041                 if (SvNOK(sv))
2042                     SvIOK_on(sv);  /* Can this go wrong with rounding? NWC */
2043                 else {
2044                     /* scalar has trailing garbage, eg "42a" */
2045                 }
2046                 DEBUG_c(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
2047                                       "0x%"UVxf" iv(%"NVgf" => %"IVdf") (precise)\n",
2048                                       PTR2UV(sv),
2049                                       SvNVX(sv),
2050                                       SvIVX(sv)));
2051
2052             } else {
2053                 /* IV not precise.  No need to convert from PV, as NV
2054                    conversion would already have cached IV if it detected
2055                    that PV->IV would be better than PV->NV->IV
2056                    flags already correct - don't set public IOK.  */
2057                 DEBUG_c(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
2058                                       "0x%"UVxf" iv(%"NVgf" => %"IVdf") (imprecise)\n",
2059                                       PTR2UV(sv),
2060                                       SvNVX(sv),
2061                                       SvIVX(sv)));
2062             }
2063             /* Can the above go wrong if SvIVX == IV_MIN and SvNVX < IV_MIN,
2064                but the cast (NV)IV_MIN rounds to a the value less (more
2065                negative) than IV_MIN which happens to be equal to SvNVX ??
2066                Analogous to 0xFFFFFFFFFFFFFFFF rounding up to NV (2**64) and
2067                NV rounding back to 0xFFFFFFFFFFFFFFFF, so UVX == UV(NVX) and
2068                (NV)UVX == NVX are both true, but the values differ. :-(
2069                Hopefully for 2s complement IV_MIN is something like
2070                0x8000000000000000 which will be exact. NWC */
2071         }
2072         else {
2073             SvUV_set(sv, U_V(SvNVX(sv)));
2074             if (
2075                 (SvNVX(sv) == (NV) SvUVX(sv))
2076 #ifndef  NV_PRESERVES_UV
2077                 /* Make sure it's not 0xFFFFFFFFFFFFFFFF */
2078                 /*&& (SvUVX(sv) != UV_MAX) irrelevant with code below */
2079                 && (((UV)1 << NV_PRESERVES_UV_BITS) > SvUVX(sv))
2080                 /* Don't flag it as "accurately an integer" if the number
2081                    came from a (by definition imprecise) NV operation, and
2082                    we're outside the range of NV integer precision */
2083 #endif
2084                 && SvNOK(sv)
2085                 )
2086                 SvIOK_on(sv);
2087             SvIsUV_on(sv);
2088             DEBUG_c(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
2089                                   "0x%"UVxf" 2iv(%"UVuf" => %"IVdf") (as unsigned)\n",
2090                                   PTR2UV(sv),
2091                                   SvUVX(sv),
2092                                   SvUVX(sv)));
2093         }
2094     }
2095     else if (SvPOKp(sv) && SvLEN(sv)) {
2096         UV value;
2097         const int numtype = grok_number(SvPVX_const(sv), SvCUR(sv), &value);
2098         /* We want to avoid a possible problem when we cache an IV/ a UV which
2099            may be later translated to an NV, and the resulting NV is not
2100            the same as the direct translation of the initial string
2101            (eg 123.456 can shortcut to the IV 123 with atol(), but we must
2102            be careful to ensure that the value with the .456 is around if the
2103            NV value is requested in the future).
2104         
2105            This means that if we cache such an IV/a UV, we need to cache the
2106            NV as well.  Moreover, we trade speed for space, and do not
2107            cache the NV if we are sure it's not needed.
2108          */
2109
2110         /* SVt_PVNV is one higher than SVt_PVIV, hence this order  */
2111         if ((numtype & (IS_NUMBER_IN_UV | IS_NUMBER_NOT_INT))
2112              == IS_NUMBER_IN_UV) {
2113             /* It's definitely an integer, only upgrade to PVIV */
2114             if (SvTYPE(sv) < SVt_PVIV)
2115                 sv_upgrade(sv, SVt_PVIV);
2116             (void)SvIOK_on(sv);
2117         } else if (SvTYPE(sv) < SVt_PVNV)
2118             sv_upgrade(sv, SVt_PVNV);
2119
2120         /* If NVs preserve UVs then we only use the UV value if we know that
2121            we aren't going to call atof() below. If NVs don't preserve UVs
2122            then the value returned may have more precision than atof() will
2123            return, even though value isn't perfectly accurate.  */
2124         if ((numtype & (IS_NUMBER_IN_UV
2125 #ifdef NV_PRESERVES_UV
2126                         | IS_NUMBER_NOT_INT
2127 #endif
2128             )) == IS_NUMBER_IN_UV) {
2129             /* This won't turn off the public IOK flag if it was set above  */
2130             (void)SvIOKp_on(sv);
2131
2132             if (!(numtype & IS_NUMBER_NEG)) {
2133                 /* positive */;
2134                 if (value <= (UV)IV_MAX) {
2135                     SvIV_set(sv, (IV)value);
2136                 } else {
2137                     /* it didn't overflow, and it was positive. */
2138                     SvUV_set(sv, value);
2139                     SvIsUV_on(sv);
2140                 }
2141             } else {
2142                 /* 2s complement assumption  */
2143                 if (value <= (UV)IV_MIN) {
2144                     SvIV_set(sv, -(IV)value);
2145                 } else {
2146                     /* Too negative for an IV.  This is a double upgrade, but
2147                        I'm assuming it will be rare.  */
2148                     if (SvTYPE(sv) < SVt_PVNV)
2149                         sv_upgrade(sv, SVt_PVNV);
2150                     SvNOK_on(sv);
2151                     SvIOK_off(sv);
2152                     SvIOKp_on(sv);
2153                     SvNV_set(sv, -(NV)value);
2154                     SvIV_set(sv, IV_MIN);
2155                 }
2156             }
2157         }
2158         /* For !NV_PRESERVES_UV and IS_NUMBER_IN_UV and IS_NUMBER_NOT_INT we
2159            will be in the previous block to set the IV slot, and the next
2160            block to set the NV slot.  So no else here.  */
2161         
2162         if ((numtype & (IS_NUMBER_IN_UV | IS_NUMBER_NOT_INT))
2163             != IS_NUMBER_IN_UV) {
2164             /* It wasn't an (integer that doesn't overflow the UV). */
2165             SvNV_set(sv, Atof(SvPVX_const(sv)));
2166
2167             if (! numtype && ckWARN(WARN_NUMERIC))
2168                 not_a_number(sv);
2169
2170 #if defined(USE_LONG_DOUBLE)
2171             DEBUG_c(PerlIO_printf(Perl_debug_log, "0x%"UVxf" 2iv(%" PERL_PRIgldbl ")\n",
2172                                   PTR2UV(sv), SvNVX(sv)));
2173 #else
2174             DEBUG_c(PerlIO_printf(Perl_debug_log, "0x%"UVxf" 2iv(%"NVgf")\n",
2175                                   PTR2UV(sv), SvNVX(sv)));
2176 #endif
2177
2178 #ifdef NV_PRESERVES_UV
2179             (void)SvIOKp_on(sv);
2180             (void)SvNOK_on(sv);
2181             if (SvNVX(sv) < (NV)IV_MAX + 0.5) {
2182                 SvIV_set(sv, I_V(SvNVX(sv)));
2183                 if ((NV)(SvIVX(sv)) == SvNVX(sv)) {
2184                     SvIOK_on(sv);
2185                 } else {
2186                     NOOP;  /* Integer is imprecise. NOK, IOKp */
2187                 }
2188                 /* UV will not work better than IV */
2189             } else {
2190                 if (SvNVX(sv) > (NV)UV_MAX) {
2191                     SvIsUV_on(sv);
2192                     /* Integer is inaccurate. NOK, IOKp, is UV */
2193                     SvUV_set(sv, UV_MAX);
2194                 } else {
2195                     SvUV_set(sv, U_V(SvNVX(sv)));
2196                     /* 0xFFFFFFFFFFFFFFFF not an issue in here, NVs
2197                        NV preservse UV so can do correct comparison.  */
2198                     if ((NV)(SvUVX(sv)) == SvNVX(sv)) {
2199                         SvIOK_on(sv);
2200                     } else {
2201                         NOOP;   /* Integer is imprecise. NOK, IOKp, is UV */
2202                     }
2203                 }
2204                 SvIsUV_on(sv);
2205             }
2206 #else /* NV_PRESERVES_UV */
2207             if ((numtype & (IS_NUMBER_IN_UV | IS_NUMBER_NOT_INT))
2208                 == (IS_NUMBER_IN_UV | IS_NUMBER_NOT_INT)) {
2209                 /* The IV/UV slot will have been set from value returned by
2210                    grok_number above.  The NV slot has just been set using
2211                    Atof.  */
2212                 SvNOK_on(sv);
2213                 assert (SvIOKp(sv));
2214             } else {
2215                 if (((UV)1 << NV_PRESERVES_UV_BITS) >
2216                     U_V(SvNVX(sv) > 0 ? SvNVX(sv) : -SvNVX(sv))) {
2217                     /* Small enough to preserve all bits. */
2218                     (void)SvIOKp_on(sv);
2219                     SvNOK_on(sv);
2220                     SvIV_set(sv, I_V(SvNVX(sv)));
2221                     if ((NV)(SvIVX(sv)) == SvNVX(sv))
2222                         SvIOK_on(sv);
2223                     /* Assumption: first non-preserved integer is < IV_MAX,
2224                        this NV is in the preserved range, therefore: */
2225                     if (!(U_V(SvNVX(sv) > 0 ? SvNVX(sv) : -SvNVX(sv))
2226                           < (UV)IV_MAX)) {
2227                         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);
2228                     }
2229                 } else {
2230                     /* IN_UV NOT_INT
2231                          0      0       already failed to read UV.
2232                          0      1       already failed to read UV.
2233                          1      0       you won't get here in this case. IV/UV
2234                                         slot set, public IOK, Atof() unneeded.
2235                          1      1       already read UV.
2236                        so there's no point in sv_2iuv_non_preserve() attempting
2237                        to use atol, strtol, strtoul etc.  */
2238 #  ifdef DEBUGGING
2239                     sv_2iuv_non_preserve (sv, numtype);
2240 #  else
2241                     sv_2iuv_non_preserve (sv);
2242 #  endif
2243                 }
2244             }
2245 #endif /* NV_PRESERVES_UV */
2246         /* It might be more code efficient to go through the entire logic above
2247            and conditionally set with SvIOKp_on() rather than SvIOK(), but it
2248            gets complex and potentially buggy, so more programmer efficient
2249            to do it this way, by turning off the public flags:  */
2250         if (!numtype)
2251             SvFLAGS(sv) &= ~(SVf_IOK|SVf_NOK);
2252         }
2253     }
2254     else  {
2255         if (isGV_with_GP(sv))
2256             return glob_2number(MUTABLE_GV(sv));
2257
2258         if (!(SvFLAGS(sv) & SVs_PADTMP)) {
2259             if (!PL_localizing && ckWARN(WARN_UNINITIALIZED))
2260                 report_uninit(sv);
2261         }
2262         if (SvTYPE(sv) < SVt_IV)
2263             /* Typically the caller expects that sv_any is not NULL now.  */
2264             sv_upgrade(sv, SVt_IV);
2265         /* Return 0 from the caller.  */
2266         return TRUE;
2267     }
2268     return FALSE;
2269 }
2270
2271 /*
2272 =for apidoc sv_2iv_flags
2273
2274 Return the integer value of an SV, doing any necessary string
2275 conversion.  If flags includes SV_GMAGIC, does an mg_get() first.
2276 Normally used via the C<SvIV(sv)> and C<SvIVx(sv)> macros.
2277
2278 =cut
2279 */
2280
2281 IV
2282 Perl_sv_2iv_flags(pTHX_ register SV *const sv, const I32 flags)
2283 {
2284     dVAR;
2285     if (!sv)
2286         return 0;
2287     if (SvGMAGICAL(sv) || (SvTYPE(sv) == SVt_PVGV && SvVALID(sv))) {
2288         /* FBMs use the same flag bit as SVf_IVisUV, so must let them
2289            cache IVs just in case. In practice it seems that they never
2290            actually anywhere accessible by user Perl code, let alone get used
2291            in anything other than a string context.  */
2292         if (flags & SV_GMAGIC)
2293             mg_get(sv);
2294         if (SvIOKp(sv))
2295             return SvIVX(sv);
2296         if (SvNOKp(sv)) {
2297             return I_V(SvNVX(sv));
2298         }
2299         if (SvPOKp(sv) && SvLEN(sv)) {
2300             UV value;
2301             const int numtype
2302                 = grok_number(SvPVX_const(sv), SvCUR(sv), &value);
2303
2304             if ((numtype & (IS_NUMBER_IN_UV | IS_NUMBER_NOT_INT))
2305                 == IS_NUMBER_IN_UV) {
2306                 /* It's definitely an integer */
2307                 if (numtype & IS_NUMBER_NEG) {
2308                     if (value < (UV)IV_MIN)
2309                         return -(IV)value;
2310                 } else {
2311                     if (value < (UV)IV_MAX)
2312                         return (IV)value;
2313                 }
2314             }
2315             if (!numtype) {
2316                 if (ckWARN(WARN_NUMERIC))
2317                     not_a_number(sv);
2318             }
2319             return I_V(Atof(SvPVX_const(sv)));
2320         }
2321         if (SvROK(sv)) {
2322             goto return_rok;
2323         }
2324         assert(SvTYPE(sv) >= SVt_PVMG);
2325         /* This falls through to the report_uninit inside S_sv_2iuv_common.  */
2326     } else if (SvTHINKFIRST(sv)) {
2327         if (SvROK(sv)) {
2328         return_rok:
2329             if (SvAMAGIC(sv)) {
2330                 SV * tmpstr;
2331                 if (flags & SV_SKIP_OVERLOAD)
2332                     return 0;
2333                 tmpstr=AMG_CALLun(sv,numer);
2334                 if (tmpstr && (!SvROK(tmpstr) || (SvRV(tmpstr) != SvRV(sv)))) {
2335                     return SvIV(tmpstr);
2336                 }
2337             }
2338             return PTR2IV(SvRV(sv));
2339         }
2340         if (SvIsCOW(sv)) {
2341             sv_force_normal_flags(sv, 0);
2342         }
2343         if (SvREADONLY(sv) && !SvOK(sv)) {
2344             if (ckWARN(WARN_UNINITIALIZED))
2345                 report_uninit(sv);
2346             return 0;
2347         }
2348     }
2349     if (!SvIOKp(sv)) {
2350         if (S_sv_2iuv_common(aTHX_ sv))
2351             return 0;
2352     }
2353     DEBUG_c(PerlIO_printf(Perl_debug_log, "0x%"UVxf" 2iv(%"IVdf")\n",
2354         PTR2UV(sv),SvIVX(sv)));
2355     return SvIsUV(sv) ? (IV)SvUVX(sv) : SvIVX(sv);
2356 }
2357
2358 /*
2359 =for apidoc sv_2uv_flags
2360
2361 Return the unsigned integer value of an SV, doing any necessary string
2362 conversion.  If flags includes SV_GMAGIC, does an mg_get() first.
2363 Normally used via the C<SvUV(sv)> and C<SvUVx(sv)> macros.
2364
2365 =cut
2366 */
2367
2368 UV
2369 Perl_sv_2uv_flags(pTHX_ register SV *const sv, const I32 flags)
2370 {
2371     dVAR;
2372     if (!sv)
2373         return 0;
2374     if (SvGMAGICAL(sv) || (SvTYPE(sv) == SVt_PVGV && SvVALID(sv))) {
2375         /* FBMs use the same flag bit as SVf_IVisUV, so must let them
2376            cache IVs just in case.  */
2377         if (flags & SV_GMAGIC)
2378             mg_get(sv);
2379         if (SvIOKp(sv))
2380             return SvUVX(sv);
2381         if (SvNOKp(sv))
2382             return U_V(SvNVX(sv));
2383         if (SvPOKp(sv) && SvLEN(sv)) {
2384             UV value;
2385             const int numtype
2386                 = grok_number(SvPVX_const(sv), SvCUR(sv), &value);
2387
2388             if ((numtype & (IS_NUMBER_IN_UV | IS_NUMBER_NOT_INT))
2389                 == IS_NUMBER_IN_UV) {
2390                 /* It's definitely an integer */
2391                 if (!(numtype & IS_NUMBER_NEG))
2392                     return value;
2393             }
2394             if (!numtype) {
2395                 if (ckWARN(WARN_NUMERIC))
2396                     not_a_number(sv);
2397             }
2398             return U_V(Atof(SvPVX_const(sv)));
2399         }
2400         if (SvROK(sv)) {
2401             goto return_rok;
2402         }
2403         assert(SvTYPE(sv) >= SVt_PVMG);
2404         /* This falls through to the report_uninit inside S_sv_2iuv_common.  */
2405     } else if (SvTHINKFIRST(sv)) {
2406         if (SvROK(sv)) {
2407         return_rok:
2408             if (SvAMAGIC(sv)) {
2409                 SV *tmpstr;
2410                 if (flags & SV_SKIP_OVERLOAD)
2411                     return 0;
2412                 tmpstr = AMG_CALLun(sv,numer);
2413                 if (tmpstr && (!SvROK(tmpstr) || (SvRV(tmpstr) != SvRV(sv)))) {
2414                     return SvUV(tmpstr);
2415                 }
2416             }
2417             return PTR2UV(SvRV(sv));
2418         }
2419         if (SvIsCOW(sv)) {
2420             sv_force_normal_flags(sv, 0);
2421         }
2422         if (SvREADONLY(sv) && !SvOK(sv)) {
2423             if (ckWARN(WARN_UNINITIALIZED))
2424                 report_uninit(sv);
2425             return 0;
2426         }
2427     }
2428     if (!SvIOKp(sv)) {
2429         if (S_sv_2iuv_common(aTHX_ sv))
2430             return 0;
2431     }
2432
2433     DEBUG_c(PerlIO_printf(Perl_debug_log, "0x%"UVxf" 2uv(%"UVuf")\n",
2434                           PTR2UV(sv),SvUVX(sv)));
2435     return SvIsUV(sv) ? SvUVX(sv) : (UV)SvIVX(sv);
2436 }
2437
2438 /*
2439 =for apidoc sv_2nv_flags
2440
2441 Return the num value of an SV, doing any necessary string or integer
2442 conversion. If flags includes SV_GMAGIC, does an mg_get() first.
2443 Normally used via the C<SvNV(sv)> and C<SvNVx(sv)> macros.
2444
2445 =cut
2446 */
2447
2448 NV
2449 Perl_sv_2nv_flags(pTHX_ register SV *const sv, const I32 flags)
2450 {
2451     dVAR;
2452     if (!sv)
2453         return 0.0;
2454     if (SvGMAGICAL(sv) || (SvTYPE(sv) == SVt_PVGV && SvVALID(sv))) {
2455         /* FBMs use the same flag bit as SVf_IVisUV, so must let them
2456            cache IVs just in case.  */
2457         if (flags & SV_GMAGIC)
2458             mg_get(sv);
2459         if (SvNOKp(sv))
2460             return SvNVX(sv);
2461         if ((SvPOKp(sv) && SvLEN(sv)) && !SvIOKp(sv)) {
2462             if (!SvIOKp(sv) && ckWARN(WARN_NUMERIC) &&
2463                 !grok_number(SvPVX_const(sv), SvCUR(sv), NULL))
2464                 not_a_number(sv);
2465             return Atof(SvPVX_const(sv));
2466         }
2467         if (SvIOKp(sv)) {
2468             if (SvIsUV(sv))
2469                 return (NV)SvUVX(sv);
2470             else
2471                 return (NV)SvIVX(sv);
2472         }
2473         if (SvROK(sv)) {
2474             goto return_rok;
2475         }
2476         assert(SvTYPE(sv) >= SVt_PVMG);
2477         /* This falls through to the report_uninit near the end of the
2478            function. */
2479     } else if (SvTHINKFIRST(sv)) {
2480         if (SvROK(sv)) {
2481         return_rok:
2482             if (SvAMAGIC(sv)) {
2483                 SV *tmpstr;
2484                 if (flags & SV_SKIP_OVERLOAD)
2485                     return 0;
2486                 tmpstr = AMG_CALLun(sv,numer);
2487                 if (tmpstr && (!SvROK(tmpstr) || (SvRV(tmpstr) != SvRV(sv)))) {
2488                     return SvNV(tmpstr);
2489                 }
2490             }
2491             return PTR2NV(SvRV(sv));
2492         }
2493         if (SvIsCOW(sv)) {
2494             sv_force_normal_flags(sv, 0);
2495         }
2496         if (SvREADONLY(sv) && !SvOK(sv)) {
2497             if (ckWARN(WARN_UNINITIALIZED))
2498                 report_uninit(sv);
2499             return 0.0;
2500         }
2501     }
2502     if (SvTYPE(sv) < SVt_NV) {
2503         /* The logic to use SVt_PVNV if necessary is in sv_upgrade.  */
2504         sv_upgrade(sv, SVt_NV);
2505 #ifdef USE_LONG_DOUBLE
2506         DEBUG_c({
2507             STORE_NUMERIC_LOCAL_SET_STANDARD();
2508             PerlIO_printf(Perl_debug_log,
2509                           "0x%"UVxf" num(%" PERL_PRIgldbl ")\n",
2510                           PTR2UV(sv), SvNVX(sv));
2511             RESTORE_NUMERIC_LOCAL();
2512         });
2513 #else
2514         DEBUG_c({
2515             STORE_NUMERIC_LOCAL_SET_STANDARD();
2516             PerlIO_printf(Perl_debug_log, "0x%"UVxf" num(%"NVgf")\n",
2517                           PTR2UV(sv), SvNVX(sv));
2518             RESTORE_NUMERIC_LOCAL();
2519         });
2520 #endif
2521     }
2522     else if (SvTYPE(sv) < SVt_PVNV)
2523         sv_upgrade(sv, SVt_PVNV);
2524     if (SvNOKp(sv)) {
2525         return SvNVX(sv);
2526     }
2527     if (SvIOKp(sv)) {
2528         SvNV_set(sv, SvIsUV(sv) ? (NV)SvUVX(sv) : (NV)SvIVX(sv));
2529 #ifdef NV_PRESERVES_UV
2530         if (SvIOK(sv))
2531             SvNOK_on(sv);
2532         else
2533             SvNOKp_on(sv);
2534 #else
2535         /* Only set the public NV OK flag if this NV preserves the IV  */
2536         /* Check it's not 0xFFFFFFFFFFFFFFFF */
2537         if (SvIOK(sv) &&
2538             SvIsUV(sv) ? ((SvUVX(sv) != UV_MAX)&&(SvUVX(sv) == U_V(SvNVX(sv))))
2539                        : (SvIVX(sv) == I_V(SvNVX(sv))))
2540             SvNOK_on(sv);
2541         else
2542             SvNOKp_on(sv);
2543 #endif
2544     }
2545     else if (SvPOKp(sv) && SvLEN(sv)) {
2546         UV value;
2547         const int numtype = grok_number(SvPVX_const(sv), SvCUR(sv), &value);
2548         if (!SvIOKp(sv) && !numtype && ckWARN(WARN_NUMERIC))
2549             not_a_number(sv);
2550 #ifdef NV_PRESERVES_UV
2551         if ((numtype & (IS_NUMBER_IN_UV | IS_NUMBER_NOT_INT))
2552             == IS_NUMBER_IN_UV) {
2553             /* It's definitely an integer */
2554             SvNV_set(sv, (numtype & IS_NUMBER_NEG) ? -(NV)value : (NV)value);
2555         } else
2556             SvNV_set(sv, Atof(SvPVX_const(sv)));
2557         if (numtype)
2558             SvNOK_on(sv);
2559         else
2560             SvNOKp_on(sv);
2561 #else
2562         SvNV_set(sv, Atof(SvPVX_const(sv)));
2563         /* Only set the public NV OK flag if this NV preserves the value in
2564            the PV at least as well as an IV/UV would.
2565            Not sure how to do this 100% reliably. */
2566         /* if that shift count is out of range then Configure's test is
2567            wonky. We shouldn't be in here with NV_PRESERVES_UV_BITS ==
2568            UV_BITS */
2569         if (((UV)1 << NV_PRESERVES_UV_BITS) >
2570             U_V(SvNVX(sv) > 0 ? SvNVX(sv) : -SvNVX(sv))) {
2571             SvNOK_on(sv); /* Definitely small enough to preserve all bits */
2572         } else if (!(numtype & IS_NUMBER_IN_UV)) {
2573             /* Can't use strtol etc to convert this string, so don't try.
2574                sv_2iv and sv_2uv will use the NV to convert, not the PV.  */
2575             SvNOK_on(sv);
2576         } else {
2577             /* value has been set.  It may not be precise.  */
2578             if ((numtype & IS_NUMBER_NEG) && (value > (UV)IV_MIN)) {
2579                 /* 2s complement assumption for (UV)IV_MIN  */
2580                 SvNOK_on(sv); /* Integer is too negative.  */
2581             } else {
2582                 SvNOKp_on(sv);
2583                 SvIOKp_on(sv);
2584
2585                 if (numtype & IS_NUMBER_NEG) {
2586                     SvIV_set(sv, -(IV)value);
2587                 } else if (value <= (UV)IV_MAX) {
2588                     SvIV_set(sv, (IV)value);
2589                 } else {
2590                     SvUV_set(sv, value);
2591                     SvIsUV_on(sv);
2592                 }
2593
2594                 if (numtype & IS_NUMBER_NOT_INT) {
2595                     /* I believe that even if the original PV had decimals,
2596                        they are lost beyond the limit of the FP precision.
2597                        However, neither is canonical, so both only get p
2598                        flags.  NWC, 2000/11/25 */
2599                     /* Both already have p flags, so do nothing */
2600                 } else {
2601                     const NV nv = SvNVX(sv);
2602                     if (SvNVX(sv) < (NV)IV_MAX + 0.5) {
2603                         if (SvIVX(sv) == I_V(nv)) {
2604                             SvNOK_on(sv);
2605                         } else {
2606                             /* It had no "." so it must be integer.  */
2607                         }
2608                         SvIOK_on(sv);
2609                     } else {
2610                         /* between IV_MAX and NV(UV_MAX).
2611                            Could be slightly > UV_MAX */
2612
2613                         if (numtype & IS_NUMBER_NOT_INT) {
2614                             /* UV and NV both imprecise.  */
2615                         } else {
2616                             const UV nv_as_uv = U_V(nv);
2617
2618                             if (value == nv_as_uv && SvUVX(sv) != UV_MAX) {
2619                                 SvNOK_on(sv);
2620                             }
2621                             SvIOK_on(sv);
2622                         }
2623                     }
2624                 }
2625             }
2626         }
2627         /* It might be more code efficient to go through the entire logic above
2628            and conditionally set with SvNOKp_on() rather than SvNOK(), but it
2629            gets complex and potentially buggy, so more programmer efficient
2630            to do it this way, by turning off the public flags:  */
2631         if (!numtype)
2632             SvFLAGS(sv) &= ~(SVf_IOK|SVf_NOK);
2633 #endif /* NV_PRESERVES_UV */
2634     }
2635     else  {
2636         if (isGV_with_GP(sv)) {
2637             glob_2number(MUTABLE_GV(sv));
2638             return 0.0;
2639         }
2640
2641         if (!PL_localizing && !(SvFLAGS(sv) & SVs_PADTMP) && ckWARN(WARN_UNINITIALIZED))
2642             report_uninit(sv);
2643         assert (SvTYPE(sv) >= SVt_NV);
2644         /* Typically the caller expects that sv_any is not NULL now.  */
2645         /* XXX Ilya implies that this is a bug in callers that assume this
2646            and ideally should be fixed.  */
2647         return 0.0;
2648     }
2649 #if defined(USE_LONG_DOUBLE)
2650     DEBUG_c({
2651         STORE_NUMERIC_LOCAL_SET_STANDARD();
2652         PerlIO_printf(Perl_debug_log, "0x%"UVxf" 2nv(%" PERL_PRIgldbl ")\n",
2653                       PTR2UV(sv), SvNVX(sv));
2654         RESTORE_NUMERIC_LOCAL();
2655     });
2656 #else
2657     DEBUG_c({
2658         STORE_NUMERIC_LOCAL_SET_STANDARD();
2659         PerlIO_printf(Perl_debug_log, "0x%"UVxf" 1nv(%"NVgf")\n",
2660                       PTR2UV(sv), SvNVX(sv));
2661         RESTORE_NUMERIC_LOCAL();
2662     });
2663 #endif
2664     return SvNVX(sv);
2665 }
2666
2667 /*
2668 =for apidoc sv_2num
2669
2670 Return an SV with the numeric value of the source SV, doing any necessary
2671 reference or overload conversion.  You must use the C<SvNUM(sv)> macro to
2672 access this function.
2673
2674 =cut
2675 */
2676
2677 SV *
2678 Perl_sv_2num(pTHX_ register SV *const sv)
2679 {
2680     PERL_ARGS_ASSERT_SV_2NUM;
2681
2682     if (!SvROK(sv))
2683         return sv;
2684     if (SvAMAGIC(sv)) {
2685         SV * const tmpsv = AMG_CALLun(sv,numer);
2686         TAINT_IF(tmpsv && SvTAINTED(tmpsv));
2687         if (tmpsv && (!SvROK(tmpsv) || (SvRV(tmpsv) != SvRV(sv))))
2688             return sv_2num(tmpsv);
2689     }
2690     return sv_2mortal(newSVuv(PTR2UV(SvRV(sv))));
2691 }
2692
2693 /* uiv_2buf(): private routine for use by sv_2pv_flags(): print an IV or
2694  * UV as a string towards the end of buf, and return pointers to start and
2695  * end of it.
2696  *
2697  * We assume that buf is at least TYPE_CHARS(UV) long.
2698  */
2699
2700 static char *
2701 S_uiv_2buf(char *const buf, const IV iv, UV uv, const int is_uv, char **const peob)
2702 {
2703     char *ptr = buf + TYPE_CHARS(UV);
2704     char * const ebuf = ptr;
2705     int sign;
2706
2707     PERL_ARGS_ASSERT_UIV_2BUF;
2708
2709     if (is_uv)
2710         sign = 0;
2711     else if (iv >= 0) {
2712         uv = iv;
2713         sign = 0;
2714     } else {
2715         uv = -iv;
2716         sign = 1;
2717     }
2718     do {
2719         *--ptr = '0' + (char)(uv % 10);
2720     } while (uv /= 10);
2721     if (sign)
2722         *--ptr = '-';
2723     *peob = ebuf;
2724     return ptr;
2725 }
2726
2727 /*
2728 =for apidoc sv_2pv_flags
2729
2730 Returns a pointer to the string value of an SV, and sets *lp to its length.
2731 If flags includes SV_GMAGIC, does an mg_get() first. Coerces sv to a string
2732 if necessary.
2733 Normally invoked via the C<SvPV_flags> macro. C<sv_2pv()> and C<sv_2pv_nomg>
2734 usually end up here too.
2735
2736 =cut
2737 */
2738
2739 char *
2740 Perl_sv_2pv_flags(pTHX_ register SV *const sv, STRLEN *const lp, const I32 flags)
2741 {
2742     dVAR;
2743     register char *s;
2744
2745     if (!sv) {
2746         if (lp)
2747             *lp = 0;
2748         return (char *)"";
2749     }
2750     if (SvGMAGICAL(sv)) {
2751         if (flags & SV_GMAGIC)
2752             mg_get(sv);
2753         if (SvPOKp(sv)) {
2754             if (lp)
2755                 *lp = SvCUR(sv);
2756             if (flags & SV_MUTABLE_RETURN)
2757                 return SvPVX_mutable(sv);
2758             if (flags & SV_CONST_RETURN)
2759                 return (char *)SvPVX_const(sv);
2760             return SvPVX(sv);
2761         }
2762         if (SvIOKp(sv) || SvNOKp(sv)) {
2763             char tbuf[64];  /* Must fit sprintf/Gconvert of longest IV/NV */
2764             STRLEN len;
2765
2766             if (SvIOKp(sv)) {
2767                 len = SvIsUV(sv)
2768                     ? my_snprintf(tbuf, sizeof(tbuf), "%"UVuf, (UV)SvUVX(sv))
2769                     : my_snprintf(tbuf, sizeof(tbuf), "%"IVdf, (IV)SvIVX(sv));
2770             } else {
2771                 Gconvert(SvNVX(sv), NV_DIG, 0, tbuf);
2772                 len = strlen(tbuf);
2773             }
2774             assert(!SvROK(sv));
2775             {
2776                 dVAR;
2777
2778 #ifdef FIXNEGATIVEZERO
2779                 if (len == 2 && tbuf[0] == '-' && tbuf[1] == '0') {
2780                     tbuf[0] = '0';
2781                     tbuf[1] = 0;
2782                     len = 1;
2783                 }
2784 #endif
2785                 SvUPGRADE(sv, SVt_PV);
2786                 if (lp)
2787                     *lp = len;
2788                 s = SvGROW_mutable(sv, len + 1);
2789                 SvCUR_set(sv, len);
2790                 SvPOKp_on(sv);
2791                 return (char*)memcpy(s, tbuf, len + 1);
2792             }
2793         }
2794         if (SvROK(sv)) {
2795             goto return_rok;
2796         }
2797         assert(SvTYPE(sv) >= SVt_PVMG);
2798         /* This falls through to the report_uninit near the end of the
2799            function. */
2800     } else if (SvTHINKFIRST(sv)) {
2801         if (SvROK(sv)) {
2802         return_rok:
2803             if (SvAMAGIC(sv)) {
2804                 SV *tmpstr;
2805                 if (flags & SV_SKIP_OVERLOAD)
2806                     return NULL;
2807                 tmpstr = AMG_CALLun(sv,string);
2808                 TAINT_IF(tmpstr && SvTAINTED(tmpstr));
2809                 if (tmpstr && (!SvROK(tmpstr) || (SvRV(tmpstr) != SvRV(sv)))) {
2810                     /* Unwrap this:  */
2811                     /* char *pv = lp ? SvPV(tmpstr, *lp) : SvPV_nolen(tmpstr);
2812                      */
2813
2814                     char *pv;
2815                     if ((SvFLAGS(tmpstr) & (SVf_POK)) == SVf_POK) {
2816                         if (flags & SV_CONST_RETURN) {
2817                             pv = (char *) SvPVX_const(tmpstr);
2818                         } else {
2819                             pv = (flags & SV_MUTABLE_RETURN)
2820                                 ? SvPVX_mutable(tmpstr) : SvPVX(tmpstr);
2821                         }
2822                         if (lp)
2823                             *lp = SvCUR(tmpstr);
2824                     } else {
2825                         pv = sv_2pv_flags(tmpstr, lp, flags);
2826                     }
2827                     if (SvUTF8(tmpstr))
2828                         SvUTF8_on(sv);
2829                     else
2830                         SvUTF8_off(sv);
2831                     return pv;
2832                 }
2833             }
2834             {
2835                 STRLEN len;
2836                 char *retval;
2837                 char *buffer;
2838                 SV *const referent = SvRV(sv);
2839
2840                 if (!referent) {
2841                     len = 7;
2842                     retval = buffer = savepvn("NULLREF", len);
2843                 } else if (SvTYPE(referent) == SVt_REGEXP) {
2844                     REGEXP * const re = (REGEXP *)MUTABLE_PTR(referent);
2845                     I32 seen_evals = 0;
2846
2847                     assert(re);
2848                         
2849                     /* If the regex is UTF-8 we want the containing scalar to
2850                        have an UTF-8 flag too */
2851                     if (RX_UTF8(re))
2852                         SvUTF8_on(sv);
2853                     else
2854                         SvUTF8_off(sv); 
2855
2856                     if ((seen_evals = RX_SEEN_EVALS(re)))
2857                         PL_reginterp_cnt += seen_evals;
2858
2859                     if (lp)
2860                         *lp = RX_WRAPLEN(re);
2861  
2862                     return RX_WRAPPED(re);
2863                 } else {
2864                     const char *const typestr = sv_reftype(referent, 0);
2865                     const STRLEN typelen = strlen(typestr);
2866                     UV addr = PTR2UV(referent);
2867                     const char *stashname = NULL;
2868                     STRLEN stashnamelen = 0; /* hush, gcc */
2869                     const char *buffer_end;
2870
2871                     if (SvOBJECT(referent)) {
2872                         const HEK *const name = HvNAME_HEK(SvSTASH(referent));
2873
2874                         if (name) {
2875                             stashname = HEK_KEY(name);
2876                             stashnamelen = HEK_LEN(name);
2877
2878                             if (HEK_UTF8(name)) {
2879                                 SvUTF8_on(sv);
2880                             } else {
2881                                 SvUTF8_off(sv);
2882                             }
2883                         } else {
2884                             stashname = "__ANON__";
2885                             stashnamelen = 8;
2886                         }
2887                         len = stashnamelen + 1 /* = */ + typelen + 3 /* (0x */
2888                             + 2 * sizeof(UV) + 2 /* )\0 */;
2889                     } else {
2890                         len = typelen + 3 /* (0x */
2891                             + 2 * sizeof(UV) + 2 /* )\0 */;
2892                     }
2893
2894                     Newx(buffer, len, char);
2895                     buffer_end = retval = buffer + len;
2896
2897                     /* Working backwards  */
2898                     *--retval = '\0';
2899                     *--retval = ')';
2900                     do {
2901                         *--retval = PL_hexdigit[addr & 15];
2902                     } while (addr >>= 4);
2903                     *--retval = 'x';
2904                     *--retval = '0';
2905                     *--retval = '(';
2906
2907                     retval -= typelen;
2908                     memcpy(retval, typestr, typelen);
2909
2910                     if (stashname) {
2911                         *--retval = '=';
2912                         retval -= stashnamelen;
2913                         memcpy(retval, stashname, stashnamelen);
2914                     }
2915                     /* retval may not neccesarily have reached the start of the
2916                        buffer here.  */
2917                     assert (retval >= buffer);
2918
2919                     len = buffer_end - retval - 1; /* -1 for that \0  */
2920                 }
2921                 if (lp)
2922                     *lp = len;
2923                 SAVEFREEPV(buffer);
2924                 return retval;
2925             }
2926         }
2927         if (SvREADONLY(sv) && !SvOK(sv)) {
2928             if (lp)
2929                 *lp = 0;
2930             if (flags & SV_UNDEF_RETURNS_NULL)
2931                 return NULL;
2932             if (ckWARN(WARN_UNINITIALIZED))
2933                 report_uninit(sv);
2934             return (char *)"";
2935         }
2936     }
2937     if (SvIOK(sv) || ((SvIOKp(sv) && !SvNOKp(sv)))) {
2938         /* I'm assuming that if both IV and NV are equally valid then
2939            converting the IV is going to be more efficient */
2940         const U32 isUIOK = SvIsUV(sv);
2941         char buf[TYPE_CHARS(UV)];
2942         char *ebuf, *ptr;
2943         STRLEN len;
2944
2945         if (SvTYPE(sv) < SVt_PVIV)
2946             sv_upgrade(sv, SVt_PVIV);
2947         ptr = uiv_2buf(buf, SvIVX(sv), SvUVX(sv), isUIOK, &ebuf);
2948         len = ebuf - ptr;
2949         /* inlined from sv_setpvn */
2950         s = SvGROW_mutable(sv, len + 1);
2951         Move(ptr, s, len, char);
2952         s += len;
2953         *s = '\0';
2954     }
2955     else if (SvNOKp(sv)) {
2956         dSAVE_ERRNO;
2957         if (SvTYPE(sv) < SVt_PVNV)
2958             sv_upgrade(sv, SVt_PVNV);
2959         /* The +20 is pure guesswork.  Configure test needed. --jhi */
2960         s = SvGROW_mutable(sv, NV_DIG + 20);
2961         /* some Xenix systems wipe out errno here */
2962 #ifdef apollo
2963         if (SvNVX(sv) == 0.0)
2964             my_strlcpy(s, "0", SvLEN(sv));
2965         else
2966 #endif /*apollo*/
2967         {
2968             Gconvert(SvNVX(sv), NV_DIG, 0, s);
2969         }
2970         RESTORE_ERRNO;
2971 #ifdef FIXNEGATIVEZERO
2972         if (*s == '-' && s[1] == '0' && !s[2]) {
2973             s[0] = '0';
2974             s[1] = 0;
2975         }
2976 #endif
2977         while (*s) s++;
2978 #ifdef hcx
2979         if (s[-1] == '.')
2980             *--s = '\0';
2981 #endif
2982     }
2983     else {
2984         if (isGV_with_GP(sv)) {
2985             GV *const gv = MUTABLE_GV(sv);
2986             const U32 wasfake = SvFLAGS(gv) & SVf_FAKE;
2987             SV *const buffer = sv_newmortal();
2988
2989             /* FAKE globs can get coerced, so need to turn this off temporarily
2990                if it is on.  */
2991             SvFAKE_off(gv);
2992             gv_efullname3(buffer, gv, "*");
2993             SvFLAGS(gv) |= wasfake;
2994
2995             if (SvPOK(buffer)) {
2996                 if (lp) {
2997                     *lp = SvCUR(buffer);
2998                 }
2999                 return SvPVX(buffer);
3000             }
3001             else {
3002                 if (lp)
3003                     *lp = 0;
3004                 return (char *)"";
3005             }
3006         }
3007
3008         if (lp)
3009             *lp = 0;
3010         if (flags & SV_UNDEF_RETURNS_NULL)
3011             return NULL;
3012         if (!PL_localizing && !(SvFLAGS(sv) & SVs_PADTMP) && ckWARN(WARN_UNINITIALIZED))
3013             report_uninit(sv);
3014         if (SvTYPE(sv) < SVt_PV)
3015             /* Typically the caller expects that sv_any is not NULL now.  */
3016             sv_upgrade(sv, SVt_PV);
3017         return (char *)"";
3018     }
3019     {
3020         const STRLEN len = s - SvPVX_const(sv);
3021         if (lp) 
3022             *lp = len;
3023         SvCUR_set(sv, len);
3024     }
3025     SvPOK_on(sv);
3026     DEBUG_c(PerlIO_printf(Perl_debug_log, "0x%"UVxf" 2pv(%s)\n",
3027                           PTR2UV(sv),SvPVX_const(sv)));
3028     if (flags & SV_CONST_RETURN)
3029         return (char *)SvPVX_const(sv);
3030     if (flags & SV_MUTABLE_RETURN)
3031         return SvPVX_mutable(sv);
3032     return SvPVX(sv);
3033 }
3034
3035 /*
3036 =for apidoc sv_copypv
3037
3038 Copies a stringified representation of the source SV into the
3039 destination SV.  Automatically performs any necessary mg_get and
3040 coercion of numeric values into strings.  Guaranteed to preserve
3041 UTF8 flag even from overloaded objects.  Similar in nature to
3042 sv_2pv[_flags] but operates directly on an SV instead of just the
3043 string.  Mostly uses sv_2pv_flags to do its work, except when that
3044 would lose the UTF-8'ness of the PV.
3045
3046 =cut
3047 */
3048
3049 void
3050 Perl_sv_copypv(pTHX_ SV *const dsv, register SV *const ssv)
3051 {
3052     STRLEN len;
3053     const char * const s = SvPV_const(ssv,len);
3054
3055     PERL_ARGS_ASSERT_SV_COPYPV;
3056
3057     sv_setpvn(dsv,s,len);
3058     if (SvUTF8(ssv))
3059         SvUTF8_on(dsv);
3060     else
3061         SvUTF8_off(dsv);
3062 }
3063
3064 /*
3065 =for apidoc sv_2pvbyte
3066
3067 Return a pointer to the byte-encoded representation of the SV, and set *lp
3068 to its length.  May cause the SV to be downgraded from UTF-8 as a
3069 side-effect.
3070
3071 Usually accessed via the C<SvPVbyte> macro.
3072
3073 =cut
3074 */
3075
3076 char *
3077 Perl_sv_2pvbyte(pTHX_ register SV *const sv, STRLEN *const lp)
3078 {
3079     PERL_ARGS_ASSERT_SV_2PVBYTE;
3080
3081     sv_utf8_downgrade(sv,0);
3082     return lp ? SvPV(sv,*lp) : SvPV_nolen(sv);
3083 }
3084
3085 /*
3086 =for apidoc sv_2pvutf8
3087
3088 Return a pointer to the UTF-8-encoded representation of the SV, and set *lp
3089 to its length.  May cause the SV to be upgraded to UTF-8 as a side-effect.
3090
3091 Usually accessed via the C<SvPVutf8> macro.
3092
3093 =cut
3094 */
3095
3096 char *
3097 Perl_sv_2pvutf8(pTHX_ register SV *const sv, STRLEN *const lp)
3098 {
3099     PERL_ARGS_ASSERT_SV_2PVUTF8;
3100
3101     sv_utf8_upgrade(sv);
3102     return lp ? SvPV(sv,*lp) : SvPV_nolen(sv);
3103 }
3104
3105
3106 /*
3107 =for apidoc sv_2bool
3108
3109 This function is only called on magical items, and is only used by
3110 sv_true() or its macro equivalent.
3111
3112 =cut
3113 */
3114
3115 bool
3116 Perl_sv_2bool(pTHX_ register SV *const sv)
3117 {
3118     dVAR;
3119
3120     PERL_ARGS_ASSERT_SV_2BOOL;
3121
3122     SvGETMAGIC(sv);
3123
3124     if (!SvOK(sv))
3125         return 0;
3126     if (SvROK(sv)) {
3127         if (SvAMAGIC(sv)) {
3128             SV * const tmpsv = AMG_CALLun(sv,bool_);
3129             if (tmpsv && (!SvROK(tmpsv) || (SvRV(tmpsv) != SvRV(sv))))
3130                 return cBOOL(SvTRUE(tmpsv));
3131         }
3132         return SvRV(sv) != 0;
3133     }
3134     if (SvPOKp(sv)) {
3135         register XPV* const Xpvtmp = (XPV*)SvANY(sv);
3136         if (Xpvtmp &&
3137                 (*sv->sv_u.svu_pv > '0' ||
3138                 Xpvtmp->xpv_cur > 1 ||
3139                 (Xpvtmp->xpv_cur && *sv->sv_u.svu_pv != '0')))
3140             return 1;
3141         else
3142             return 0;
3143     }
3144     else {
3145         if (SvIOKp(sv))
3146             return SvIVX(sv) != 0;
3147         else {
3148             if (SvNOKp(sv))
3149                 return SvNVX(sv) != 0.0;
3150             else {
3151                 if (isGV_with_GP(sv))
3152                     return TRUE;
3153                 else
3154                     return FALSE;
3155             }
3156         }
3157     }
3158 }
3159
3160 /*
3161 =for apidoc sv_utf8_upgrade
3162
3163 Converts the PV of an SV to its UTF-8-encoded form.
3164 Forces the SV to string form if it is not already.
3165 Will C<mg_get> on C<sv> if appropriate.
3166 Always sets the SvUTF8 flag to avoid future validity checks even
3167 if the whole string is the same in UTF-8 as not.
3168 Returns the number of bytes in the converted string
3169
3170 This is not as a general purpose byte encoding to Unicode interface:
3171 use the Encode extension for that.
3172
3173 =for apidoc sv_utf8_upgrade_nomg
3174
3175 Like sv_utf8_upgrade, but doesn't do magic on C<sv>
3176
3177 =for apidoc sv_utf8_upgrade_flags
3178
3179 Converts the PV of an SV to its UTF-8-encoded form.
3180 Forces the SV to string form if it is not already.
3181 Always sets the SvUTF8 flag to avoid future validity checks even
3182 if all the bytes are invariant in UTF-8. If C<flags> has C<SV_GMAGIC> bit set,
3183 will C<mg_get> on C<sv> if appropriate, else not.
3184 Returns the number of bytes in the converted string
3185 C<sv_utf8_upgrade> and
3186 C<sv_utf8_upgrade_nomg> are implemented in terms of this function.
3187
3188 This is not as a general purpose byte encoding to Unicode interface:
3189 use the Encode extension for that.
3190
3191 =cut
3192
3193 The grow version is currently not externally documented.  It adds a parameter,
3194 extra, which is the number of unused bytes the string of 'sv' is guaranteed to
3195 have free after it upon return.  This allows the caller to reserve extra space
3196 that it intends to fill, to avoid extra grows.
3197
3198 Also externally undocumented for the moment is the flag SV_FORCE_UTF8_UPGRADE,
3199 which can be used to tell this function to not first check to see if there are
3200 any characters that are different in UTF-8 (variant characters) which would
3201 force it to allocate a new string to sv, but to assume there are.  Typically
3202 this flag is used by a routine that has already parsed the string to find that
3203 there are such characters, and passes this information on so that the work
3204 doesn't have to be repeated.
3205
3206 (One might think that the calling routine could pass in the position of the
3207 first such variant, so it wouldn't have to be found again.  But that is not the
3208 case, because typically when the caller is likely to use this flag, it won't be
3209 calling this routine unless it finds something that won't fit into a byte.
3210 Otherwise it tries to not upgrade and just use bytes.  But some things that
3211 do fit into a byte are variants in utf8, and the caller may not have been
3212 keeping track of these.)
3213
3214 If the routine itself changes the string, it adds a trailing NUL.  Such a NUL
3215 isn't guaranteed due to having other routines do the work in some input cases,
3216 or if the input is already flagged as being in utf8.
3217
3218 The speed of this could perhaps be improved for many cases if someone wanted to
3219 write a fast function that counts the number of variant characters in a string,
3220 especially if it could return the position of the first one.
3221
3222 */
3223
3224 STRLEN
3225 Perl_sv_utf8_upgrade_flags_grow(pTHX_ register SV *const sv, const I32 flags, STRLEN extra)
3226 {
3227     dVAR;
3228
3229     PERL_ARGS_ASSERT_SV_UTF8_UPGRADE_FLAGS_GROW;
3230
3231     if (sv == &PL_sv_undef)
3232         return 0;
3233     if (!SvPOK(sv)) {
3234         STRLEN len = 0;
3235         if (SvREADONLY(sv) && (SvPOKp(sv) || SvIOKp(sv) || SvNOKp(sv))) {
3236             (void) sv_2pv_flags(sv,&len, flags);
3237             if (SvUTF8(sv)) {
3238                 if (extra) SvGROW(sv, SvCUR(sv) + extra);
3239                 return len;
3240             }
3241         } else {
3242             (void) SvPV_force(sv,len);
3243         }
3244     }
3245
3246     if (SvUTF8(sv)) {
3247         if (extra) SvGROW(sv, SvCUR(sv) + extra);
3248         return SvCUR(sv);
3249     }
3250
3251     if (SvIsCOW(sv)) {
3252         sv_force_normal_flags(sv, 0);
3253     }
3254
3255     if (PL_encoding && !(flags & SV_UTF8_NO_ENCODING)) {
3256         sv_recode_to_utf8(sv, PL_encoding);
3257         if (extra) SvGROW(sv, SvCUR(sv) + extra);
3258         return SvCUR(sv);
3259     }
3260
3261     if (SvCUR(sv) == 0) {
3262         if (extra) SvGROW(sv, extra);
3263     } else { /* Assume Latin-1/EBCDIC */
3264         /* This function could be much more efficient if we
3265          * had a FLAG in SVs to signal if there are any variant
3266          * chars in the PV.  Given that there isn't such a flag
3267          * make the loop as fast as possible (although there are certainly ways
3268          * to speed this up, eg. through vectorization) */
3269         U8 * s = (U8 *) SvPVX_const(sv);
3270         U8 * e = (U8 *) SvEND(sv);
3271         U8 *t = s;
3272         STRLEN two_byte_count = 0;
3273         
3274         if (flags & SV_FORCE_UTF8_UPGRADE) goto must_be_utf8;
3275
3276         /* See if really will need to convert to utf8.  We mustn't rely on our
3277          * incoming SV being well formed and having a trailing '\0', as certain
3278          * code in pp_formline can send us partially built SVs. */
3279
3280         while (t < e) {
3281             const U8 ch = *t++;
3282             if (NATIVE_IS_INVARIANT(ch)) continue;
3283
3284             t--;    /* t already incremented; re-point to first variant */
3285             two_byte_count = 1;
3286             goto must_be_utf8;
3287         }
3288
3289         /* utf8 conversion not needed because all are invariants.  Mark as
3290          * UTF-8 even if no variant - saves scanning loop */
3291         SvUTF8_on(sv);
3292         return SvCUR(sv);
3293
3294 must_be_utf8:
3295
3296         /* Here, the string should be converted to utf8, either because of an
3297          * input flag (two_byte_count = 0), or because a character that
3298          * requires 2 bytes was found (two_byte_count = 1).  t points either to
3299          * the beginning of the string (if we didn't examine anything), or to
3300          * the first variant.  In either case, everything from s to t - 1 will
3301          * occupy only 1 byte each on output.
3302          *
3303          * There are two main ways to convert.  One is to create a new string
3304          * and go through the input starting from the beginning, appending each
3305          * converted value onto the new string as we go along.  It's probably
3306          * best to allocate enough space in the string for the worst possible
3307          * case rather than possibly running out of space and having to
3308          * reallocate and then copy what we've done so far.  Since everything
3309          * from s to t - 1 is invariant, the destination can be initialized
3310          * with these using a fast memory copy
3311          *
3312          * The other way is to figure out exactly how big the string should be
3313          * by parsing the entire input.  Then you don't have to make it big
3314          * enough to handle the worst possible case, and more importantly, if
3315          * the string you already have is large enough, you don't have to
3316          * allocate a new string, you can copy the last character in the input
3317          * string to the final position(s) that will be occupied by the
3318          * converted string and go backwards, stopping at t, since everything
3319          * before that is invariant.
3320          *
3321          * There are advantages and disadvantages to each method.
3322          *
3323          * In the first method, we can allocate a new string, do the memory
3324          * copy from the s to t - 1, and then proceed through the rest of the
3325          * string byte-by-byte.
3326          *
3327          * In the second method, we proceed through the rest of the input
3328          * string just calculating how big the converted string will be.  Then
3329          * there are two cases:
3330          *  1)  if the string has enough extra space to handle the converted
3331          *      value.  We go backwards through the string, converting until we
3332          *      get to the position we are at now, and then stop.  If this
3333          *      position is far enough along in the string, this method is
3334          *      faster than the other method.  If the memory copy were the same
3335          *      speed as the byte-by-byte loop, that position would be about
3336          *      half-way, as at the half-way mark, parsing to the end and back
3337          *      is one complete string's parse, the same amount as starting
3338          *      over and going all the way through.  Actually, it would be
3339          *      somewhat less than half-way, as it's faster to just count bytes
3340          *      than to also copy, and we don't have the overhead of allocating
3341          *      a new string, changing the scalar to use it, and freeing the
3342          *      existing one.  But if the memory copy is fast, the break-even
3343          *      point is somewhere after half way.  The counting loop could be
3344          *      sped up by vectorization, etc, to move the break-even point
3345          *      further towards the beginning.
3346          *  2)  if the string doesn't have enough space to handle the converted
3347          *      value.  A new string will have to be allocated, and one might
3348          *      as well, given that, start from the beginning doing the first
3349          *      method.  We've spent extra time parsing the string and in
3350          *      exchange all we've gotten is that we know precisely how big to
3351          *      make the new one.  Perl is more optimized for time than space,
3352          *      so this case is a loser.
3353          * So what I've decided to do is not use the 2nd method unless it is
3354          * guaranteed that a new string won't have to be allocated, assuming
3355          * the worst case.  I also decided not to put any more conditions on it
3356          * than this, for now.  It seems likely that, since the worst case is
3357          * twice as big as the unknown portion of the string (plus 1), we won't
3358          * be guaranteed enough space, causing us to go to the first method,
3359          * unless the string is short, or the first variant character is near
3360          * the end of it.  In either of these cases, it seems best to use the
3361          * 2nd method.  The only circumstance I can think of where this would
3362          * be really slower is if the string had once had much more data in it
3363          * than it does now, but there is still a substantial amount in it  */
3364
3365         {
3366             STRLEN invariant_head = t - s;
3367             STRLEN size = invariant_head + (e - t) * 2 + 1 + extra;
3368             if (SvLEN(sv) < size) {
3369
3370                 /* Here, have decided to allocate a new string */
3371
3372                 U8 *dst;
3373                 U8 *d;
3374
3375                 Newx(dst, size, U8);
3376
3377                 /* If no known invariants at the beginning of the input string,
3378                  * set so starts from there.  Otherwise, can use memory copy to
3379                  * get up to where we are now, and then start from here */
3380
3381                 if (invariant_head <= 0) {
3382                     d = dst;
3383                 } else {
3384                     Copy(s, dst, invariant_head, char);
3385                     d = dst + invariant_head;
3386                 }
3387
3388                 while (t < e) {
3389                     const UV uv = NATIVE8_TO_UNI(*t++);
3390                     if (UNI_IS_INVARIANT(uv))
3391                         *d++ = (U8)UNI_TO_NATIVE(uv);
3392                     else {
3393                         *d++ = (U8)UTF8_EIGHT_BIT_HI(uv);
3394                         *d++ = (U8)UTF8_EIGHT_BIT_LO(uv);
3395                     }
3396                 }
3397                 *d = '\0';
3398                 SvPV_free(sv); /* No longer using pre-existing string */
3399                 SvPV_set(sv, (char*)dst);
3400                 SvCUR_set(sv, d - dst);
3401                 SvLEN_set(sv, size);
3402             } else {
3403
3404                 /* Here, have decided to get the exact size of the string.
3405                  * Currently this happens only when we know that there is
3406                  * guaranteed enough space to fit the converted string, so
3407                  * don't have to worry about growing.  If two_byte_count is 0,
3408                  * then t points to the first byte of the string which hasn't
3409                  * been examined yet.  Otherwise two_byte_count is 1, and t
3410                  * points to the first byte in the string that will expand to
3411                  * two.  Depending on this, start examining at t or 1 after t.
3412                  * */
3413
3414                 U8 *d = t + two_byte_count;
3415
3416
3417                 /* Count up the remaining bytes that expand to two */
3418
3419                 while (d < e) {
3420                     const U8 chr = *d++;
3421                     if (! NATIVE_IS_INVARIANT(chr)) two_byte_count++;
3422                 }
3423
3424                 /* The string will expand by just the number of bytes that
3425                  * occupy two positions.  But we are one afterwards because of
3426                  * the increment just above.  This is the place to put the
3427                  * trailing NUL, and to set the length before we decrement */
3428
3429                 d += two_byte_count;
3430                 SvCUR_set(sv, d - s);
3431                 *d-- = '\0';
3432
3433
3434                 /* Having decremented d, it points to the position to put the
3435                  * very last byte of the expanded string.  Go backwards through
3436                  * the string, copying and expanding as we go, stopping when we
3437                  * get to the part that is invariant the rest of the way down */
3438
3439                 e--;
3440                 while (e >= t) {
3441                     const U8 ch = NATIVE8_TO_UNI(*e--);
3442                     if (UNI_IS_INVARIANT(ch)) {
3443                         *d-- = UNI_TO_NATIVE(ch);
3444                     } else {
3445                         *d-- = (U8)UTF8_EIGHT_BIT_LO(ch);
3446                         *d-- = (U8)UTF8_EIGHT_BIT_HI(ch);
3447                     }
3448                 }
3449             }
3450         }
3451     }
3452
3453     /* Mark as UTF-8 even if no variant - saves scanning loop */
3454     SvUTF8_on(sv);
3455     return SvCUR(sv);
3456 }
3457
3458 /*
3459 =for apidoc sv_utf8_downgrade
3460
3461 Attempts to convert the PV of an SV from characters to bytes.
3462 If the PV contains a character that cannot fit
3463 in a byte, this conversion will fail;
3464 in this case, either returns false or, if C<fail_ok> is not
3465 true, croaks.
3466
3467 This is not as a general purpose Unicode to byte encoding interface:
3468 use the Encode extension for that.
3469
3470 =cut
3471 */
3472
3473 bool
3474 Perl_sv_utf8_downgrade(pTHX_ register SV *const sv, const bool fail_ok)
3475 {
3476     dVAR;
3477
3478     PERL_ARGS_ASSERT_SV_UTF8_DOWNGRADE;
3479
3480     if (SvPOKp(sv) && SvUTF8(sv)) {
3481         if (SvCUR(sv)) {
3482             U8 *s;
3483             STRLEN len;
3484
3485             if (SvIsCOW(sv)) {
3486                 sv_force_normal_flags(sv, 0);
3487             }
3488             s = (U8 *) SvPV(sv, len);
3489             if (!utf8_to_bytes(s, &len)) {
3490                 if (fail_ok)
3491                     return FALSE;
3492                 else {
3493                     if (PL_op)
3494                         Perl_croak(aTHX_ "Wide character in %s",
3495                                    OP_DESC(PL_op));
3496                     else
3497                         Perl_croak(aTHX_ "Wide character");
3498                 }
3499             }
3500             SvCUR_set(sv, len);
3501         }
3502     }
3503     SvUTF8_off(sv);
3504     return TRUE;
3505 }
3506
3507 /*
3508 =for apidoc sv_utf8_encode
3509
3510 Converts the PV of an SV to UTF-8, but then turns the C<SvUTF8>
3511 flag off so that it looks like octets again.
3512
3513 =cut
3514 */
3515
3516 void
3517 Perl_sv_utf8_encode(pTHX_ register SV *const sv)
3518 {
3519     PERL_ARGS_ASSERT_SV_UTF8_ENCODE;
3520
3521     if (SvIsCOW(sv)) {
3522         sv_force_normal_flags(sv, 0);
3523     }
3524     if (SvREADONLY(sv)) {
3525         Perl_croak_no_modify(aTHX);
3526     }
3527     (void) sv_utf8_upgrade(sv);
3528     SvUTF8_off(sv);
3529 }
3530
3531 /*
3532 =for apidoc sv_utf8_decode
3533
3534 If the PV of the SV is an octet sequence in UTF-8
3535 and contains a multiple-byte character, the C<SvUTF8> flag is turned on
3536 so that it looks like a character. If the PV contains only single-byte
3537 characters, the C<SvUTF8> flag stays being off.
3538 Scans PV for validity and returns false if the PV is invalid UTF-8.
3539
3540 =cut
3541 */
3542
3543 bool
3544 Perl_sv_utf8_decode(pTHX_ register SV *const sv)
3545 {
3546     PERL_ARGS_ASSERT_SV_UTF8_DECODE;
3547
3548     if (SvPOKp(sv)) {
3549         const U8 *c;
3550         const U8 *e;
3551
3552         /* The octets may have got themselves encoded - get them back as
3553          * bytes
3554          */
3555         if (!sv_utf8_downgrade(sv, TRUE))
3556             return FALSE;
3557
3558         /* it is actually just a matter of turning the utf8 flag on, but
3559          * we want to make sure everything inside is valid utf8 first.
3560          */
3561         c = (const U8 *) SvPVX_const(sv);
3562         if (!is_utf8_string(c, SvCUR(sv)+1))
3563             return FALSE;
3564         e = (const U8 *) SvEND(sv);
3565         while (c < e) {
3566             const U8 ch = *c++;
3567             if (!UTF8_IS_INVARIANT(ch)) {
3568                 SvUTF8_on(sv);
3569                 break;
3570             }
3571         }
3572     }
3573     return TRUE;
3574 }
3575
3576 /*
3577 =for apidoc sv_setsv
3578
3579 Copies the contents of the source SV C<ssv> into the destination SV
3580 C<dsv>.  The source SV may be destroyed if it is mortal, so don't use this
3581 function if the source SV needs to be reused. Does not handle 'set' magic.
3582 Loosely speaking, it performs a copy-by-value, obliterating any previous
3583 content of the destination.
3584
3585 You probably want to use one of the assortment of wrappers, such as
3586 C<SvSetSV>, C<SvSetSV_nosteal>, C<SvSetMagicSV> and
3587 C<SvSetMagicSV_nosteal>.
3588
3589 =for apidoc sv_setsv_flags
3590
3591 Copies the contents of the source SV C<ssv> into the destination SV
3592 C<dsv>.  The source SV may be destroyed if it is mortal, so don't use this
3593 function if the source SV needs to be reused. Does not handle 'set' magic.
3594 Loosely speaking, it performs a copy-by-value, obliterating any previous
3595 content of the destination.
3596 If the C<flags> parameter has the C<SV_GMAGIC> bit set, will C<mg_get> on
3597 C<ssv> if appropriate, else not. If the C<flags> parameter has the
3598 C<NOSTEAL> bit set then the buffers of temps will not be stolen. <sv_setsv>
3599 and C<sv_setsv_nomg> are implemented in terms of this function.
3600
3601 You probably want to use one of the assortment of wrappers, such as
3602 C<SvSetSV>, C<SvSetSV_nosteal>, C<SvSetMagicSV> and
3603 C<SvSetMagicSV_nosteal>.
3604
3605 This is the primary function for copying scalars, and most other
3606 copy-ish functions and macros use this underneath.
3607
3608 =cut
3609 */
3610
3611 static void
3612 S_glob_assign_glob(pTHX_ SV *const dstr, SV *const sstr, const int dtype)
3613 {
3614     I32 mro_changes = 0; /* 1 = method, 2 = isa */
3615
3616     PERL_ARGS_ASSERT_GLOB_ASSIGN_GLOB;
3617
3618     if (dtype != SVt_PVGV) {
3619         const char * const name = GvNAME(sstr);
3620         const STRLEN len = GvNAMELEN(sstr);
3621         {
3622             if (dtype >= SVt_PV) {
3623                 SvPV_free(dstr);
3624                 SvPV_set(dstr, 0);
3625                 SvLEN_set(dstr, 0);
3626                 SvCUR_set(dstr, 0);
3627             }
3628             SvUPGRADE(dstr, SVt_PVGV);
3629             (void)SvOK_off(dstr);
3630             /* FIXME - why are we doing this, then turning it off and on again
3631                below?  */
3632             isGV_with_GP_on(dstr);
3633         }
3634         GvSTASH(dstr) = GvSTASH(sstr);
3635         if (GvSTASH(dstr))
3636             Perl_sv_add_backref(aTHX_ MUTABLE_SV(GvSTASH(dstr)), dstr);
3637         gv_name_set(MUTABLE_GV(dstr), name, len, GV_ADD);
3638         SvFAKE_on(dstr);        /* can coerce to non-glob */
3639     }
3640
3641     if(GvGP(MUTABLE_GV(sstr))) {
3642         /* If source has method cache entry, clear it */
3643         if(GvCVGEN(sstr)) {
3644             SvREFCNT_dec(GvCV(sstr));
3645             GvCV(sstr) = NULL;
3646             GvCVGEN(sstr) = 0;
3647         }
3648         /* If source has a real method, then a method is
3649            going to change */
3650         else if(GvCV((const GV *)sstr)) {
3651             mro_changes = 1;
3652         }
3653     }
3654
3655     /* If dest already had a real method, that's a change as well */
3656     if(!mro_changes && GvGP(MUTABLE_GV(dstr)) && GvCVu((const GV *)dstr)) {
3657         mro_changes = 1;
3658     }
3659
3660     if(strEQ(GvNAME((const GV *)dstr),"ISA"))
3661         mro_changes = 2;
3662
3663     gp_free(MUTABLE_GV(dstr));
3664     isGV_with_GP_off(dstr);
3665     (void)SvOK_off(dstr);
3666     isGV_with_GP_on(dstr);
3667     GvINTRO_off(dstr);          /* one-shot flag */
3668     GvGP(dstr) = gp_ref(GvGP(sstr));
3669     if (SvTAINTED(sstr))
3670         SvTAINT(dstr);
3671     if (GvIMPORTED(dstr) != GVf_IMPORTED
3672         && CopSTASH_ne(PL_curcop, GvSTASH(dstr)))
3673         {
3674             GvIMPORTED_on(dstr);
3675         }
3676     GvMULTI_on(dstr);
3677     if(mro_changes == 2) mro_isa_changed_in(GvSTASH(dstr));
3678     else if(mro_changes) mro_method_changed_in(GvSTASH(dstr));
3679     return;
3680 }
3681
3682 static void
3683 S_glob_assign_ref(pTHX_ SV *const dstr, SV *const sstr)
3684 {
3685     SV * const sref = SvREFCNT_inc(SvRV(sstr));
3686     SV *dref = NULL;
3687     const int intro = GvINTRO(dstr);
3688     SV **location;
3689     U8 import_flag = 0;
3690     const U32 stype = SvTYPE(sref);
3691
3692     PERL_ARGS_ASSERT_GLOB_ASSIGN_REF;
3693
3694     if (intro) {
3695         GvINTRO_off(dstr);      /* one-shot flag */
3696         GvLINE(dstr) = CopLINE(PL_curcop);
3697         GvEGV(dstr) = MUTABLE_GV(dstr);
3698     }
3699     GvMULTI_on(dstr);
3700     switch (stype) {
3701     case SVt_PVCV:
3702         location = (SV **) &GvCV(dstr);
3703         import_flag = GVf_IMPORTED_CV;
3704         goto common;
3705     case SVt_PVHV:
3706         location = (SV **) &GvHV(dstr);
3707         import_flag = GVf_IMPORTED_HV;
3708         goto common;
3709     case SVt_PVAV:
3710         location = (SV **) &GvAV(dstr);
3711         import_flag = GVf_IMPORTED_AV;
3712         goto common;
3713     case SVt_PVIO:
3714         location = (SV **) &GvIOp(dstr);
3715         goto common;
3716     case SVt_PVFM:
3717         location = (SV **) &GvFORM(dstr);
3718         goto common;
3719     default:
3720         location = &GvSV(dstr);
3721         import_flag = GVf_IMPORTED_SV;
3722     common:
3723         if (intro) {
3724             if (stype == SVt_PVCV) {
3725                 /*if (GvCVGEN(dstr) && (GvCV(dstr) != (const CV *)sref || GvCVGEN(dstr))) {*/
3726                 if (GvCVGEN(dstr)) {
3727                     SvREFCNT_dec(GvCV(dstr));
3728                     GvCV(dstr) = NULL;
3729                     GvCVGEN(dstr) = 0; /* Switch off cacheness. */
3730                 }
3731             }
3732             SAVEGENERICSV(*location);
3733         }
3734         else
3735             dref = *location;
3736         if (stype == SVt_PVCV && (*location != sref || GvCVGEN(dstr))) {
3737             CV* const cv = MUTABLE_CV(*location);
3738             if (cv) {
3739                 if (!GvCVGEN((const GV *)dstr) &&
3740                     (CvROOT(cv) || CvXSUB(cv)))
3741                     {
3742                         /* Redefining a sub - warning is mandatory if
3743                            it was a const and its value changed. */
3744                         if (CvCONST(cv) && CvCONST((const CV *)sref)
3745                             && cv_const_sv(cv)
3746                             == cv_const_sv((const CV *)sref)) {
3747                             NOOP;
3748                             /* They are 2 constant subroutines generated from
3749                                the same constant. This probably means that
3750                                they are really the "same" proxy subroutine
3751                                instantiated in 2 places. Most likely this is
3752                                when a constant is exported twice.  Don't warn.
3753                             */
3754                         }
3755                         else if (ckWARN(WARN_REDEFINE)
3756                                  || (CvCONST(cv)
3757                                      && (!CvCONST((const CV *)sref)
3758                                          || sv_cmp(cv_const_sv(cv),
3759                                                    cv_const_sv((const CV *)
3760                                                                sref))))) {
3761                             Perl_warner(aTHX_ packWARN(WARN_REDEFINE),
3762                                         (const char *)
3763                                         (CvCONST(cv)
3764                                          ? "Constant subroutine %s::%s redefined"
3765                                          : "Subroutine %s::%s redefined"),
3766                                         HvNAME_get(GvSTASH((const GV *)dstr)),
3767                                         GvENAME(MUTABLE_GV(dstr)));
3768                         }
3769                     }
3770                 if (!intro)
3771                     cv_ckproto_len(cv, (const GV *)dstr,
3772                                    SvPOK(sref) ? SvPVX_const(sref) : NULL,
3773                                    SvPOK(sref) ? SvCUR(sref) : 0);
3774             }
3775             GvCVGEN(dstr) = 0; /* Switch off cacheness. */
3776             GvASSUMECV_on(dstr);
3777             if(GvSTASH(dstr)) mro_method_changed_in(GvSTASH(dstr)); /* sub foo { 1 } sub bar { 2 } *bar = \&foo */
3778         }
3779         *location = sref;
3780         if (import_flag && !(GvFLAGS(dstr) & import_flag)
3781             && CopSTASH_ne(PL_curcop, GvSTASH(dstr))) {
3782             GvFLAGS(dstr) |= import_flag;
3783         }
3784         if (stype == SVt_PVAV && strEQ(GvNAME((GV*)dstr), "ISA")) {
3785             sv_magic(sref, dstr, PERL_MAGIC_isa, NULL, 0);
3786             mro_isa_changed_in(GvSTASH(dstr));
3787         }
3788         break;
3789     }
3790     SvREFCNT_dec(dref);
3791     if (SvTAINTED(sstr))
3792         SvTAINT(dstr);
3793     return;
3794 }
3795
3796 void
3797 Perl_sv_setsv_flags(pTHX_ SV *dstr, register SV* sstr, const I32 flags)
3798 {
3799     dVAR;
3800     register U32 sflags;
3801     register int dtype;
3802     register svtype stype;
3803
3804     PERL_ARGS_ASSERT_SV_SETSV_FLAGS;
3805
3806     if (sstr == dstr)
3807         return;
3808
3809     if (SvIS_FREED(dstr)) {
3810         Perl_croak(aTHX_ "panic: attempt to copy value %" SVf
3811                    " to a freed scalar %p", SVfARG(sstr), (void *)dstr);
3812     }
3813     SV_CHECK_THINKFIRST_COW_DROP(dstr);
3814     if (!sstr)
3815         sstr = &PL_sv_undef;
3816     if (SvIS_FREED(sstr)) {
3817         Perl_croak(aTHX_ "panic: attempt to copy freed scalar %p to %p",
3818                    (void*)sstr, (void*)dstr);
3819     }
3820     stype = SvTYPE(sstr);
3821     dtype = SvTYPE(dstr);
3822
3823     (void)SvAMAGIC_off(dstr);
3824     if ( SvVOK(dstr) )
3825     {
3826         /* need to nuke the magic */
3827         mg_free(dstr);
3828     }
3829
3830     /* There's a lot of redundancy below but we're going for speed here */
3831
3832     switch (stype) {
3833     case SVt_NULL:
3834       undef_sstr:
3835         if (dtype != SVt_PVGV) {
3836             (void)SvOK_off(dstr);
3837             return;
3838         }
3839         break;
3840     case SVt_IV:
3841         if (SvIOK(sstr)) {
3842             switch (dtype) {
3843             case SVt_NULL:
3844                 sv_upgrade(dstr, SVt_IV);
3845                 break;
3846             case SVt_NV:
3847             case SVt_PV:
3848                 sv_upgrade(dstr, SVt_PVIV);
3849                 break;
3850             case SVt_PVGV:
3851                 goto end_of_first_switch;
3852             }
3853             (void)SvIOK_only(dstr);
3854             SvIV_set(dstr,  SvIVX(sstr));
3855             if (SvIsUV(sstr))
3856                 SvIsUV_on(dstr);
3857             /* SvTAINTED can only be true if the SV has taint magic, which in
3858                turn means that the SV type is PVMG (or greater). This is the
3859                case statement for SVt_IV, so this cannot be true (whatever gcov
3860                may say).  */
3861             assert(!SvTAINTED(sstr));
3862             return;
3863         }
3864         if (!SvROK(sstr))
3865             goto undef_sstr;
3866         if (dtype < SVt_PV && dtype != SVt_IV)
3867             sv_upgrade(dstr, SVt_IV);
3868         break;
3869
3870     case SVt_NV:
3871         if (SvNOK(sstr)) {
3872             switch (dtype) {
3873             case SVt_NULL:
3874             case SVt_IV:
3875                 sv_upgrade(dstr, SVt_NV);
3876                 break;
3877             case SVt_PV:
3878             case SVt_PVIV:
3879                 sv_upgrade(dstr, SVt_PVNV);
3880                 break;
3881             case SVt_PVGV:
3882                 goto end_of_first_switch;
3883             }
3884             SvNV_set(dstr, SvNVX(sstr));
3885             (void)SvNOK_only(dstr);
3886             /* SvTAINTED can only be true if the SV has taint magic, which in
3887                turn means that the SV type is PVMG (or greater). This is the
3888                case statement for SVt_NV, so this cannot be true (whatever gcov
3889                may say).  */
3890             assert(!SvTAINTED(sstr));
3891             return;
3892         }
3893         goto undef_sstr;
3894
3895     case SVt_PVFM:
3896 #ifdef PERL_OLD_COPY_ON_WRITE
3897         if ((SvFLAGS(sstr) & CAN_COW_MASK) == CAN_COW_FLAGS) {
3898             if (dtype < SVt_PVIV)
3899                 sv_upgrade(dstr, SVt_PVIV);
3900             break;
3901         }
3902         /* Fall through */
3903 #endif
3904     case SVt_PV:
3905         if (dtype < SVt_PV)
3906             sv_upgrade(dstr, SVt_PV);
3907         break;
3908     case SVt_PVIV:
3909         if (dtype < SVt_PVIV)
3910             sv_upgrade(dstr, SVt_PVIV);
3911         break;
3912     case SVt_PVNV:
3913         if (dtype < SVt_PVNV)
3914             sv_upgrade(dstr, SVt_PVNV);
3915         break;
3916     default:
3917         {
3918         const char * const type = sv_reftype(sstr,0);
3919         if (PL_op)
3920             Perl_croak(aTHX_ "Bizarre copy of %s in %s", type, OP_DESC(PL_op));
3921         else
3922             Perl_croak(aTHX_ "Bizarre copy of %s", type);
3923         }
3924         break;
3925
3926     case SVt_REGEXP:
3927         if (dtype < SVt_REGEXP)
3928             sv_upgrade(dstr, SVt_REGEXP);
3929         break;
3930
3931         /* case SVt_BIND: */
3932     case SVt_PVLV:
3933     case SVt_PVGV:
3934         if (isGV_with_GP(sstr) && dtype <= SVt_PVGV) {
3935             glob_assign_glob(dstr, sstr, dtype);
3936             return;
3937         }
3938         /* SvVALID means that this PVGV is playing at being an FBM.  */
3939         /*FALLTHROUGH*/
3940
3941     case SVt_PVMG:
3942         if (SvGMAGICAL(sstr) && (flags & SV_GMAGIC)) {
3943             mg_get(sstr);
3944             if (SvTYPE(sstr) != stype) {
3945                 stype = SvTYPE(sstr);
3946                 if (isGV_with_GP(sstr) && stype == SVt_PVGV && dtype <= SVt_PVGV) {
3947                     glob_assign_glob(dstr, sstr, dtype);
3948                     return;
3949                 }
3950             }
3951         }
3952         if (stype == SVt_PVLV)
3953             SvUPGRADE(dstr, SVt_PVNV);
3954         else
3955             SvUPGRADE(dstr, (svtype)stype);
3956     }
3957  end_of_first_switch:
3958
3959     /* dstr may have been upgraded.  */
3960     dtype = SvTYPE(dstr);
3961     sflags = SvFLAGS(sstr);
3962
3963     if (dtype == SVt_PVCV || dtype == SVt_PVFM) {
3964         /* Assigning to a subroutine sets the prototype.  */
3965         if (SvOK(sstr)) {
3966             STRLEN len;
3967             const char *const ptr = SvPV_const(sstr, len);
3968
3969             SvGROW(dstr, len + 1);
3970             Copy(ptr, SvPVX(dstr), len + 1, char);
3971             SvCUR_set(dstr, len);
3972             SvPOK_only(dstr);
3973             SvFLAGS(dstr) |= sflags & SVf_UTF8;
3974         } else {
3975             SvOK_off(dstr);
3976         }
3977     } else if (dtype == SVt_PVAV || dtype == SVt_PVHV) {
3978         const char * const type = sv_reftype(dstr,0);
3979         if (PL_op)
3980             Perl_croak(aTHX_ "Cannot copy to %s in %s", type, OP_DESC(PL_op));
3981         else
3982             Perl_croak(aTHX_ "Cannot copy to %s", type);
3983     } else if (sflags & SVf_ROK) {
3984         if (isGV_with_GP(dstr) && dtype == SVt_PVGV
3985             && SvTYPE(SvRV(sstr)) == SVt_PVGV && isGV_with_GP(SvRV(sstr))) {
3986             sstr = SvRV(sstr);
3987             if (sstr == dstr) {
3988                 if (GvIMPORTED(dstr) != GVf_IMPORTED
3989                     && CopSTASH_ne(PL_curcop, GvSTASH(dstr)))
3990                 {
3991                     GvIMPORTED_on(dstr);
3992                 }
3993                 GvMULTI_on(dstr);
3994                 return;
3995             }
3996             glob_assign_glob(dstr, sstr, dtype);
3997             return;
3998         }
3999
4000         if (dtype >= SVt_PV) {
4001             if (dtype == SVt_PVGV && isGV_with_GP(dstr)) {
4002                 glob_assign_ref(dstr, sstr);
4003                 return;
4004             }
4005             if (SvPVX_const(dstr)) {
4006                 SvPV_free(dstr);
4007                 SvLEN_set(dstr, 0);
4008                 SvCUR_set(dstr, 0);
4009             }
4010         }
4011         (void)SvOK_off(dstr);
4012         SvRV_set(dstr, SvREFCNT_inc(SvRV(sstr)));
4013         SvFLAGS(dstr) |= sflags & SVf_ROK;
4014         assert(!(sflags & SVp_NOK));
4015         assert(!(sflags & SVp_IOK));
4016         assert(!(sflags & SVf_NOK));
4017         assert(!(sflags & SVf_IOK));
4018     }
4019     else if (dtype == SVt_PVGV && isGV_with_GP(dstr)) {
4020         if (!(sflags & SVf_OK)) {
4021             Perl_ck_warner(aTHX_ packWARN(WARN_MISC),
4022                            "Undefined value assigned to typeglob");
4023         }
4024         else {
4025             GV *gv = gv_fetchsv(sstr, GV_ADD, SVt_PVGV);
4026             if (dstr != (const SV *)gv) {
4027                 if (GvGP(dstr))
4028                     gp_free(MUTABLE_GV(dstr));
4029                 GvGP(dstr) = gp_ref(GvGP(gv));
4030             }
4031         }
4032     }
4033     else if (dtype == SVt_REGEXP && stype == SVt_REGEXP) {
4034         reg_temp_copy((REGEXP*)dstr, (REGEXP*)sstr);
4035     }
4036     else if (sflags & SVp_POK) {
4037         bool isSwipe = 0;
4038
4039         /*
4040          * Check to see if we can just swipe the string.  If so, it's a
4041          * possible small lose on short strings, but a big win on long ones.
4042          * It might even be a win on short strings if SvPVX_const(dstr)
4043          * has to be allocated and SvPVX_const(sstr) has to be freed.
4044          * Likewise if we can set up COW rather than doing an actual copy, we
4045          * drop to the else clause, as the swipe code and the COW setup code
4046          * have much in common.
4047          */
4048
4049         /* Whichever path we take through the next code, we want this true,
4050            and doing it now facilitates the COW check.  */
4051         (void)SvPOK_only(dstr);
4052
4053         if (
4054             /* If we're already COW then this clause is not true, and if COW
4055                is allowed then we drop down to the else and make dest COW 
4056                with us.  If caller hasn't said that we're allowed to COW
4057                shared hash keys then we don't do the COW setup, even if the
4058                source scalar is a shared hash key scalar.  */
4059             (((flags & SV_COW_SHARED_HASH_KEYS)
4060                ? (sflags & (SVf_FAKE|SVf_READONLY)) != (SVf_FAKE|SVf_READONLY)
4061                : 1 /* If making a COW copy is forbidden then the behaviour we
4062                        desire is as if the source SV isn't actually already
4063                        COW, even if it is.  So we act as if the source flags
4064                        are not COW, rather than actually testing them.  */
4065               )
4066 #ifndef PERL_OLD_COPY_ON_WRITE
4067              /* The change that added SV_COW_SHARED_HASH_KEYS makes the logic
4068                 when PERL_OLD_COPY_ON_WRITE is defined a little wrong.
4069                 Conceptually PERL_OLD_COPY_ON_WRITE being defined should
4070                 override SV_COW_SHARED_HASH_KEYS, because it means "always COW"
4071                 but in turn, it's somewhat dead code, never expected to go
4072                 live, but more kept as a placeholder on how to do it better
4073                 in a newer implementation.  */
4074              /* If we are COW and dstr is a suitable target then we drop down
4075                 into the else and make dest a COW of us.  */
4076              || (SvFLAGS(dstr) & CAN_COW_MASK) != CAN_COW_FLAGS
4077 #endif
4078              )
4079             &&
4080             !(isSwipe =
4081                  (sflags & SVs_TEMP) &&   /* slated for free anyway? */
4082                  !(sflags & SVf_OOK) &&   /* and not involved in OOK hack? */
4083                  (!(flags & SV_NOSTEAL)) &&
4084                                         /* and we're allowed to steal temps */
4085                  SvREFCNT(sstr) == 1 &&   /* and no other references to it? */
4086                  SvLEN(sstr))             /* and really is a string */
4087 #ifdef PERL_OLD_COPY_ON_WRITE
4088             && ((flags & SV_COW_SHARED_HASH_KEYS)
4089                 ? (!((sflags & CAN_COW_MASK) == CAN_COW_FLAGS
4090                      && (SvFLAGS(dstr) & CAN_COW_MASK) == CAN_COW_FLAGS
4091                      && SvTYPE(sstr) >= SVt_PVIV && SvTYPE(sstr) != SVt_PVFM))
4092                 : 1)
4093 #endif
4094             ) {
4095             /* Failed the swipe test, and it's not a shared hash key either.
4096                Have to copy the string.  */
4097             STRLEN len = SvCUR(sstr);
4098             SvGROW(dstr, len + 1);      /* inlined from sv_setpvn */
4099             Move(SvPVX_const(sstr),SvPVX(dstr),len,char);
4100             SvCUR_set(dstr, len);
4101             *SvEND(dstr) = '\0';
4102         } else {
4103             /* If PERL_OLD_COPY_ON_WRITE is not defined, then isSwipe will always
4104                be true in here.  */
4105             /* Either it's a shared hash key, or it's suitable for
4106                copy-on-write or we can swipe the string.  */
4107             if (DEBUG_C_TEST) {
4108                 PerlIO_printf(Perl_debug_log, "Copy on write: sstr --> dstr\n");
4109                 sv_dump(sstr);
4110                 sv_dump(dstr);
4111             }
4112 #ifdef PERL_OLD_COPY_ON_WRITE
4113             if (!isSwipe) {
4114                 if ((sflags & (SVf_FAKE | SVf_READONLY))
4115                     != (SVf_FAKE | SVf_READONLY)) {
4116                     SvREADONLY_on(sstr);
4117                     SvFAKE_on(sstr);
4118                     /* Make the source SV into a loop of 1.
4119                        (about to become 2) */
4120                     SV_COW_NEXT_SV_SET(sstr, sstr);
4121                 }
4122             }
4123 #endif
4124             /* Initial code is common.  */
4125             if (SvPVX_const(dstr)) {    /* we know that dtype >= SVt_PV */
4126                 SvPV_free(dstr);
4127             }
4128
4129             if (!isSwipe) {
4130                 /* making another shared SV.  */
4131                 STRLEN cur = SvCUR(sstr);
4132                 STRLEN len = SvLEN(sstr);
4133 #ifdef PERL_OLD_COPY_ON_WRITE
4134                 if (len) {
4135                     assert (SvTYPE(dstr) >= SVt_PVIV);
4136                     /* SvIsCOW_normal */
4137                     /* splice us in between source and next-after-source.  */
4138                     SV_COW_NEXT_SV_SET(dstr, SV_COW_NEXT_SV(sstr));
4139                     SV_COW_NEXT_SV_SET(sstr, dstr);
4140                     SvPV_set(dstr, SvPVX_mutable(sstr));
4141                 } else
4142 #endif
4143                 {
4144                     /* SvIsCOW_shared_hash */
4145                     DEBUG_C(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
4146                                           "Copy on write: Sharing hash\n"));
4147
4148                     assert (SvTYPE(dstr) >= SVt_PV);
4149                     SvPV_set(dstr,
4150                              HEK_KEY(share_hek_hek(SvSHARED_HEK_FROM_PV(SvPVX_const(sstr)))));
4151                 }
4152                 SvLEN_set(dstr, len);
4153                 SvCUR_set(dstr, cur);
4154                 SvREADONLY_on(dstr);
4155                 SvFAKE_on(dstr);
4156             }
4157             else
4158                 {       /* Passes the swipe test.  */
4159                 SvPV_set(dstr, SvPVX_mutable(sstr));
4160                 SvLEN_set(dstr, SvLEN(sstr));
4161                 SvCUR_set(dstr, SvCUR(sstr));
4162
4163                 SvTEMP_off(dstr);
4164                 (void)SvOK_off(sstr);   /* NOTE: nukes most SvFLAGS on sstr */
4165                 SvPV_set(sstr, NULL);
4166                 SvLEN_set(sstr, 0);
4167                 SvCUR_set(sstr, 0);
4168                 SvTEMP_off(sstr);
4169             }
4170         }
4171         if (sflags & SVp_NOK) {
4172             SvNV_set(dstr, SvNVX(sstr));
4173         }
4174         if (sflags & SVp_IOK) {
4175             SvIV_set(dstr, SvIVX(sstr));
4176             /* Must do this otherwise some other overloaded use of 0x80000000
4177                gets confused. I guess SVpbm_VALID */
4178             if (sflags & SVf_IVisUV)
4179                 SvIsUV_on(dstr);
4180         }
4181         SvFLAGS(dstr) |= sflags & (SVf_IOK|SVp_IOK|SVf_NOK|SVp_NOK|SVf_UTF8);
4182         {
4183             const MAGIC * const smg = SvVSTRING_mg(sstr);
4184             if (smg) {
4185                 sv_magic(dstr, NULL, PERL_MAGIC_vstring,
4186                          smg->mg_ptr, smg->mg_len);
4187                 SvRMAGICAL_on(dstr);
4188             }
4189         }
4190     }
4191     else if (sflags & (SVp_IOK|SVp_NOK)) {
4192         (void)SvOK_off(dstr);
4193         SvFLAGS(dstr) |= sflags & (SVf_IOK|SVp_IOK|SVf_IVisUV|SVf_NOK|SVp_NOK);
4194         if (sflags & SVp_IOK) {
4195             /* XXXX Do we want to set IsUV for IV(ROK)?  Be extra safe... */
4196             SvIV_set(dstr, SvIVX(sstr));
4197         }
4198         if (sflags & SVp_NOK) {
4199             SvNV_set(dstr, SvNVX(sstr));
4200         }
4201     }
4202     else {
4203         if (isGV_with_GP(sstr)) {
4204             /* This stringification rule for globs is spread in 3 places.
4205                This feels bad. FIXME.  */
4206             const U32 wasfake = sflags & SVf_FAKE;
4207
4208             /* FAKE globs can get coerced, so need to turn this off
4209                temporarily if it is on.  */
4210             SvFAKE_off(sstr);
4211             gv_efullname3(dstr, MUTABLE_GV(sstr), "*");
4212             SvFLAGS(sstr) |= wasfake;
4213         }
4214         else
4215             (void)SvOK_off(dstr);
4216     }
4217     if (SvTAINTED(sstr))
4218         SvTAINT(dstr);
4219 }
4220
4221 /*
4222 =for apidoc sv_setsv_mg
4223
4224 Like C<sv_setsv>, but also handles 'set' magic.
4225
4226 =cut
4227 */
4228
4229 void
4230 Perl_sv_setsv_mg(pTHX_ SV *const dstr, register SV *const sstr)
4231 {
4232     PERL_ARGS_ASSERT_SV_SETSV_MG;
4233
4234     sv_setsv(dstr,sstr);
4235     SvSETMAGIC(dstr);
4236 }
4237
4238 #ifdef PERL_OLD_COPY_ON_WRITE
4239 SV *
4240 Perl_sv_setsv_cow(pTHX_ SV *dstr, SV *sstr)
4241 {
4242     STRLEN cur = SvCUR(sstr);
4243     STRLEN len = SvLEN(sstr);
4244     register char *new_pv;
4245
4246     PERL_ARGS_ASSERT_SV_SETSV_COW;
4247
4248     if (DEBUG_C_TEST) {
4249         PerlIO_printf(Perl_debug_log, "Fast copy on write: %p -> %p\n",
4250                       (void*)sstr, (void*)dstr);
4251         sv_dump(sstr);
4252         if (dstr)
4253                     sv_dump(dstr);
4254     }
4255
4256     if (dstr) {
4257         if (SvTHINKFIRST(dstr))
4258             sv_force_normal_flags(dstr, SV_COW_DROP_PV);
4259         else if (SvPVX_const(dstr))
4260             Safefree(SvPVX_const(dstr));
4261     }
4262     else
4263         new_SV(dstr);
4264     SvUPGRADE(dstr, SVt_PVIV);
4265
4266     assert (SvPOK(sstr));
4267     assert (SvPOKp(sstr));
4268     assert (!SvIOK(sstr));
4269     assert (!SvIOKp(sstr));
4270     assert (!SvNOK(sstr));
4271     assert (!SvNOKp(sstr));
4272
4273     if (SvIsCOW(sstr)) {
4274
4275         if (SvLEN(sstr) == 0) {
4276             /* source is a COW shared hash key.  */
4277             DEBUG_C(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
4278                                   "Fast copy on write: Sharing hash\n"));
4279             new_pv = HEK_KEY(share_hek_hek(SvSHARED_HEK_FROM_PV(SvPVX_const(sstr))));
4280             goto common_exit;
4281         }
4282         SV_COW_NEXT_SV_SET(dstr, SV_COW_NEXT_SV(sstr));
4283     } else {
4284         assert ((SvFLAGS(sstr) & CAN_COW_MASK) == CAN_COW_FLAGS);
4285         SvUPGRADE(sstr, SVt_PVIV);
4286         SvREADONLY_on(sstr);
4287         SvFAKE_on(sstr);
4288         DEBUG_C(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
4289                               "Fast copy on write: Converting sstr to COW\n"));
4290         SV_COW_NEXT_SV_SET(dstr, sstr);
4291     }
4292     SV_COW_NEXT_SV_SET(sstr, dstr);
4293     new_pv = SvPVX_mutable(sstr);
4294
4295   common_exit:
4296     SvPV_set(dstr, new_pv);
4297     SvFLAGS(dstr) = (SVt_PVIV|SVf_POK|SVp_POK|SVf_FAKE|SVf_READONLY);
4298     if (SvUTF8(sstr))
4299         SvUTF8_on(dstr);
4300     SvLEN_set(dstr, len);
4301     SvCUR_set(dstr, cur);
4302     if (DEBUG_C_TEST) {
4303         sv_dump(dstr);
4304     }
4305     return dstr;
4306 }
4307 #endif
4308
4309 /*
4310 =for apidoc sv_setpvn
4311
4312 Copies a string into an SV.  The C<len> parameter indicates the number of
4313 bytes to be copied.  If the C<ptr> argument is NULL the SV will become
4314 undefined.  Does not handle 'set' magic.  See C<sv_setpvn_mg>.
4315
4316 =cut
4317 */
4318
4319 void
4320 Perl_sv_setpvn(pTHX_ register SV *const sv, register const char *const ptr, register const STRLEN len)
4321 {
4322     dVAR;
4323     register char *dptr;
4324
4325     PERL_ARGS_ASSERT_SV_SETPVN;
4326
4327     SV_CHECK_THINKFIRST_COW_DROP(sv);
4328     if (!ptr) {
4329         (void)SvOK_off(sv);
4330         return;
4331     }
4332     else {
4333         /* len is STRLEN which is unsigned, need to copy to signed */
4334         const IV iv = len;
4335         if (iv < 0)
4336             Perl_croak(aTHX_ "panic: sv_setpvn called with negative strlen");
4337     }
4338     SvUPGRADE(sv, SVt_PV);
4339
4340     dptr = SvGROW(sv, len + 1);
4341     Move(ptr,dptr,len,char);
4342     dptr[len] = '\0';
4343     SvCUR_set(sv, len);
4344     (void)SvPOK_only_UTF8(sv);          /* validate pointer */
4345     SvTAINT(sv);
4346 }
4347
4348 /*
4349 =for apidoc sv_setpvn_mg
4350
4351 Like C<sv_setpvn>, but also handles 'set' magic.
4352
4353 =cut
4354 */
4355
4356 void
4357 Perl_sv_setpvn_mg(pTHX_ register SV *const sv, register const char *const ptr, register const STRLEN len)
4358 {
4359     PERL_ARGS_ASSERT_SV_SETPVN_MG;
4360
4361     sv_setpvn(sv,ptr,len);
4362     SvSETMAGIC(sv);
4363 }
4364
4365 /*
4366 =for apidoc sv_setpv
4367
4368 Copies a string into an SV.  The string must be null-terminated.  Does not
4369 handle 'set' magic.  See C<sv_setpv_mg>.
4370
4371 =cut
4372 */
4373
4374 void
4375 Perl_sv_setpv(pTHX_ register SV *const sv, register const char *const ptr)
4376 {
4377     dVAR;
4378     register STRLEN len;
4379
4380     PERL_ARGS_ASSERT_SV_SETPV;
4381
4382     SV_CHECK_THINKFIRST_COW_DROP(sv);
4383     if (!ptr) {
4384         (void)SvOK_off(sv);
4385         return;
4386     }
4387     len = strlen(ptr);
4388     SvUPGRADE(sv, SVt_PV);
4389
4390     SvGROW(sv, len + 1);
4391     Move(ptr,SvPVX(sv),len+1,char);
4392     SvCUR_set(sv, len);
4393     (void)SvPOK_only_UTF8(sv);          /* validate pointer */
4394     SvTAINT(sv);
4395 }
4396
4397 /*
4398 =for apidoc sv_setpv_mg
4399
4400 Like C<sv_setpv>, but also handles 'set' magic.
4401
4402 =cut
4403 */
4404
4405 void
4406 Perl_sv_setpv_mg(pTHX_ register SV *const sv, register const char *const ptr)
4407 {
4408     PERL_ARGS_ASSERT_SV_SETPV_MG;
4409
4410     sv_setpv(sv,ptr);
4411     SvSETMAGIC(sv);
4412 }
4413
4414 /*
4415 =for apidoc sv_usepvn_flags
4416
4417 Tells an SV to use C<ptr> to find its string value.  Normally the
4418 string is stored inside the SV but sv_usepvn allows the SV to use an
4419 outside string.  The C<ptr> should point to memory that was allocated
4420 by C<malloc>.  The string length, C<len>, must be supplied.  By default
4421 this function will realloc (i.e. move) the memory pointed to by C<ptr>,
4422 so that pointer should not be freed or used by the programmer after
4423 giving it to sv_usepvn, and neither should any pointers from "behind"
4424 that pointer (e.g. ptr + 1) be used.
4425
4426 If C<flags> & SV_SMAGIC is true, will call SvSETMAGIC. If C<flags> &
4427 SV_HAS_TRAILING_NUL is true, then C<ptr[len]> must be NUL, and the realloc
4428 will be skipped. (i.e. the buffer is actually at least 1 byte longer than
4429 C<len>, and already meets the requirements for storing in C<SvPVX>)
4430
4431 =cut
4432 */
4433
4434 void
4435 Perl_sv_usepvn_flags(pTHX_ SV *const sv, char *ptr, const STRLEN len, const U32 flags)
4436 {
4437     dVAR;
4438     STRLEN allocate;
4439
4440     PERL_ARGS_ASSERT_SV_USEPVN_FLAGS;
4441
4442     SV_CHECK_THINKFIRST_COW_DROP(sv);
4443     SvUPGRADE(sv, SVt_PV);
4444     if (!ptr) {
4445         (void)SvOK_off(sv);
4446         if (flags & SV_SMAGIC)
4447             SvSETMAGIC(sv);
4448         return;
4449     }
4450     if (SvPVX_const(sv))
4451         SvPV_free(sv);
4452
4453 #ifdef DEBUGGING
4454     if (flags & SV_HAS_TRAILING_NUL)
4455         assert(ptr[len] == '\0');
4456 #endif
4457
4458     allocate = (flags & SV_HAS_TRAILING_NUL)
4459         ? len + 1 :
4460 #ifdef Perl_safesysmalloc_size
4461         len + 1;
4462 #else 
4463         PERL_STRLEN_ROUNDUP(len + 1);
4464 #endif
4465     if (flags & SV_HAS_TRAILING_NUL) {
4466         /* It's long enough - do nothing.
4467            Specfically Perl_newCONSTSUB is relying on this.  */
4468     } else {
4469 #ifdef DEBUGGING
4470         /* Force a move to shake out bugs in callers.  */
4471         char *new_ptr = (char*)safemalloc(allocate);
4472         Copy(ptr, new_ptr, len, char);
4473         PoisonFree(ptr,len,char);
4474         Safefree(ptr);
4475         ptr = new_ptr;
4476 #else
4477         ptr = (char*) saferealloc (ptr, allocate);
4478 #endif
4479     }
4480 #ifdef Perl_safesysmalloc_size
4481     SvLEN_set(sv, Perl_safesysmalloc_size(ptr));
4482 #else
4483     SvLEN_set(sv, allocate);
4484 #endif
4485     SvCUR_set(sv, len);
4486     SvPV_set(sv, ptr);
4487     if (!(flags & SV_HAS_TRAILING_NUL)) {
4488         ptr[len] = '\0';
4489     }
4490     (void)SvPOK_only_UTF8(sv);          /* validate pointer */
4491     SvTAINT(sv);
4492     if (flags & SV_SMAGIC)
4493         SvSETMAGIC(sv);
4494 }
4495
4496 #ifdef PERL_OLD_COPY_ON_WRITE
4497 /* Need to do this *after* making the SV normal, as we need the buffer
4498    pointer to remain valid until after we've copied it.  If we let go too early,
4499    another thread could invalidate it by unsharing last of the same hash key
4500    (which it can do by means other than releasing copy-on-write Svs)
4501    or by changing the other copy-on-write SVs in the loop.  */
4502 STATIC void
4503 S_sv_release_COW(pTHX_ register SV *sv, const char *pvx, SV *after)
4504 {
4505     PERL_ARGS_ASSERT_SV_RELEASE_COW;
4506
4507     { /* this SV was SvIsCOW_normal(sv) */
4508          /* we need to find the SV pointing to us.  */
4509         SV *current = SV_COW_NEXT_SV(after);
4510
4511         if (current == sv) {
4512             /* The SV we point to points back to us (there were only two of us
4513                in the loop.)
4514                Hence other SV is no longer copy on write either.  */
4515             SvFAKE_off(after);
4516             SvREADONLY_off(after);
4517         } else {
4518             /* We need to follow the pointers around the loop.  */
4519             SV *next;
4520             while ((next = SV_COW_NEXT_SV(current)) != sv) {
4521                 assert (next);
4522                 current = next;
4523                  /* don't loop forever if the structure is bust, and we have
4524                     a pointer into a closed loop.  */
4525                 assert (current != after);
4526                 assert (SvPVX_const(current) == pvx);
4527             }
4528             /* Make the SV before us point to the SV after us.  */
4529             SV_COW_NEXT_SV_SET(current, after);
4530         }
4531     }
4532 }
4533 #endif
4534 /*
4535 =for apidoc sv_force_normal_flags
4536
4537 Undo various types of fakery on an SV: if the PV is a shared string, make
4538 a private copy; if we're a ref, stop refing; if we're a glob, downgrade to
4539 an xpvmg; if we're a copy-on-write scalar, this is the on-write time when
4540 we do the copy, and is also used locally. If C<SV_COW_DROP_PV> is set
4541 then a copy-on-write scalar drops its PV buffer (if any) and becomes
4542 SvPOK_off rather than making a copy. (Used where this scalar is about to be
4543 set to some other value.) In addition, the C<flags> parameter gets passed to
4544 C<sv_unref_flags()> when unrefing. C<sv_force_normal> calls this function
4545 with flags set to 0.
4546
4547 =cut
4548 */
4549
4550 void
4551 Perl_sv_force_normal_flags(pTHX_ register SV *const sv, const U32 flags)
4552 {
4553     dVAR;
4554
4555     PERL_ARGS_ASSERT_SV_FORCE_NORMAL_FLAGS;
4556
4557 #ifdef PERL_OLD_COPY_ON_WRITE
4558     if (SvREADONLY(sv)) {
4559         if (SvFAKE(sv)) {
4560             const char * const pvx = SvPVX_const(sv);
4561             const STRLEN len = SvLEN(sv);
4562             const STRLEN cur = SvCUR(sv);
4563             /* next COW sv in the loop.  If len is 0 then this is a shared-hash
4564                key scalar, so we mustn't attempt to call SV_COW_NEXT_SV(), as
4565                we'll fail an assertion.  */
4566             SV * const next = len ? SV_COW_NEXT_SV(sv) : 0;
4567
4568             if (DEBUG_C_TEST) {
4569                 PerlIO_printf(Perl_debug_log,
4570                               "Copy on write: Force normal %ld\n",
4571                               (long) flags);
4572                 sv_dump(sv);
4573             }
4574             SvFAKE_off(sv);
4575             SvREADONLY_off(sv);
4576             /* This SV doesn't own the buffer, so need to Newx() a new one:  */
4577             SvPV_set(sv, NULL);
4578             SvLEN_set(sv, 0);
4579             if (flags & SV_COW_DROP_PV) {
4580                 /* OK, so we don't need to copy our buffer.  */
4581                 SvPOK_off(sv);
4582             } else {
4583                 SvGROW(sv, cur + 1);
4584                 Move(pvx,SvPVX(sv),cur,char);
4585                 SvCUR_set(sv, cur);
4586                 *SvEND(sv) = '\0';
4587             }
4588             if (len) {
4589                 sv_release_COW(sv, pvx, next);
4590             } else {
4591                 unshare_hek(SvSHARED_HEK_FROM_PV(pvx));
4592             }
4593             if (DEBUG_C_TEST) {
4594                 sv_dump(sv);
4595             }
4596         }
4597         else if (IN_PERL_RUNTIME)
4598             Perl_croak_no_modify(aTHX);
4599     }
4600 #else
4601     if (SvREADONLY(sv)) {
4602         if (SvFAKE(sv)) {
4603             const char * const pvx = SvPVX_const(sv);
4604             const STRLEN len = SvCUR(sv);
4605             SvFAKE_off(sv);
4606             SvREADONLY_off(sv);
4607             SvPV_set(sv, NULL);
4608             SvLEN_set(sv, 0);
4609             SvGROW(sv, len + 1);
4610             Move(pvx,SvPVX(sv),len,char);
4611             *SvEND(sv) = '\0';
4612             unshare_hek(SvSHARED_HEK_FROM_PV(pvx));
4613         }
4614         else if (IN_PERL_RUNTIME)
4615             Perl_croak_no_modify(aTHX);
4616     }
4617 #endif
4618     if (SvROK(sv))
4619         sv_unref_flags(sv, flags);
4620     else if (SvFAKE(sv) && SvTYPE(sv) == SVt_PVGV)
4621         sv_unglob(sv);
4622     else if (SvFAKE(sv) && SvTYPE(sv) == SVt_REGEXP) {
4623         /* Need to downgrade the REGEXP to a simple(r) scalar. This is analagous
4624            to sv_unglob. We only need it here, so inline it.  */
4625         const svtype new_type = SvMAGIC(sv) || SvSTASH(sv) ? SVt_PVMG : SVt_PV;
4626         SV *const temp = newSV_type(new_type);
4627         void *const temp_p = SvANY(sv);
4628
4629         if (new_type == SVt_PVMG) {
4630             SvMAGIC_set(temp, SvMAGIC(sv));
4631             SvMAGIC_set(sv, NULL);
4632             SvSTASH_set(temp, SvSTASH(sv));
4633             SvSTASH_set(sv, NULL);
4634         }
4635         SvCUR_set(temp, SvCUR(sv));
4636         /* Remember that SvPVX is in the head, not the body. */
4637         if (SvLEN(temp)) {
4638             SvLEN_set(temp, SvLEN(sv));
4639             /* This signals "buffer is owned by someone else" in sv_clear,
4640                which is the least effort way to stop it freeing the buffer.
4641             */
4642             SvLEN_set(sv, SvLEN(sv)+1);
4643         } else {
4644             /* Their buffer is already owned by someone else. */
4645             SvPVX(sv) = savepvn(SvPVX(sv), SvCUR(sv));
4646             SvLEN_set(temp, SvCUR(sv)+1);
4647         }
4648
4649         /* Now swap the rest of the bodies. */
4650
4651         SvFLAGS(sv) &= ~(SVf_FAKE|SVTYPEMASK);
4652         SvFLAGS(sv) |= new_type;
4653         SvANY(sv) = SvANY(temp);
4654
4655         SvFLAGS(temp) &= ~(SVTYPEMASK);
4656         SvFLAGS(temp) |= SVt_REGEXP|SVf_FAKE;
4657         SvANY(temp) = temp_p;
4658
4659         SvREFCNT_dec(temp);
4660     }
4661 }
4662
4663 /*
4664 =for apidoc sv_chop
4665
4666 Efficient removal of characters from the beginning of the string buffer.
4667 SvPOK(sv) must be true and the C<ptr> must be a pointer to somewhere inside
4668 the string buffer.  The C<ptr> becomes the first character of the adjusted
4669 string. Uses the "OOK hack".
4670 Beware: after this function returns, C<ptr> and SvPVX_const(sv) may no longer
4671 refer to the same chunk of data.
4672
4673 =cut
4674 */
4675
4676 void
4677 Perl_sv_chop(pTHX_ register SV *const sv, register const char *const ptr)
4678 {
4679     STRLEN delta;
4680     STRLEN old_delta;
4681     U8 *p;
4682 #ifdef DEBUGGING
4683     const U8 *real_start;
4684 #endif
4685     STRLEN max_delta;
4686
4687     PERL_ARGS_ASSERT_SV_CHOP;
4688
4689     if (!ptr || !SvPOKp(sv))
4690         return;
4691     delta = ptr - SvPVX_const(sv);
4692     if (!delta) {
4693         /* Nothing to do.  */
4694         return;
4695     }
4696     /* SvPVX(sv) may move in SV_CHECK_THINKFIRST(sv), but after this line,
4697        nothing uses the value of ptr any more.  */
4698     max_delta = SvLEN(sv) ? SvLEN(sv) : SvCUR(sv);
4699     if (ptr <= SvPVX_const(sv))
4700         Perl_croak(aTHX_ "panic: sv_chop ptr=%p, start=%p, end=%p",
4701                    ptr, SvPVX_const(sv), SvPVX_const(sv) + max_delta);
4702     SV_CHECK_THINKFIRST(sv);
4703     if (delta > max_delta)
4704         Perl_croak(aTHX_ "panic: sv_chop ptr=%p (was %p), start=%p, end=%p",
4705                    SvPVX_const(sv) + delta, ptr, SvPVX_const(sv),
4706                    SvPVX_const(sv) + max_delta);
4707
4708     if (!SvOOK(sv)) {
4709         if (!SvLEN(sv)) { /* make copy of shared string */
4710             const char *pvx = SvPVX_const(sv);
4711             const STRLEN len = SvCUR(sv);
4712             SvGROW(sv, len + 1);
4713             Move(pvx,SvPVX(sv),len,char);
4714             *SvEND(sv) = '\0';
4715         }
4716         SvFLAGS(sv) |= SVf_OOK;
4717         old_delta = 0;
4718     } else {
4719         SvOOK_offset(sv, old_delta);
4720     }
4721     SvLEN_set(sv, SvLEN(sv) - delta);
4722     SvCUR_set(sv, SvCUR(sv) - delta);
4723     SvPV_set(sv, SvPVX(sv) + delta);
4724
4725     p = (U8 *)SvPVX_const(sv);
4726
4727     delta += old_delta;
4728
4729 #ifdef DEBUGGING
4730     real_start = p - delta;
4731 #endif
4732
4733     assert(delta);
4734     if (delta < 0x100) {
4735         *--p = (U8) delta;
4736     } else {
4737         *--p = 0;
4738         p -= sizeof(STRLEN);
4739         Copy((U8*)&delta, p, sizeof(STRLEN), U8);
4740     }
4741
4742 #ifdef DEBUGGING
4743     /* Fill the preceding buffer with sentinals to verify that no-one is
4744        using it.  */
4745     while (p > real_start) {
4746         --p;
4747         *p = (U8)PTR2UV(p);
4748     }
4749 #endif
4750 }
4751
4752 /*
4753 =for apidoc sv_catpvn
4754
4755 Concatenates the string onto the end of the string which is in the SV.  The
4756 C<len> indicates number of bytes to copy.  If the SV has the UTF-8
4757 status set, then the bytes appended should be valid UTF-8.
4758 Handles 'get' magic, but not 'set' magic.  See C<sv_catpvn_mg>.
4759
4760 =for apidoc sv_catpvn_flags
4761
4762 Concatenates the string onto the end of the string which is in the SV.  The
4763 C<len> indicates number of bytes to copy.  If the SV has the UTF-8
4764 status set, then the bytes appended should be valid UTF-8.
4765 If C<flags> has C<SV_GMAGIC> bit set, will C<mg_get> on C<dsv> if
4766 appropriate, else not. C<sv_catpvn> and C<sv_catpvn_nomg> are implemented
4767 in terms of this function.
4768
4769 =cut
4770 */
4771
4772 void
4773 Perl_sv_catpvn_flags(pTHX_ register SV *const dsv, register const char *sstr, register const STRLEN slen, const I32 flags)
4774 {
4775     dVAR;
4776     STRLEN dlen;
4777     const char * const dstr = SvPV_force_flags(dsv, dlen, flags);
4778
4779     PERL_ARGS_ASSERT_SV_CATPVN_FLAGS;
4780
4781     SvGROW(dsv, dlen + slen + 1);
4782     if (sstr == dstr)
4783         sstr = SvPVX_const(dsv);
4784     Move(sstr, SvPVX(dsv) + dlen, slen, char);
4785     SvCUR_set(dsv, SvCUR(dsv) + slen);
4786     *SvEND(dsv) = '\0';
4787     (void)SvPOK_only_UTF8(dsv);         /* validate pointer */
4788     SvTAINT(dsv);
4789     if (flags & SV_SMAGIC)
4790         SvSETMAGIC(dsv);
4791 }
4792
4793 /*
4794 =for apidoc sv_catsv
4795
4796 Concatenates the string from SV C<ssv> onto the end of the string in
4797 SV C<dsv>.  Modifies C<dsv> but not C<ssv>.  Handles 'get' magic, but
4798 not 'set' magic.  See C<sv_catsv_mg>.
4799
4800 =for apidoc sv_catsv_flags
4801
4802 Concatenates the string from SV C<ssv> onto the end of the string in
4803 SV C<dsv>.  Modifies C<dsv> but not C<ssv>.  If C<flags> has C<SV_GMAGIC>
4804 bit set, will C<mg_get> on the SVs if appropriate, else not. C<sv_catsv>
4805 and C<sv_catsv_nomg> are implemented in terms of this function.
4806
4807 =cut */
4808
4809 void
4810 Perl_sv_catsv_flags(pTHX_ SV *const dsv, register SV *const ssv, const I32 flags)
4811 {
4812     dVAR;
4813  
4814     PERL_ARGS_ASSERT_SV_CATSV_FLAGS;
4815
4816    if (ssv) {
4817         STRLEN slen;
4818         const char *spv = SvPV_const(ssv, slen);
4819         if (spv) {
4820             /*  sutf8 and dutf8 were type bool, but under USE_ITHREADS,
4821                 gcc version 2.95.2 20000220 (Debian GNU/Linux) for
4822                 Linux xxx 2.2.17 on sparc64 with gcc -O2, we erroneously
4823                 get dutf8 = 0x20000000, (i.e.  SVf_UTF8) even though
4824                 dsv->sv_flags doesn't have that bit set.
4825                 Andy Dougherty  12 Oct 2001
4826             */
4827             const I32 sutf8 = DO_UTF8(ssv);
4828             I32 dutf8;
4829
4830             if (SvGMAGICAL(dsv) && (flags & SV_GMAGIC))
4831                 mg_get(dsv);
4832             dutf8 = DO_UTF8(dsv);
4833
4834             if (dutf8 != sutf8) {
4835                 if (dutf8) {
4836                     /* Not modifying source SV, so taking a temporary copy. */
4837                     SV* const csv = newSVpvn_flags(spv, slen, SVs_TEMP);
4838
4839                     sv_utf8_upgrade(csv);
4840                     spv = SvPV_const(csv, slen);
4841                 }
4842                 else
4843                     /* Leave enough space for the cat that's about to happen */
4844                     sv_utf8_upgrade_flags_grow(dsv, 0, slen);
4845             }
4846             sv_catpvn_nomg(dsv, spv, slen);
4847         }
4848     }
4849     if (flags & SV_SMAGIC)
4850         SvSETMAGIC(dsv);
4851 }
4852
4853 /*
4854 =for apidoc sv_catpv
4855
4856 Concatenates the string onto the end of the string which is in the SV.
4857 If the SV has the UTF-8 status set, then the bytes appended should be
4858 valid UTF-8.  Handles 'get' magic, but not 'set' magic.  See C<sv_catpv_mg>.
4859
4860 =cut */
4861
4862 void
4863 Perl_sv_catpv(pTHX_ register SV *const sv, register const char *ptr)
4864 {
4865     dVAR;
4866     register STRLEN len;
4867     STRLEN tlen;
4868     char *junk;
4869
4870     PERL_ARGS_ASSERT_SV_CATPV;
4871
4872     if (!ptr)
4873         return;
4874     junk = SvPV_force(sv, tlen);
4875     len = strlen(ptr);
4876     SvGROW(sv, tlen + len + 1);
4877     if (ptr == junk)
4878         ptr = SvPVX_const(sv);
4879     Move(ptr,SvPVX(sv)+tlen,len+1,char);
4880     SvCUR_set(sv, SvCUR(sv) + len);
4881     (void)SvPOK_only_UTF8(sv);          /* validate pointer */
4882     SvTAINT(sv);
4883 }
4884
4885 /*
4886 =for apidoc sv_catpv_mg
4887
4888 Like C<sv_catpv>, but also handles 'set' magic.
4889
4890 =cut
4891 */
4892
4893 void
4894 Perl_sv_catpv_mg(pTHX_ register SV *const sv, register const char *const ptr)
4895 {
4896     PERL_ARGS_ASSERT_SV_CATPV_MG;
4897
4898     sv_catpv(sv,ptr);
4899     SvSETMAGIC(sv);
4900 }
4901
4902 /*
4903 =for apidoc newSV
4904
4905 Creates a new SV.  A non-zero C<len> parameter indicates the number of
4906 bytes of preallocated string space the SV should have.  An extra byte for a
4907 trailing NUL is also reserved.  (SvPOK is not set for the SV even if string
4908 space is allocated.)  The reference count for the new SV is set to 1.
4909
4910 In 5.9.3, newSV() replaces the older NEWSV() API, and drops the first
4911 parameter, I<x>, a debug aid which allowed callers to identify themselves.
4912 This aid has been superseded by a new build option, PERL_MEM_LOG (see
4913 L<perlhack/PERL_MEM_LOG>).  The older API is still there for use in XS
4914 modules supporting older perls.
4915
4916 =cut
4917 */
4918
4919 SV *
4920 Perl_newSV(pTHX_ const STRLEN len)
4921 {
4922     dVAR;
4923     register SV *sv;
4924
4925     new_SV(sv);
4926     if (len) {
4927         sv_upgrade(sv, SVt_PV);
4928         SvGROW(sv, len + 1);
4929     }
4930     return sv;
4931 }
4932 /*
4933 =for apidoc sv_magicext
4934
4935 Adds magic to an SV, upgrading it if necessary. Applies the
4936 supplied vtable and returns a pointer to the magic added.
4937
4938 Note that C<sv_magicext> will allow things that C<sv_magic> will not.
4939 In particular, you can add magic to SvREADONLY SVs, and add more than
4940 one instance of the same 'how'.
4941
4942 If C<namlen> is greater than zero then a C<savepvn> I<copy> of C<name> is
4943 stored, if C<namlen> is zero then C<name> is stored as-is and - as another
4944 special case - if C<(name && namlen == HEf_SVKEY)> then C<name> is assumed
4945 to contain an C<SV*> and is stored as-is with its REFCNT incremented.
4946
4947 (This is now used as a subroutine by C<sv_magic>.)
4948
4949 =cut
4950 */
4951 MAGIC * 
4952 Perl_sv_magicext(pTHX_ SV *const sv, SV *const obj, const int how, 
4953                 const MGVTBL *const vtable, const char *const name, const I32 namlen)
4954 {
4955     dVAR;
4956     MAGIC* mg;
4957
4958     PERL_ARGS_ASSERT_SV_MAGICEXT;
4959
4960     SvUPGRADE(sv, SVt_PVMG);
4961     Newxz(mg, 1, MAGIC);
4962     mg->mg_moremagic = SvMAGIC(sv);
4963     SvMAGIC_set(sv, mg);
4964
4965     /* Sometimes a magic contains a reference loop, where the sv and
4966        object refer to each other.  To prevent a reference loop that
4967        would prevent such objects being freed, we look for such loops
4968        and if we find one we avoid incrementing the object refcount.
4969
4970        Note we cannot do this to avoid self-tie loops as intervening RV must
4971        have its REFCNT incremented to keep it in existence.
4972
4973     */
4974     if (!obj || obj == sv ||
4975         how == PERL_MAGIC_arylen ||
4976         how == PERL_MAGIC_symtab ||
4977         (SvTYPE(obj) == SVt_PVGV &&
4978             (GvSV(obj) == sv || GvHV(obj) == (const HV *)sv
4979              || GvAV(obj) == (const AV *)sv || GvCV(obj) == (const CV *)sv
4980              || GvIOp(obj) == (const IO *)sv || GvFORM(obj) == (const CV *)sv)))
4981     {
4982         mg->mg_obj = obj;
4983     }
4984     else {
4985         mg->mg_obj = SvREFCNT_inc_simple(obj);
4986         mg->mg_flags |= MGf_REFCOUNTED;
4987     }
4988
4989     /* Normal self-ties simply pass a null object, and instead of
4990        using mg_obj directly, use the SvTIED_obj macro to produce a
4991        new RV as needed.  For glob "self-ties", we are tieing the PVIO
4992        with an RV obj pointing to the glob containing the PVIO.  In
4993        this case, to avoid a reference loop, we need to weaken the
4994        reference.
4995     */
4996
4997     if (how == PERL_MAGIC_tiedscalar && SvTYPE(sv) == SVt_PVIO &&
4998         obj && SvROK(obj) && GvIO(SvRV(obj)) == (const IO *)sv)
4999     {
5000       sv_rvweaken(obj);
5001     }
5002
5003     mg->mg_type = how;
5004     mg->mg_len = namlen;
5005     if (name) {
5006         if (namlen > 0)
5007             mg->mg_ptr = savepvn(name, namlen);
5008         else if (namlen == HEf_SVKEY) {
5009             /* Yes, this is casting away const. This is only for the case of
5010                HEf_SVKEY. I think we need to document this abberation of the
5011                constness of the API, rather than making name non-const, as
5012                that change propagating outwards a long way.  */
5013             mg->mg_ptr = (char*)SvREFCNT_inc_simple_NN((SV *)name);
5014         } else
5015             mg->mg_ptr = (char *) name;
5016     }
5017     mg->mg_virtual = (MGVTBL *) vtable;
5018
5019     mg_magical(sv);
5020     if (SvGMAGICAL(sv))
5021         SvFLAGS(sv) &= ~(SVf_IOK|SVf_NOK|SVf_POK);
5022     return mg;
5023 }
5024
5025 /*
5026 =for apidoc sv_magic
5027
5028 Adds magic to an SV. First upgrades C<sv> to type C<SVt_PVMG> if necessary,
5029 then adds a new magic item of type C<how> to the head of the magic list.
5030
5031 See C<sv_magicext> (which C<sv_magic> now calls) for a description of the
5032 handling of the C<name> and C<namlen> arguments.
5033
5034 You need to use C<sv_magicext> to add magic to SvREADONLY SVs and also
5035 to add more than one instance of the same 'how'.
5036
5037 =cut
5038 */
5039
5040 void
5041 Perl_sv_magic(pTHX_ register SV *const sv, SV *const obj, const int how, 
5042              const char *const name, const I32 namlen)
5043 {
5044     dVAR;
5045     const MGVTBL *vtable;
5046     MAGIC* mg;
5047
5048     PERL_ARGS_ASSERT_SV_MAGIC;
5049
5050 #ifdef PERL_OLD_COPY_ON_WRITE
5051     if (SvIsCOW(sv))
5052         sv_force_normal_flags(sv, 0);
5053 #endif
5054     if (SvREADONLY(sv)) {
5055         if (
5056             /* its okay to attach magic to shared strings; the subsequent
5057              * upgrade to PVMG will unshare the string */
5058             !(SvFAKE(sv) && SvTYPE(sv) < SVt_PVMG)
5059
5060             && IN_PERL_RUNTIME
5061             && how != PERL_MAGIC_regex_global
5062             && how != PERL_MAGIC_bm
5063             && how != PERL_MAGIC_fm
5064             && how != PERL_MAGIC_sv
5065             && how != PERL_MAGIC_backref
5066            )
5067         {
5068             Perl_croak_no_modify(aTHX);
5069         }
5070     }
5071     if (SvMAGICAL(sv) || (how == PERL_MAGIC_taint && SvTYPE(sv) >= SVt_PVMG)) {
5072         if (SvMAGIC(sv) && (mg = mg_find(sv, how))) {
5073             /* sv_magic() refuses to add a magic of the same 'how' as an
5074                existing one
5075              */
5076             if (how == PERL_MAGIC_taint) {
5077                 mg->mg_len |= 1;
5078                 /* Any scalar which already had taint magic on which someone
5079                    (erroneously?) did SvIOK_on() or similar will now be
5080                    incorrectly sporting public "OK" flags.  */
5081                 SvFLAGS(sv) &= ~(SVf_IOK|SVf_NOK|SVf_POK);
5082             }
5083             return;
5084         }
5085     }
5086
5087     switch (how) {
5088     case PERL_MAGIC_sv:
5089         vtable = &PL_vtbl_sv;
5090         break;
5091     case PERL_MAGIC_overload:
5092         vtable = &PL_vtbl_amagic;
5093         break;
5094     case PERL_MAGIC_overload_elem:
5095         vtable = &PL_vtbl_amagicelem;
5096         break;
5097     case PERL_MAGIC_overload_table:
5098         vtable = &PL_vtbl_ovrld;
5099         break;
5100     case PERL_MAGIC_bm:
5101         vtable = &PL_vtbl_bm;
5102         break;
5103     case PERL_MAGIC_regdata:
5104         vtable = &PL_vtbl_regdata;
5105         break;
5106     case PERL_MAGIC_regdatum:
5107         vtable = &PL_vtbl_regdatum;
5108         break;
5109     case PERL_MAGIC_env:
5110         vtable = &PL_vtbl_env;
5111         break;
5112     case PERL_MAGIC_fm:
5113         vtable = &PL_vtbl_fm;
5114         break;
5115     case PERL_MAGIC_envelem:
5116         vtable = &PL_vtbl_envelem;
5117         break;
5118     case PERL_MAGIC_regex_global:
5119         vtable = &PL_vtbl_mglob;
5120         break;
5121     case PERL_MAGIC_isa:
5122         vtable = &PL_vtbl_isa;
5123         break;
5124     case PERL_MAGIC_isaelem:
5125         vtable = &PL_vtbl_isaelem;
5126         break;
5127     case PERL_MAGIC_nkeys:
5128         vtable = &PL_vtbl_nkeys;
5129         break;
5130     case PERL_MAGIC_dbfile:
5131         vtable = NULL;
5132         break;
5133     case PERL_MAGIC_dbline:
5134         vtable = &PL_vtbl_dbline;
5135         break;
5136 #ifdef USE_LOCALE_COLLATE
5137     case PERL_MAGIC_collxfrm:
5138         vtable = &PL_vtbl_collxfrm;
5139         break;
5140 #endif /* USE_LOCALE_COLLATE */
5141     case PERL_MAGIC_tied:
5142         vtable = &PL_vtbl_pack;
5143         break;
5144     case PERL_MAGIC_tiedelem:
5145     case PERL_MAGIC_tiedscalar:
5146         vtable = &PL_vtbl_packelem;
5147         break;
5148     case PERL_MAGIC_qr:
5149         vtable = &PL_vtbl_regexp;
5150         break;
5151     case PERL_MAGIC_sig:
5152         vtable = &PL_vtbl_sig;
5153         break;
5154     case PERL_MAGIC_sigelem:
5155         vtable = &PL_vtbl_sigelem;
5156         break;
5157     case PERL_MAGIC_taint:
5158         vtable = &PL_vtbl_taint;
5159         break;
5160     case PERL_MAGIC_uvar:
5161         vtable = &PL_vtbl_uvar;
5162         break;
5163     case PERL_MAGIC_vec:
5164         vtable = &PL_vtbl_vec;
5165         break;
5166     case PERL_MAGIC_arylen_p:
5167     case PERL_MAGIC_rhash:
5168     case PERL_MAGIC_symtab:
5169     case PERL_MAGIC_vstring:
5170         vtable = NULL;
5171         break;
5172     case PERL_MAGIC_utf8:
5173         vtable = &PL_vtbl_utf8;
5174         break;
5175     case PERL_MAGIC_substr:
5176         vtable = &PL_vtbl_substr;
5177         break;
5178     case PERL_MAGIC_defelem:
5179         vtable = &PL_vtbl_defelem;
5180         break;
5181     case PERL_MAGIC_arylen:
5182         vtable = &PL_vtbl_arylen;
5183         break;
5184     case PERL_MAGIC_pos:
5185         vtable = &PL_vtbl_pos;
5186         break;
5187     case PERL_MAGIC_backref:
5188         vtable = &PL_vtbl_backref;
5189         break;
5190     case PERL_MAGIC_hintselem:
5191         vtable = &PL_vtbl_hintselem;
5192         break;
5193     case PERL_MAGIC_hints:
5194         vtable = &PL_vtbl_hints;
5195         break;
5196     case PERL_MAGIC_ext:
5197         /* Reserved for use by extensions not perl internals.           */
5198         /* Useful for attaching extension internal data to perl vars.   */
5199         /* Note that multiple extensions may clash if magical scalars   */
5200         /* etc holding private data from one are passed to another.     */
5201         vtable = NULL;
5202         break;
5203     default:
5204         Perl_croak(aTHX_ "Don't know how to handle magic of type \\%o", how);
5205     }
5206
5207     /* Rest of work is done else where */
5208     mg = sv_magicext(sv,obj,how,vtable,name,namlen);
5209
5210     switch (how) {
5211     case PERL_MAGIC_taint:
5212         mg->mg_len = 1;
5213         break;
5214     case PERL_MAGIC_ext:
5215     case PERL_MAGIC_dbfile:
5216         SvRMAGICAL_on(sv);
5217         break;
5218     }
5219 }
5220
5221 /*
5222 =for apidoc sv_unmagic
5223
5224 Removes all magic of type C<type> from an SV.
5225
5226 =cut
5227 */
5228
5229 int
5230 Perl_sv_unmagic(pTHX_ SV *const sv, const int type)
5231 {
5232     MAGIC* mg;
5233     MAGIC** mgp;
5234
5235     PERL_ARGS_ASSERT_SV_UNMAGIC;
5236
5237     if (SvTYPE(sv) < SVt_PVMG || !SvMAGIC(sv))
5238         return 0;
5239     mgp = &(((XPVMG*) SvANY(sv))->xmg_u.xmg_magic);
5240     for (mg = *mgp; mg; mg = *mgp) {
5241         if (mg->mg_type == type) {
5242             const MGVTBL* const vtbl = mg->mg_virtual;
5243             *mgp = mg->mg_moremagic;
5244             if (vtbl && vtbl->svt_free)
5245                 CALL_FPTR(vtbl->svt_free)(aTHX_ sv, mg);
5246             if (mg->mg_ptr && mg->mg_type != PERL_MAGIC_regex_global) {
5247                 if (mg->mg_len > 0)
5248                     Safefree(mg->mg_ptr);
5249                 else if (mg->mg_len == HEf_SVKEY)
5250                     SvREFCNT_dec(MUTABLE_SV(mg->mg_ptr));
5251                 else if (mg->mg_type == PERL_MAGIC_utf8)
5252                     Safefree(mg->mg_ptr);
5253             }
5254             if (mg->mg_flags & MGf_REFCOUNTED)
5255                 SvREFCNT_dec(mg->mg_obj);
5256             Safefree(mg);
5257         }
5258         else
5259             mgp = &mg->mg_moremagic;
5260     }
5261     if (SvMAGIC(sv)) {
5262         if (SvMAGICAL(sv))      /* if we're under save_magic, wait for restore_magic; */
5263             mg_magical(sv);     /*    else fix the flags now */
5264     }
5265     else {
5266         SvMAGICAL_off(sv);
5267         SvFLAGS(sv) |= (SvFLAGS(sv) & (SVp_IOK|SVp_NOK|SVp_POK)) >> PRIVSHIFT;
5268     }
5269     return 0;
5270 }
5271
5272 /*
5273 =for apidoc sv_rvweaken
5274
5275 Weaken a reference: set the C<SvWEAKREF> flag on this RV; give the
5276 referred-to SV C<PERL_MAGIC_backref> magic if it hasn't already; and
5277 push a back-reference to this RV onto the array of backreferences
5278 associated with that magic. If the RV is magical, set magic will be
5279 called after the RV is cleared.
5280
5281 =cut
5282 */
5283
5284 SV *
5285 Perl_sv_rvweaken(pTHX_ SV *const sv)
5286 {
5287     SV *tsv;
5288
5289     PERL_ARGS_ASSERT_SV_RVWEAKEN;
5290
5291     if (!SvOK(sv))  /* let undefs pass */
5292         return sv;
5293     if (!SvROK(sv))
5294         Perl_croak(aTHX_ "Can't weaken a nonreference");
5295     else if (SvWEAKREF(sv)) {
5296         Perl_ck_warner(aTHX_ packWARN(WARN_MISC), "Reference is already weak");
5297         return sv;
5298     }
5299     tsv = SvRV(sv);
5300     Perl_sv_add_backref(aTHX_ tsv, sv);
5301     SvWEAKREF_on(sv);
5302     SvREFCNT_dec(tsv);
5303     return sv;
5304 }
5305
5306 /* Give tsv backref magic if it hasn't already got it, then push a
5307  * back-reference to sv onto the array associated with the backref magic.
5308  */
5309
5310 /* A discussion about the backreferences array and its refcount:
5311  *
5312  * The AV holding the backreferences is pointed to either as the mg_obj of
5313  * PERL_MAGIC_backref, or in the specific case of a HV that has the hv_aux
5314  * structure, from the xhv_backreferences field. (A HV without hv_aux will
5315  * have the standard magic instead.) The array is created with a refcount
5316  * of 2. This means that if during global destruction the array gets
5317  * picked on first to have its refcount decremented by the random zapper,
5318  * it won't actually be freed, meaning it's still theere for when its
5319  * parent gets freed.
5320  * When the parent SV is freed, in the case of magic, the magic is freed,
5321  * Perl_magic_killbackrefs is called which decrements one refcount, then
5322  * mg_obj is freed which kills the second count.
5323  * In the vase of a HV being freed, one ref is removed by
5324  * Perl_hv_kill_backrefs, the other by Perl_sv_kill_backrefs, which it
5325  * calls.
5326  */
5327
5328 void
5329 Perl_sv_add_backref(pTHX_ SV *const tsv, SV *const sv)
5330 {
5331     dVAR;
5332     AV *av;
5333
5334     PERL_ARGS_ASSERT_SV_ADD_BACKREF;
5335
5336     if (SvTYPE(tsv) == SVt_PVHV) {
5337         AV **const avp = Perl_hv_backreferences_p(aTHX_ MUTABLE_HV(tsv));
5338
5339         av = *avp;
5340         if (!av) {
5341             /* There is no AV in the offical place - try a fixup.  */
5342             MAGIC *const mg = mg_find(tsv, PERL_MAGIC_backref);
5343
5344             if (mg) {
5345                 /* Aha. They've got it stowed in magic.  Bring it back.  */
5346                 av = MUTABLE_AV(mg->mg_obj);
5347                 /* Stop mg_free decreasing the refernce count.  */
5348                 mg->mg_obj = NULL;
5349                 /* Stop mg_free even calling the destructor, given that
5350                    there's no AV to free up.  */
5351                 mg->mg_virtual = 0;
5352                 sv_unmagic(tsv, PERL_MAGIC_backref);
5353             } else {
5354                 av = newAV();
5355                 AvREAL_off(av);
5356                 SvREFCNT_inc_simple_void(av); /* see discussion above */
5357             }
5358             *avp = av;
5359         }
5360     } else {
5361         const MAGIC *const mg
5362             = SvMAGICAL(tsv) ? mg_find(tsv, PERL_MAGIC_backref) : NULL;
5363         if (mg)
5364             av = MUTABLE_AV(mg->mg_obj);
5365         else {
5366             av = newAV();
5367             AvREAL_off(av);
5368             sv_magic(tsv, MUTABLE_SV(av), PERL_MAGIC_backref, NULL, 0);
5369             /* av now has a refcnt of 2; see discussion above */
5370         }
5371     }
5372     if (AvFILLp(av) >= AvMAX(av)) {
5373         av_extend(av, AvFILLp(av)+1);
5374     }
5375     AvARRAY(av)[++AvFILLp(av)] = sv; /* av_push() */
5376 }
5377
5378 /* delete a back-reference to ourselves from the backref magic associated
5379  * with the SV we point to.
5380  */
5381
5382 STATIC void
5383 S_sv_del_backref(pTHX_ SV *const tsv, SV *const sv)
5384 {
5385     dVAR;
5386     AV *av = NULL;
5387     SV **svp;
5388     I32 i;
5389
5390     PERL_ARGS_ASSERT_SV_DEL_BACKREF;
5391
5392     if (SvTYPE(tsv) == SVt_PVHV && SvOOK(tsv)) {
5393         av = *Perl_hv_backreferences_p(aTHX_ MUTABLE_HV(tsv));
5394         /* We mustn't attempt to "fix up" the hash here by moving the
5395            backreference array back to the hv_aux structure, as that is stored
5396            in the main HvARRAY(), and hfreentries assumes that no-one
5397            reallocates HvARRAY() while it is running.  */
5398     }
5399     if (!av) {
5400         const MAGIC *const mg
5401             = SvMAGICAL(tsv) ? mg_find(tsv, PERL_MAGIC_backref) : NULL;
5402         if (mg)
5403             av = MUTABLE_AV(mg->mg_obj);
5404     }
5405
5406     if (!av)
5407         Perl_croak(aTHX_ "panic: del_backref");
5408
5409     assert(!SvIS_FREED(av));
5410
5411     svp = AvARRAY(av);
5412     /* We shouldn't be in here more than once, but for paranoia reasons lets
5413        not assume this.  */
5414     for (i = AvFILLp(av); i >= 0; i--) {
5415         if (svp[i] == sv) {
5416             const SSize_t fill = AvFILLp(av);
5417             if (i != fill) {
5418                 /* We weren't the last entry.
5419                    An unordered list has this property that you can take the
5420                    last element off the end to fill the hole, and it's still
5421                    an unordered list :-)
5422                 */
5423                 svp[i] = svp[fill];
5424             }
5425             svp[fill] = NULL;
5426             AvFILLp(av) = fill - 1;
5427         }
5428     }
5429 }
5430
5431 int
5432 Perl_sv_kill_backrefs(pTHX_ SV *const sv, AV *const av)
5433 {
5434     SV **svp = AvARRAY(av);
5435
5436     PERL_ARGS_ASSERT_SV_KILL_BACKREFS;
5437     PERL_UNUSED_ARG(sv);
5438
5439     assert(!svp || !SvIS_FREED(av));
5440     if (svp) {
5441         SV *const *const last = svp + AvFILLp(av);
5442
5443         while (svp <= last) {
5444             if (*svp) {
5445                 SV *const referrer = *svp;
5446                 if (SvWEAKREF(referrer)) {
5447                     /* XXX Should we check that it hasn't changed? */
5448                     SvRV_set(referrer, 0);
5449                     SvOK_off(referrer);
5450                     SvWEAKREF_off(referrer);
5451                     SvSETMAGIC(referrer);
5452                 } else if (SvTYPE(referrer) == SVt_PVGV ||
5453                            SvTYPE(referrer) == SVt_PVLV) {
5454                     /* You lookin' at me?  */
5455                     assert(GvSTASH(referrer));
5456                     assert(GvSTASH(referrer) == (const HV *)sv);
5457                     GvSTASH(referrer) = 0;
5458                 } else {
5459                     Perl_croak(aTHX_
5460                                "panic: magic_killbackrefs (flags=%"UVxf")",
5461                                (UV)SvFLAGS(referrer));
5462                 }
5463
5464                 *svp = NULL;
5465             }
5466             svp++;
5467         }
5468     }
5469     SvREFCNT_dec(av); /* remove extra count added by sv_add_backref() */
5470     return 0;
5471 }
5472
5473 /*
5474 =for apidoc sv_insert
5475
5476 Inserts a string at the specified offset/length within the SV. Similar to
5477 the Perl substr() function. Handles get magic.
5478
5479 =for apidoc sv_insert_flags
5480
5481 Same as C<sv_insert>, but the extra C<flags> are passed the C<SvPV_force_flags> that applies to C<bigstr>.
5482
5483 =cut
5484 */
5485
5486 void
5487 Perl_sv_insert_flags(pTHX_ SV *const bigstr, const STRLEN offset, const STRLEN len, const char *const little, const STRLEN littlelen, const U32 flags)
5488 {
5489     dVAR;
5490     register char *big;
5491     register char *mid;
5492     register char *midend;
5493     register char *bigend;
5494     register I32 i;
5495     STRLEN curlen;
5496
5497     PERL_ARGS_ASSERT_SV_INSERT_FLAGS;
5498
5499     if (!bigstr)
5500         Perl_croak(aTHX_ "Can't modify non-existent substring");
5501     SvPV_force_flags(bigstr, curlen, flags);
5502     (void)SvPOK_only_UTF8(bigstr);
5503     if (offset + len > curlen) {
5504         SvGROW(bigstr, offset+len+1);
5505         Zero(SvPVX(bigstr)+curlen, offset+len-curlen, char);
5506         SvCUR_set(bigstr, offset+len);
5507     }
5508
5509     SvTAINT(bigstr);
5510     i = littlelen - len;
5511     if (i > 0) {                        /* string might grow */
5512         big = SvGROW(bigstr, SvCUR(bigstr) + i + 1);
5513         mid = big + offset + len;
5514         midend = bigend = big + SvCUR(bigstr);
5515         bigend += i;
5516         *bigend = '\0';
5517         while (midend > mid)            /* shove everything down */
5518             *--bigend = *--midend;
5519         Move(little,big+offset,littlelen,char);
5520         SvCUR_set(bigstr, SvCUR(bigstr) + i);
5521         SvSETMAGIC(bigstr);
5522         return;
5523     }
5524     else if (i == 0) {
5525         Move(little,SvPVX(bigstr)+offset,len,char);
5526         SvSETMAGIC(bigstr);
5527         return;
5528     }
5529
5530     big = SvPVX(bigstr);
5531     mid = big + offset;
5532     midend = mid + len;
5533     bigend = big + SvCUR(bigstr);
5534
5535     if (midend > bigend)
5536         Perl_croak(aTHX_ "panic: sv_insert");
5537
5538     if (mid - big > bigend - midend) {  /* faster to shorten from end */
5539         if (littlelen) {
5540             Move(little, mid, littlelen,char);
5541             mid += littlelen;
5542         }
5543         i = bigend - midend;
5544         if (i > 0) {
5545             Move(midend, mid, i,char);
5546             mid += i;
5547         }
5548         *mid = '\0';
5549         SvCUR_set(bigstr, mid - big);
5550     }
5551     else if ((i = mid - big)) { /* faster from front */
5552         midend -= littlelen;
5553         mid = midend;
5554         Move(big, midend - i, i, char);
5555         sv_chop(bigstr,midend-i);
5556         if (littlelen)
5557             Move(little, mid, littlelen,char);
5558     }
5559     else if (littlelen) {
5560         midend -= littlelen;
5561         sv_chop(bigstr,midend);
5562         Move(little,midend,littlelen,char);
5563     }
5564     else {
5565         sv_chop(bigstr,midend);
5566     }
5567     SvSETMAGIC(bigstr);
5568 }
5569
5570 /*
5571 =for apidoc sv_replace
5572
5573 Make the first argument a copy of the second, then delete the original.
5574 The target SV physically takes over ownership of the body of the source SV
5575 and inherits its flags; however, the target keeps any magic it owns,
5576 and any magic in the source is discarded.
5577 Note that this is a rather specialist SV copying operation; most of the
5578 time you'll want to use C<sv_setsv> or one of its many macro front-ends.
5579
5580 =cut
5581 */
5582
5583 void
5584 Perl_sv_replace(pTHX_ register SV *const sv, register SV *const nsv)
5585 {
5586     dVAR;
5587     const U32 refcnt = SvREFCNT(sv);
5588
5589     PERL_ARGS_ASSERT_SV_REPLACE;
5590
5591     SV_CHECK_THINKFIRST_COW_DROP(sv);
5592     if (SvREFCNT(nsv) != 1) {
5593         Perl_croak(aTHX_ "panic: reference miscount on nsv in sv_replace()"
5594                    " (%" UVuf " != 1)", (UV) SvREFCNT(nsv));
5595     }
5596     if (SvMAGICAL(sv)) {
5597         if (SvMAGICAL(nsv))
5598             mg_free(nsv);
5599         else
5600             sv_upgrade(nsv, SVt_PVMG);
5601         SvMAGIC_set(nsv, SvMAGIC(sv));
5602         SvFLAGS(nsv) |= SvMAGICAL(sv);
5603         SvMAGICAL_off(sv);
5604         SvMAGIC_set(sv, NULL);
5605     }
5606     SvREFCNT(sv) = 0;
5607     sv_clear(sv);
5608     assert(!SvREFCNT(sv));
5609 #ifdef DEBUG_LEAKING_SCALARS
5610     sv->sv_flags  = nsv->sv_flags;
5611     sv->sv_any    = nsv->sv_any;
5612     sv->sv_refcnt = nsv->sv_refcnt;
5613     sv->sv_u      = nsv->sv_u;
5614 #else
5615     StructCopy(nsv,sv,SV);
5616 #endif
5617     if(SvTYPE(sv) == SVt_IV) {
5618         SvANY(sv)
5619             = (XPVIV*)((char*)&(sv->sv_u.svu_iv) - STRUCT_OFFSET(XPVIV, xiv_iv));
5620     }
5621         
5622
5623 #ifdef PERL_OLD_COPY_ON_WRITE
5624     if (SvIsCOW_normal(nsv)) {
5625         /* We need to follow the pointers around the loop to make the
5626            previous SV point to sv, rather than nsv.  */
5627         SV *next;
5628         SV *current = nsv;
5629         while ((next = SV_COW_NEXT_SV(current)) != nsv) {
5630             assert(next);
5631             current = next;
5632             assert(SvPVX_const(current) == SvPVX_const(nsv));
5633         }
5634         /* Make the SV before us point to the SV after us.  */
5635         if (DEBUG_C_TEST) {
5636             PerlIO_printf(Perl_debug_log, "previous is\n");
5637             sv_dump(current);
5638             PerlIO_printf(Perl_debug_log,
5639                           "move it from 0x%"UVxf" to 0x%"UVxf"\n",
5640                           (UV) SV_COW_NEXT_SV(current), (UV) sv);
5641         }
5642         SV_COW_NEXT_SV_SET(current, sv);
5643     }
5644 #endif
5645     SvREFCNT(sv) = refcnt;
5646     SvFLAGS(nsv) |= SVTYPEMASK;         /* Mark as freed */
5647     SvREFCNT(nsv) = 0;
5648     del_SV(nsv);
5649 }
5650
5651 /*
5652 =for apidoc sv_clear
5653
5654 Clear an SV: call any destructors, free up any memory used by the body,
5655 and free the body itself. The SV's head is I<not> freed, although
5656 its type is set to all 1's so that it won't inadvertently be assumed
5657 to be live during global destruction etc.
5658 This function should only be called when REFCNT is zero. Most of the time
5659 you'll want to call C<sv_free()> (or its macro wrapper C<SvREFCNT_dec>)
5660 instead.
5661
5662 =cut
5663 */
5664
5665 void
5666 Perl_sv_clear(pTHX_ register SV *const sv)
5667 {
5668     dVAR;
5669     const U32 type = SvTYPE(sv);
5670     const struct body_details *const sv_type_details
5671         = bodies_by_type + type;
5672     HV *stash;
5673
5674     PERL_ARGS_ASSERT_SV_CLEAR;
5675     assert(SvREFCNT(sv) == 0);
5676     assert(SvTYPE(sv) != SVTYPEMASK);
5677
5678     if (type <= SVt_IV) {
5679         /* See the comment in sv.h about the collusion between this early
5680            return and the overloading of the NULL slots in the size table.  */
5681         if (SvROK(sv))
5682             goto free_rv;
5683         SvFLAGS(sv) &= SVf_BREAK;
5684         SvFLAGS(sv) |= SVTYPEMASK;
5685         return;
5686     }
5687
5688     if (SvOBJECT(sv)) {
5689         if (PL_defstash &&      /* Still have a symbol table? */
5690             SvDESTROYABLE(sv))
5691         {
5692             dSP;
5693             HV* stash;
5694             do {        
5695                 CV* destructor;
5696                 stash = SvSTASH(sv);
5697                 destructor = StashHANDLER(stash,DESTROY);
5698                 if (destructor
5699                         /* A constant subroutine can have no side effects, so
5700                            don't bother calling it.  */
5701                         && !CvCONST(destructor)
5702                         /* Don't bother calling an empty destructor */
5703                         && (CvISXSUB(destructor)
5704                         || (CvSTART(destructor)
5705                             && (CvSTART(destructor)->op_next->op_type != OP_LEAVESUB))))
5706                 {
5707                     SV* const tmpref = newRV(sv);
5708                     SvREADONLY_on(tmpref);   /* DESTROY() could be naughty */
5709                     ENTER;
5710                     PUSHSTACKi(PERLSI_DESTROY);
5711                     EXTEND(SP, 2);
5712                     PUSHMARK(SP);
5713                     PUSHs(tmpref);
5714                     PUTBACK;
5715                     call_sv(MUTABLE_SV(destructor), G_DISCARD|G_EVAL|G_KEEPERR|G_VOID);
5716                 
5717                 
5718                     POPSTACK;
5719                     SPAGAIN;
5720                     LEAVE;
5721                     if(SvREFCNT(tmpref) < 2) {
5722                         /* tmpref is not kept alive! */
5723                         SvREFCNT(sv)--;
5724                         SvRV_set(tmpref, NULL);
5725                         SvROK_off(tmpref);
5726                     }
5727                     SvREFCNT_dec(tmpref);
5728                 }
5729             } while (SvOBJECT(sv) && SvSTASH(sv) != stash);
5730
5731
5732             if (SvREFCNT(sv)) {
5733                 if (PL_in_clean_objs)
5734                     Perl_croak(aTHX_ "DESTROY created new reference to dead object '%s'",
5735                           HvNAME_get(stash));
5736                 /* DESTROY gave object new lease on life */
5737                 return;
5738             }
5739         }
5740
5741         if (SvOBJECT(sv)) {
5742             SvREFCNT_dec(SvSTASH(sv));  /* possibly of changed persuasion */
5743             SvOBJECT_off(sv);   /* Curse the object. */
5744             if (type != SVt_PVIO)
5745                 --PL_sv_objcount;       /* XXX Might want something more general */
5746         }
5747     }
5748     if (type >= SVt_PVMG) {
5749         if (type == SVt_PVMG && SvPAD_OUR(sv)) {
5750             SvREFCNT_dec(SvOURSTASH(sv));
5751         } else if (SvMAGIC(sv))
5752             mg_free(sv);
5753         if (type == SVt_PVMG && SvPAD_TYPED(sv))
5754             SvREFCNT_dec(SvSTASH(sv));
5755     }
5756     switch (type) {
5757         /* case SVt_BIND: */
5758     case SVt_PVIO:
5759         if (IoIFP(sv) &&
5760             IoIFP(sv) != PerlIO_stdin() &&
5761             IoIFP(sv) != PerlIO_stdout() &&
5762             IoIFP(sv) != PerlIO_stderr() &&
5763             !(IoFLAGS(sv) & IOf_FAKE_DIRP))
5764         {
5765             io_close(MUTABLE_IO(sv), FALSE);
5766         }
5767         if (IoDIRP(sv) && !(IoFLAGS(sv) & IOf_FAKE_DIRP))
5768             PerlDir_close(IoDIRP(sv));
5769         IoDIRP(sv) = (DIR*)NULL;
5770         Safefree(IoTOP_NAME(sv));
5771         Safefree(IoFMT_NAME(sv));
5772         Safefree(IoBOTTOM_NAME(sv));
5773         goto freescalar;
5774     case SVt_REGEXP:
5775         /* FIXME for plugins */
5776         pregfree2((REGEXP*) sv);
5777         goto freescalar;
5778     case SVt_PVCV:
5779     case SVt_PVFM:
5780         cv_undef(MUTABLE_CV(sv));
5781         goto freescalar;
5782     case SVt_PVHV:
5783         if (PL_last_swash_hv == (const HV *)sv) {
5784             PL_last_swash_hv = NULL;
5785         }
5786         Perl_hv_kill_backrefs(aTHX_ MUTABLE_HV(sv));
5787         hv_undef(MUTABLE_HV(sv));
5788         break;
5789     case SVt_PVAV:
5790         if (PL_comppad == MUTABLE_AV(sv)) {
5791             PL_comppad = NULL;
5792             PL_curpad = NULL;
5793         }
5794         av_undef(MUTABLE_AV(sv));
5795         break;
5796     case SVt_PVLV:
5797         if (LvTYPE(sv) == 'T') { /* for tie: return HE to pool */
5798             SvREFCNT_dec(HeKEY_sv((HE*)LvTARG(sv)));
5799             HeNEXT((HE*)LvTARG(sv)) = PL_hv_fetch_ent_mh;
5800             PL_hv_fetch_ent_mh = (HE*)LvTARG(sv);
5801         }
5802         else if (LvTYPE(sv) != 't') /* unless tie: unrefcnted fake SV**  */
5803             SvREFCNT_dec(LvTARG(sv));
5804     case SVt_PVGV:
5805         if (isGV_with_GP(sv)) {
5806             if(GvCVu((const GV *)sv) && (stash = GvSTASH(MUTABLE_GV(sv)))
5807                && HvNAME_get(stash))
5808                 mro_method_changed_in(stash);
5809             gp_free(MUTABLE_GV(sv));
5810             if (GvNAME_HEK(sv))
5811                 unshare_hek(GvNAME_HEK(sv));
5812             /* If we're in a stash, we don't own a reference to it. However it does
5813                have a back reference to us, which needs to be cleared.  */
5814             if (!SvVALID(sv) && (stash = GvSTASH(sv)))
5815                     sv_del_backref(MUTABLE_SV(stash), sv);
5816         }
5817         /* FIXME. There are probably more unreferenced pointers to SVs in the
5818            interpreter struct that we should check and tidy in a similar
5819            fashion to this:  */
5820         if ((const GV *)sv == PL_last_in_gv)
5821             PL_last_in_gv = NULL;
5822     case SVt_PVMG:
5823     case SVt_PVNV:
5824     case SVt_PVIV:
5825     case SVt_PV:
5826       freescalar:
5827         /* Don't bother with SvOOK_off(sv); as we're only going to free it.  */
5828         if (SvOOK(sv)) {
5829             STRLEN offset;
5830             SvOOK_offset(sv, offset);
5831             SvPV_set(sv, SvPVX_mutable(sv) - offset);
5832             /* Don't even bother with turning off the OOK flag.  */
5833         }
5834         if (SvROK(sv)) {
5835         free_rv:
5836             {
5837                 SV * const target = SvRV(sv);
5838                 if (SvWEAKREF(sv))
5839                     sv_del_backref(target, sv);
5840                 else
5841                     SvREFCNT_dec(target);
5842             }
5843         }
5844 #ifdef PERL_OLD_COPY_ON_WRITE
5845         else if (SvPVX_const(sv)
5846                  && !(SvTYPE(sv) == SVt_PVIO && !(IoFLAGS(sv) & IOf_FAKE_DIRP))) {
5847             if (SvIsCOW(sv)) {
5848                 if (DEBUG_C_TEST) {
5849                     PerlIO_printf(Perl_debug_log, "Copy on write: clear\n");
5850                     sv_dump(sv);
5851                 }
5852                 if (SvLEN(sv)) {
5853                     sv_release_COW(sv, SvPVX_const(sv), SV_COW_NEXT_SV(sv));
5854                 } else {
5855                     unshare_hek(SvSHARED_HEK_FROM_PV(SvPVX_const(sv)));
5856                 }
5857
5858                 SvFAKE_off(sv);
5859             } else if (SvLEN(sv)) {
5860                 Safefree(SvPVX_const(sv));
5861             }
5862         }
5863 #else
5864         else if (SvPVX_const(sv) && SvLEN(sv)
5865                  && !(SvTYPE(sv) == SVt_PVIO && !(IoFLAGS(sv) & IOf_FAKE_DIRP)))
5866             Safefree(SvPVX_mutable(sv));
5867         else if (SvPVX_const(sv) && SvREADONLY(sv) && SvFAKE(sv)) {
5868             unshare_hek(SvSHARED_HEK_FROM_PV(SvPVX_const(sv)));
5869             SvFAKE_off(sv);
5870         }
5871 #endif
5872         break;
5873     case SVt_NV:
5874         break;
5875     }
5876
5877     SvFLAGS(sv) &= SVf_BREAK;
5878     SvFLAGS(sv) |= SVTYPEMASK;
5879
5880     if (sv_type_details->arena) {
5881         del_body(((char *)SvANY(sv) + sv_type_details->offset),
5882                  &PL_body_roots[type]);
5883     }
5884     else if (sv_type_details->body_size) {
5885         my_safefree(SvANY(sv));
5886     }
5887 }
5888
5889 /*
5890 =for apidoc sv_newref
5891
5892 Increment an SV's reference count. Use the C<SvREFCNT_inc()> wrapper
5893 instead.
5894
5895 =cut
5896 */
5897
5898 SV *
5899 Perl_sv_newref(pTHX_ SV *const sv)
5900 {
5901     PERL_UNUSED_CONTEXT;
5902     if (sv)
5903         (SvREFCNT(sv))++;
5904     return sv;
5905 }
5906
5907 /*
5908 =for apidoc sv_free
5909
5910 Decrement an SV's reference count, and if it drops to zero, call
5911 C<sv_clear> to invoke destructors and free up any memory used by
5912 the body; finally, deallocate the SV's head itself.
5913 Normally called via a wrapper macro C<SvREFCNT_dec>.
5914
5915 =cut
5916 */
5917
5918 void
5919 Perl_sv_free(pTHX_ SV *const sv)
5920 {
5921     dVAR;
5922     if (!sv)
5923         return;
5924     if (SvREFCNT(sv) == 0) {
5925         if (SvFLAGS(sv) & SVf_BREAK)
5926             /* this SV's refcnt has been artificially decremented to
5927              * trigger cleanup */
5928             return;
5929         if (PL_in_clean_all) /* All is fair */
5930             return;
5931         if (SvREADONLY(sv) && SvIMMORTAL(sv)) {
5932             /* make sure SvREFCNT(sv)==0 happens very seldom */
5933             SvREFCNT(sv) = (~(U32)0)/2;
5934             return;
5935         }
5936         if (ckWARN_d(WARN_INTERNAL)) {
5937 #ifdef DEBUG_LEAKING_SCALARS_FORK_DUMP
5938             Perl_dump_sv_child(aTHX_ sv);
5939 #else
5940   #ifdef DEBUG_LEAKING_SCALARS
5941             sv_dump(sv);
5942   #endif
5943 #ifdef DEBUG_LEAKING_SCALARS_ABORT
5944             if (PL_warnhook == PERL_WARNHOOK_FATAL
5945                 || ckDEAD(packWARN(WARN_INTERNAL))) {
5946                 /* Don't let Perl_warner cause us to escape our fate:  */
5947                 abort();
5948             }
5949 #endif
5950             /* This may not return:  */
5951             Perl_warner(aTHX_ packWARN(WARN_INTERNAL),
5952                         "Attempt to free unreferenced scalar: SV 0x%"UVxf
5953                         pTHX__FORMAT, PTR2UV(sv) pTHX__VALUE);
5954 #endif
5955         }
5956 #ifdef DEBUG_LEAKING_SCALARS_ABORT
5957         abort();
5958 #endif
5959         return;
5960     }
5961     if (--(SvREFCNT(sv)) > 0)
5962         return;
5963     Perl_sv_free2(aTHX_ sv);
5964 }
5965
5966 void
5967 Perl_sv_free2(pTHX_ SV *const sv)
5968 {
5969     dVAR;
5970
5971     PERL_ARGS_ASSERT_SV_FREE2;
5972
5973 #ifdef DEBUGGING
5974     if (SvTEMP(sv)) {
5975         Perl_ck_warner_d(aTHX_ packWARN(WARN_DEBUGGING),
5976                          "Attempt to free temp prematurely: SV 0x%"UVxf
5977                          pTHX__FORMAT, PTR2UV(sv) pTHX__VALUE);
5978         return;
5979     }
5980 #endif
5981     if (SvREADONLY(sv) && SvIMMORTAL(sv)) {
5982         /* make sure SvREFCNT(sv)==0 happens very seldom */
5983         SvREFCNT(sv) = (~(U32)0)/2;
5984         return;
5985     }
5986     sv_clear(sv);
5987     if (! SvREFCNT(sv))
5988         del_SV(sv);
5989 }
5990
5991 /*
5992 =for apidoc sv_len
5993
5994 Returns the length of the string in the SV. Handles magic and type
5995 coercion.  See also C<SvCUR>, which gives raw access to the xpv_cur slot.
5996
5997 =cut
5998 */
5999
6000 STRLEN
6001 Perl_sv_len(pTHX_ register SV *const sv)
6002 {
6003     STRLEN len;
6004
6005     if (!sv)
6006         return 0;
6007
6008     if (SvGMAGICAL(sv))
6009         len = mg_length(sv);
6010     else
6011         (void)SvPV_const(sv, len);
6012     return len;
6013 }
6014
6015 /*
6016 =for apidoc sv_len_utf8
6017
6018 Returns the number of characters in the string in an SV, counting wide
6019 UTF-8 bytes as a single character. Handles magic and type coercion.
6020
6021 =cut
6022 */
6023
6024 /*
6025  * The length is cached in PERL_MAGIC_utf8, in the mg_len field.  Also the
6026  * mg_ptr is used, by sv_pos_u2b() and sv_pos_b2u() - see the comments below.
6027  * (Note that the mg_len is not the length of the mg_ptr field.
6028  * This allows the cache to store the character length of the string without
6029  * needing to malloc() extra storage to attach to the mg_ptr.)
6030  *
6031  */
6032
6033 STRLEN
6034 Perl_sv_len_utf8(pTHX_ register SV *const sv)
6035 {
6036     if (!sv)
6037         return 0;
6038
6039     if (SvGMAGICAL(sv))
6040         return mg_length(sv);
6041     else
6042     {
6043         STRLEN len;
6044         const U8 *s = (U8*)SvPV_const(sv, len);
6045
6046         if (PL_utf8cache) {
6047             STRLEN ulen;
6048             MAGIC *mg = SvMAGICAL(sv) ? mg_find(sv, PERL_MAGIC_utf8) : NULL;
6049
6050             if (mg && mg->mg_len != -1) {
6051                 ulen = mg->mg_len;
6052                 if (PL_utf8cache < 0) {
6053                     const STRLEN real = Perl_utf8_length(aTHX_ s, s + len);
6054                     if (real != ulen) {
6055                         /* Need to turn the assertions off otherwise we may
6056                            recurse infinitely while printing error messages.
6057                         */
6058                         SAVEI8(PL_utf8cache);
6059                         PL_utf8cache = 0;
6060                         Perl_croak(aTHX_ "panic: sv_len_utf8 cache %"UVuf
6061                                    " real %"UVuf" for %"SVf,
6062                                    (UV) ulen, (UV) real, SVfARG(sv));
6063                     }
6064                 }
6065             }
6066             else {
6067                 ulen = Perl_utf8_length(aTHX_ s, s + len);
6068                 if (!SvREADONLY(sv)) {
6069                     if (!mg && (SvTYPE(sv) < SVt_PVMG ||
6070                                 !(mg = mg_find(sv, PERL_MAGIC_utf8)))) {
6071                         mg = sv_magicext(sv, 0, PERL_MAGIC_utf8,
6072                                          &PL_vtbl_utf8, 0, 0);
6073                     }
6074                     assert(mg);
6075                     mg->mg_len = ulen;
6076                     /* For now, treat "overflowed" as "still unknown".
6077                        See RT #72924.  */
6078                     if (ulen != (STRLEN) mg->mg_len)
6079                         mg->mg_len = -1;
6080                 }
6081             }
6082             return ulen;
6083         }
6084         return Perl_utf8_length(aTHX_ s, s + len);
6085     }
6086 }
6087
6088 /* Walk forwards to find the byte corresponding to the passed in UTF-8
6089    offset.  */
6090 static STRLEN
6091 S_sv_pos_u2b_forwards(const U8 *const start, const U8 *const send,
6092                       STRLEN uoffset)
6093 {
6094     const U8 *s = start;
6095
6096     PERL_ARGS_ASSERT_SV_POS_U2B_FORWARDS;
6097
6098     while (s < send && uoffset--)
6099         s += UTF8SKIP(s);
6100     if (s > send) {
6101         /* This is the existing behaviour. Possibly it should be a croak, as
6102            it's actually a bounds error  */
6103         s = send;
6104     }
6105     return s - start;
6106 }
6107
6108 /* Given the length of the string in both bytes and UTF-8 characters, decide
6109    whether to walk forwards or backwards to find the byte corresponding to
6110    the passed in UTF-8 offset.  */
6111 static STRLEN
6112 S_sv_pos_u2b_midway(const U8 *const start, const U8 *send,
6113                     STRLEN uoffset, const STRLEN uend)
6114 {
6115     STRLEN backw = uend - uoffset;
6116
6117     PERL_ARGS_ASSERT_SV_POS_U2B_MIDWAY;
6118
6119     if (uoffset < 2 * backw) {
6120         /* The assumption is that going forwards is twice the speed of going
6121            forward (that's where the 2 * backw comes from).
6122            (The real figure of course depends on the UTF-8 data.)  */
6123         const U8 *s = start;
6124
6125         while (s < send && uoffset--)
6126             s += UTF8SKIP(s);
6127         assert (s <= send);
6128         if (s > send)
6129             s = send;
6130         return s - start;
6131     }
6132
6133     while (backw--) {
6134         send--;
6135         while (UTF8_IS_CONTINUATION(*send))
6136             send--;
6137     }
6138     return send - start;
6139 }
6140
6141 /* For the string representation of the given scalar, find the byte
6142    corresponding to the passed in UTF-8 offset.  uoffset0 and boffset0
6143    give another position in the string, *before* the sought offset, which
6144    (which is always true, as 0, 0 is a valid pair of positions), which should
6145    help reduce the amount of linear searching.
6146    If *mgp is non-NULL, it should point to the UTF-8 cache magic, which
6147    will be used to reduce the amount of linear searching. The cache will be
6148    created if necessary, and the found value offered to it for update.  */
6149 static STRLEN
6150 S_sv_pos_u2b_cached(pTHX_ SV *const sv, MAGIC **const mgp, const U8 *const start,
6151                     const U8 *const send, const STRLEN uoffset,
6152                     STRLEN uoffset0, STRLEN boffset0)
6153 {
6154     STRLEN boffset = 0; /* Actually always set, but let's keep gcc happy.  */
6155     bool found = FALSE;
6156
6157     PERL_ARGS_ASSERT_SV_POS_U2B_CACHED;
6158
6159     assert (uoffset >= uoffset0);
6160
6161     if (!uoffset)
6162         return 0;
6163
6164     if (!SvREADONLY(sv)
6165         && PL_utf8cache
6166         && (*mgp || (SvTYPE(sv) >= SVt_PVMG &&
6167                      (*mgp = mg_find(sv, PERL_MAGIC_utf8))))) {
6168         if ((*mgp)->mg_ptr) {
6169             STRLEN *cache = (STRLEN *) (*mgp)->mg_ptr;
6170             if (cache[0] == uoffset) {
6171                 /* An exact match. */
6172                 return cache[1];
6173             }
6174             if (cache[2] == uoffset) {
6175                 /* An exact match. */
6176                 return cache[3];
6177             }
6178
6179             if (cache[0] < uoffset) {
6180                 /* The cache already knows part of the way.   */
6181                 if (cache[0] > uoffset0) {
6182                     /* The cache knows more than the passed in pair  */
6183                     uoffset0 = cache[0];
6184                     boffset0 = cache[1];
6185                 }
6186                 if ((*mgp)->mg_len != -1) {
6187                     /* And we know the end too.  */
6188                     boffset = boffset0
6189                         + sv_pos_u2b_midway(start + boffset0, send,
6190                                               uoffset - uoffset0,
6191                                               (*mgp)->mg_len - uoffset0);
6192                 } else {
6193                     boffset = boffset0
6194                         + sv_pos_u2b_forwards(start + boffset0,
6195                                                 send, uoffset - uoffset0);
6196                 }
6197             }
6198             else if (cache[2] < uoffset) {
6199                 /* We're between the two cache entries.  */
6200                 if (cache[2] > uoffset0) {
6201                     /* and the cache knows more than the passed in pair  */
6202                     uoffset0 = cache[2];
6203                     boffset0 = cache[3];
6204                 }
6205
6206                 boffset = boffset0
6207                     + sv_pos_u2b_midway(start + boffset0,
6208                                           start + cache[1],
6209                                           uoffset - uoffset0,
6210                                           cache[0] - uoffset0);
6211             } else {
6212                 boffset = boffset0
6213                     + sv_pos_u2b_midway(start + boffset0,
6214                                           start + cache[3],
6215                                           uoffset - uoffset0,
6216                                           cache[2] - uoffset0);
6217             }
6218             found = TRUE;
6219         }
6220         else if ((*mgp)->mg_len != -1) {
6221             /* If we can take advantage of a passed in offset, do so.  */
6222             /* In fact, offset0 is either 0, or less than offset, so don't
6223                need to worry about the other possibility.  */
6224             boffset = boffset0
6225                 + sv_pos_u2b_midway(start + boffset0, send,
6226                                       uoffset - uoffset0,
6227                                       (*mgp)->mg_len - uoffset0);
6228             found = TRUE;
6229         }
6230     }
6231
6232     if (!found || PL_utf8cache < 0) {
6233         const STRLEN real_boffset
6234             = boffset0 + sv_pos_u2b_forwards(start + boffset0,
6235                                                send, uoffset - uoffset0);
6236
6237         if (found && PL_utf8cache < 0) {
6238             if (real_boffset != boffset) {
6239                 /* Need to turn the assertions off otherwise we may recurse
6240                    infinitely while printing error messages.  */
6241                 SAVEI8(PL_utf8cache);
6242                 PL_utf8cache = 0;
6243                 Perl_croak(aTHX_ "panic: sv_pos_u2b_cache cache %"UVuf
6244                            " real %"UVuf" for %"SVf,
6245                            (UV) boffset, (UV) real_boffset, SVfARG(sv));
6246             }
6247         }
6248         boffset = real_boffset;
6249     }
6250
6251     if (PL_utf8cache)
6252         utf8_mg_pos_cache_update(sv, mgp, boffset, uoffset, send - start);
6253     return boffset;
6254 }
6255
6256
6257 /*
6258 =for apidoc sv_pos_u2b_flags
6259
6260 Converts the value pointed to by offsetp from a count of UTF-8 chars from
6261 the start of the string, to a count of the equivalent number of bytes; if
6262 lenp is non-zero, it does the same to lenp, but this time starting from
6263 the offset, rather than from the start of the string. Handles type coercion.
6264 I<flags> is passed to C<SvPV_flags>, and usually should be
6265 C<SV_GMAGIC|SV_CONST_RETURN> to handle magic.
6266
6267 =cut
6268 */
6269
6270 /*
6271  * sv_pos_u2b_flags() uses, like sv_pos_b2u(), the mg_ptr of the potential
6272  * PERL_MAGIC_utf8 of the sv to store the mapping between UTF-8 and
6273  * byte offsets.  See also the comments of S_utf8_mg_pos_cache_update().
6274  *
6275  */
6276
6277 STRLEN
6278 Perl_sv_pos_u2b_flags(pTHX_ SV *const sv, STRLEN uoffset, STRLEN *const lenp,
6279                       U32 flags)
6280 {
6281     const U8 *start;
6282     STRLEN len;
6283     STRLEN boffset;
6284
6285     PERL_ARGS_ASSERT_SV_POS_U2B_FLAGS;
6286
6287     start = (U8*)SvPV_flags(sv, len, flags);
6288     if (len) {
6289         const U8 * const send = start + len;
6290         MAGIC *mg = NULL;
6291         boffset = sv_pos_u2b_cached(sv, &mg, start, send, uoffset, 0, 0);
6292
6293         if (lenp
6294             && *lenp /* don't bother doing work for 0, as its bytes equivalent
6295                         is 0, and *lenp is already set to that.  */) {
6296             /* Convert the relative offset to absolute.  */
6297             const STRLEN uoffset2 = uoffset + *lenp;
6298             const STRLEN boffset2
6299                 = sv_pos_u2b_cached(sv, &mg, start, send, uoffset2,
6300                                       uoffset, boffset) - boffset;
6301
6302             *lenp = boffset2;
6303         }
6304     } else {
6305         if (lenp)
6306             *lenp = 0;
6307         boffset = 0;
6308     }
6309
6310     return boffset;
6311 }
6312
6313 /*
6314 =for apidoc sv_pos_u2b
6315
6316 Converts the value pointed to by offsetp from a count of UTF-8 chars from
6317 the start of the string, to a count of the equivalent number of bytes; if
6318 lenp is non-zero, it does the same to lenp, but this time starting from
6319 the offset, rather than from the start of the string. Handles magic and
6320 type coercion.
6321
6322 Use C<sv_pos_u2b_flags> in preference, which correctly handles strings longer
6323 than 2Gb.
6324
6325 =cut
6326 */
6327
6328 /*
6329  * sv_pos_u2b() uses, like sv_pos_b2u(), the mg_ptr of the potential
6330  * PERL_MAGIC_utf8 of the sv to store the mapping between UTF-8 and
6331  * byte offsets.  See also the comments of S_utf8_mg_pos_cache_update().
6332  *
6333  */
6334
6335 /* This function is subject to size and sign problems */
6336
6337 void
6338 Perl_sv_pos_u2b(pTHX_ register SV *const sv, I32 *const offsetp, I32 *const lenp)
6339 {
6340     PERL_ARGS_ASSERT_SV_POS_U2B;
6341
6342     if (lenp) {
6343         STRLEN ulen = (STRLEN)*lenp;
6344         *offsetp = (I32)sv_pos_u2b_flags(sv, (STRLEN)*offsetp, &ulen,
6345                                          SV_GMAGIC|SV_CONST_RETURN);
6346         *lenp = (I32)ulen;
6347     } else {
6348         *offsetp = (I32)sv_pos_u2b_flags(sv, (STRLEN)*offsetp, NULL,
6349                                          SV_GMAGIC|SV_CONST_RETURN);
6350     }
6351 }
6352
6353 /* Create and update the UTF8 magic offset cache, with the proffered utf8/
6354    byte length pairing. The (byte) length of the total SV is passed in too,
6355    as blen, because for some (more esoteric) SVs, the call to SvPV_const()
6356    may not have updated SvCUR, so we can't rely on reading it directly.
6357
6358    The proffered utf8/byte length pairing isn't used if the cache already has
6359    two pairs, and swapping either for the proffered pair would increase the
6360    RMS of the intervals between known byte offsets.
6361
6362    The cache itself consists of 4 STRLEN values
6363    0: larger UTF-8 offset
6364    1: corresponding byte offset
6365    2: smaller UTF-8 offset
6366    3: corresponding byte offset
6367
6368    Unused cache pairs have the value 0, 0.
6369    Keeping the cache "backwards" means that the invariant of
6370    cache[0] >= cache[2] is maintained even with empty slots, which means that
6371    the code that uses it doesn't need to worry if only 1 entry has actually
6372    been set to non-zero.  It also makes the "position beyond the end of the
6373    cache" logic much simpler, as the first slot is always the one to start
6374    from.   
6375 */
6376 static void
6377 S_utf8_mg_pos_cache_update(pTHX_ SV *const sv, MAGIC **const mgp, const STRLEN byte,
6378                            const STRLEN utf8, const STRLEN blen)
6379 {
6380     STRLEN *cache;
6381
6382     PERL_ARGS_ASSERT_UTF8_MG_POS_CACHE_UPDATE;
6383
6384     if (SvREADONLY(sv))
6385         return;
6386
6387     if (!*mgp && (SvTYPE(sv) < SVt_PVMG ||
6388                   !(*mgp = mg_find(sv, PERL_MAGIC_utf8)))) {
6389         *mgp = sv_magicext(sv, 0, PERL_MAGIC_utf8, (MGVTBL*)&PL_vtbl_utf8, 0,
6390                            0);
6391         (*mgp)->mg_len = -1;
6392     }
6393     assert(*mgp);
6394
6395     if (!(cache = (STRLEN *)(*mgp)->mg_ptr)) {
6396         Newxz(cache, PERL_MAGIC_UTF8_CACHESIZE * 2, STRLEN);
6397         (*mgp)->mg_ptr = (char *) cache;
6398     }
6399     assert(cache);
6400
6401     if (PL_utf8cache < 0 && SvPOKp(sv)) {
6402         /* SvPOKp() because it's possible that sv has string overloading, and
6403            therefore is a reference, hence SvPVX() is actually a pointer.
6404            This cures the (very real) symptoms of RT 69422, but I'm not actually
6405            sure whether we should even be caching the results of UTF-8
6406            operations on overloading, given that nothing stops overloading
6407            returning a different value every time it's called.  */
6408         const U8 *start = (const U8 *) SvPVX_const(sv);
6409         const STRLEN realutf8 = utf8_length(start, start + byte);
6410
6411         if (realutf8 != utf8) {
6412             /* Need to turn the assertions off otherwise we may recurse
6413                infinitely while printing error messages.  */
6414             SAVEI8(PL_utf8cache);
6415             PL_utf8cache = 0;
6416             Perl_croak(aTHX_ "panic: utf8_mg_pos_cache_update cache %"UVuf
6417                        " real %"UVuf" for %"SVf, (UV) utf8, (UV) realutf8, SVfARG(sv));
6418         }
6419     }
6420
6421     /* Cache is held with the later position first, to simplify the code
6422        that deals with unbounded ends.  */
6423        
6424     ASSERT_UTF8_CACHE(cache);
6425     if (cache[1] == 0) {
6426         /* Cache is totally empty  */
6427         cache[0] = utf8;
6428         cache[1] = byte;
6429     } else if (cache[3] == 0) {
6430         if (byte > cache[1]) {
6431             /* New one is larger, so goes first.  */
6432             cache[2] = cache[0];
6433             cache[3] = cache[1];
6434             cache[0] = utf8;
6435             cache[1] = byte;
6436         } else {
6437             cache[2] = utf8;
6438             cache[3] = byte;
6439         }
6440     } else {
6441 #define THREEWAY_SQUARE(a,b,c,d) \
6442             ((float)((d) - (c))) * ((float)((d) - (c))) \
6443             + ((float)((c) - (b))) * ((float)((c) - (b))) \
6444                + ((float)((b) - (a))) * ((float)((b) - (a)))
6445
6446         /* Cache has 2 slots in use, and we know three potential pairs.
6447            Keep the two that give the lowest RMS distance. Do the
6448            calcualation in bytes simply because we always know the byte
6449            length.  squareroot has the same ordering as the positive value,
6450            so don't bother with the actual square root.  */
6451         const float existing = THREEWAY_SQUARE(0, cache[3], cache[1], blen);
6452         if (byte > cache[1]) {
6453             /* New position is after the existing pair of pairs.  */
6454             const float keep_earlier
6455                 = THREEWAY_SQUARE(0, cache[3], byte, blen);
6456             const float keep_later
6457                 = THREEWAY_SQUARE(0, cache[1], byte, blen);
6458
6459             if (keep_later < keep_earlier) {
6460                 if (keep_later < existing) {
6461                     cache[2] = cache[0];
6462                     cache[3] = cache[1];
6463                     cache[0] = utf8;
6464                     cache[1] = byte;
6465                 }
6466             }
6467             else {
6468                 if (keep_earlier < existing) {
6469                     cache[0] = utf8;
6470                     cache[1] = byte;
6471                 }
6472             }
6473         }
6474         else if (byte > cache[3]) {
6475             /* New position is between the existing pair of pairs.  */
6476             const float keep_earlier
6477                 = THREEWAY_SQUARE(0, cache[3], byte, blen);
6478             const float keep_later
6479                 = THREEWAY_SQUARE(0, byte, cache[1], blen);
6480
6481             if (keep_later < keep_earlier) {
6482                 if (keep_later < existing) {
6483                     cache[2] = utf8;
6484                     cache[3] = byte;
6485                 }
6486             }
6487             else {
6488                 if (keep_earlier < existing) {
6489                     cache[0] = utf8;
6490                     cache[1] = byte;
6491                 }
6492             }
6493         }
6494         else {
6495             /* New position is before the existing pair of pairs.  */
6496             const float keep_earlier
6497                 = THREEWAY_SQUARE(0, byte, cache[3], blen);
6498             const float keep_later
6499                 = THREEWAY_SQUARE(0, byte, cache[1], blen);
6500
6501             if (keep_later < keep_earlier) {
6502                 if (keep_later < existing) {
6503                     cache[2] = utf8;
6504                     cache[3] = byte;
6505                 }
6506             }
6507             else {
6508                 if (keep_earlier < existing) {
6509                     cache[0] = cache[2];
6510                     cache[1] = cache[3];
6511                     cache[2] = utf8;
6512                     cache[3] = byte;
6513                 }
6514             }
6515         }
6516     }
6517     ASSERT_UTF8_CACHE(cache);
6518 }
6519
6520 /* We already know all of the way, now we may be able to walk back.  The same
6521    assumption is made as in S_sv_pos_u2b_midway(), namely that walking
6522    backward is half the speed of walking forward. */
6523 static STRLEN
6524 S_sv_pos_b2u_midway(pTHX_ const U8 *const s, const U8 *const target,
6525                     const U8 *end, STRLEN endu)
6526 {
6527     const STRLEN forw = target - s;
6528     STRLEN backw = end - target;
6529
6530     PERL_ARGS_ASSERT_SV_POS_B2U_MIDWAY;
6531
6532     if (forw < 2 * backw) {
6533         return utf8_length(s, target);
6534     }
6535
6536     while (end > target) {
6537         end--;
6538         while (UTF8_IS_CONTINUATION(*end)) {
6539             end--;
6540         }
6541         endu--;
6542     }
6543     return endu;
6544 }
6545
6546 /*
6547 =for apidoc sv_pos_b2u
6548
6549 Converts the value pointed to by offsetp from a count of bytes from the
6550 start of the string, to a count of the equivalent number of UTF-8 chars.
6551 Handles magic and type coercion.
6552
6553 =cut
6554 */
6555
6556 /*
6557  * sv_pos_b2u() uses, like sv_pos_u2b(), the mg_ptr of the potential
6558  * PERL_MAGIC_utf8 of the sv to store the mapping between UTF-8 and
6559  * byte offsets.
6560  *
6561  */
6562 void
6563 Perl_sv_pos_b2u(pTHX_ register SV *const sv, I32 *const offsetp)
6564 {
6565     const U8* s;
6566     const STRLEN byte = *offsetp;
6567     STRLEN len = 0; /* Actually always set, but let's keep gcc happy.  */
6568     STRLEN blen;
6569     MAGIC* mg = NULL;
6570     const U8* send;
6571     bool found = FALSE;
6572
6573     PERL_ARGS_ASSERT_SV_POS_B2U;
6574
6575     if (!sv)
6576         return;
6577
6578     s = (const U8*)SvPV_const(sv, blen);
6579
6580     if (blen < byte)
6581         Perl_croak(aTHX_ "panic: sv_pos_b2u: bad byte offset");
6582
6583     send = s + byte;
6584
6585     if (!SvREADONLY(sv)
6586         && PL_utf8cache
6587         && SvTYPE(sv) >= SVt_PVMG
6588         && (mg = mg_find(sv, PERL_MAGIC_utf8)))
6589     {
6590         if (mg->mg_ptr) {
6591             STRLEN * const cache = (STRLEN *) mg->mg_ptr;
6592             if (cache[1] == byte) {
6593                 /* An exact match. */
6594                 *offsetp = cache[0];
6595                 return;
6596             }
6597             if (cache[3] == byte) {
6598                 /* An exact match. */
6599                 *offsetp = cache[2];
6600                 return;
6601             }
6602
6603             if (cache[1] < byte) {
6604                 /* We already know part of the way. */
6605                 if (mg->mg_len != -1) {
6606                     /* Actually, we know the end too.  */
6607                     len = cache[0]
6608                         + S_sv_pos_b2u_midway(aTHX_ s + cache[1], send,
6609                                               s + blen, mg->mg_len - cache[0]);
6610                 } else {
6611                     len = cache[0] + utf8_length(s + cache[1], send);
6612                 }
6613             }
6614             else if (cache[3] < byte) {
6615                 /* We're between the two cached pairs, so we do the calculation
6616                    offset by the byte/utf-8 positions for the earlier pair,
6617                    then add the utf-8 characters from the string start to
6618                    there.  */
6619                 len = S_sv_pos_b2u_midway(aTHX_ s + cache[3], send,
6620                                           s + cache[1], cache[0] - cache[2])
6621                     + cache[2];
6622
6623             }
6624             else { /* cache[3] > byte */
6625                 len = S_sv_pos_b2u_midway(aTHX_ s, send, s + cache[3],
6626                                           cache[2]);
6627
6628             }
6629             ASSERT_UTF8_CACHE(cache);
6630             found = TRUE;
6631         } else if (mg->mg_len != -1) {
6632             len = S_sv_pos_b2u_midway(aTHX_ s, send, s + blen, mg->mg_len);
6633             found = TRUE;
6634         }
6635     }
6636     if (!found || PL_utf8cache < 0) {
6637         const STRLEN real_len = utf8_length(s, send);
6638
6639         if (found && PL_utf8cache < 0) {
6640             if (len != real_len) {
6641                 /* Need to turn the assertions off otherwise we may recurse
6642                    infinitely while printing error messages.  */
6643                 SAVEI8(PL_utf8cache);
6644                 PL_utf8cache = 0;
6645                 Perl_croak(aTHX_ "panic: sv_pos_b2u cache %"UVuf
6646                            " real %"UVuf" for %"SVf,
6647                            (UV) len, (UV) real_len, SVfARG(sv));
6648             }
6649         }
6650         len = real_len;
6651     }
6652     *offsetp = len;
6653
6654     if (PL_utf8cache)
6655         utf8_mg_pos_cache_update(sv, &mg, byte, len, blen);
6656 }
6657
6658 /*
6659 =for apidoc sv_eq
6660
6661 Returns a boolean indicating whether the strings in the two SVs are
6662 identical. Is UTF-8 and 'use bytes' aware, handles get magic, and will
6663 coerce its args to strings if necessary.
6664
6665 =cut
6666 */
6667
6668 I32
6669 Perl_sv_eq(pTHX_ register SV *sv1, register SV *sv2)
6670 {
6671     dVAR;
6672     const char *pv1;
6673     STRLEN cur1;
6674     const char *pv2;
6675     STRLEN cur2;
6676     I32  eq     = 0;
6677     char *tpv   = NULL;
6678     SV* svrecode = NULL;
6679
6680     if (!sv1) {
6681         pv1 = "";
6682         cur1 = 0;
6683     }
6684     else {
6685         /* if pv1 and pv2 are the same, second SvPV_const call may
6686          * invalidate pv1, so we may need to make a copy */
6687         if (sv1 == sv2 && (SvTHINKFIRST(sv1) || SvGMAGICAL(sv1))) {
6688             pv1 = SvPV_const(sv1, cur1);
6689             sv1 = newSVpvn_flags(pv1, cur1, SVs_TEMP | SvUTF8(sv2));
6690         }
6691         pv1 = SvPV_const(sv1, cur1);
6692     }
6693
6694     if (!sv2){
6695         pv2 = "";
6696         cur2 = 0;
6697     }
6698     else
6699         pv2 = SvPV_const(sv2, cur2);
6700
6701     if (cur1 && cur2 && SvUTF8(sv1) != SvUTF8(sv2) && !IN_BYTES) {
6702         /* Differing utf8ness.
6703          * Do not UTF8size the comparands as a side-effect. */
6704          if (PL_encoding) {
6705               if (SvUTF8(sv1)) {
6706                    svrecode = newSVpvn(pv2, cur2);
6707                    sv_recode_to_utf8(svrecode, PL_encoding);
6708                    pv2 = SvPV_const(svrecode, cur2);
6709               }
6710               else {
6711                    svrecode = newSVpvn(pv1, cur1);
6712                    sv_recode_to_utf8(svrecode, PL_encoding);
6713                    pv1 = SvPV_const(svrecode, cur1);
6714               }
6715               /* Now both are in UTF-8. */
6716               if (cur1 != cur2) {
6717                    SvREFCNT_dec(svrecode);
6718                    return FALSE;
6719               }
6720          }
6721          else {
6722               bool is_utf8 = TRUE;
6723
6724               if (SvUTF8(sv1)) {
6725                    /* sv1 is the UTF-8 one,
6726                     * if is equal it must be downgrade-able */
6727                    char * const pv = (char*)bytes_from_utf8((const U8*)pv1,
6728                                                      &cur1, &is_utf8);
6729                    if (pv != pv1)
6730                         pv1 = tpv = pv;
6731               }
6732               else {
6733                    /* sv2 is the UTF-8 one,
6734                     * if is equal it must be downgrade-able */
6735                    char * const pv = (char *)bytes_from_utf8((const U8*)pv2,
6736                                                       &cur2, &is_utf8);
6737                    if (pv != pv2)
6738                         pv2 = tpv = pv;
6739               }
6740               if (is_utf8) {
6741                    /* Downgrade not possible - cannot be eq */
6742                    assert (tpv == 0);
6743                    return FALSE;
6744               }
6745          }
6746     }
6747
6748     if (cur1 == cur2)
6749         eq = (pv1 == pv2) || memEQ(pv1, pv2, cur1);
6750         
6751     SvREFCNT_dec(svrecode);
6752     if (tpv)
6753         Safefree(tpv);
6754
6755     return eq;
6756 }
6757
6758 /*
6759 =for apidoc sv_cmp
6760
6761 Compares the strings in two SVs.  Returns -1, 0, or 1 indicating whether the
6762 string in C<sv1> is less than, equal to, or greater than the string in
6763 C<sv2>. Is UTF-8 and 'use bytes' aware, handles get magic, and will
6764 coerce its args to strings if necessary.  See also C<sv_cmp_locale>.
6765
6766 =cut
6767 */
6768
6769 I32
6770 Perl_sv_cmp(pTHX_ register SV *const sv1, register SV *const sv2)
6771 {
6772     dVAR;
6773     STRLEN cur1, cur2;
6774     const char *pv1, *pv2;
6775     char *tpv = NULL;
6776     I32  cmp;
6777     SV *svrecode = NULL;
6778
6779     if (!sv1) {
6780         pv1 = "";
6781         cur1 = 0;
6782     }
6783     else
6784         pv1 = SvPV_const(sv1, cur1);
6785
6786     if (!sv2) {
6787         pv2 = "";
6788         cur2 = 0;
6789     }
6790     else
6791         pv2 = SvPV_const(sv2, cur2);
6792
6793     if (cur1 && cur2 && SvUTF8(sv1) != SvUTF8(sv2) && !IN_BYTES) {
6794         /* Differing utf8ness.
6795          * Do not UTF8size the comparands as a side-effect. */
6796         if (SvUTF8(sv1)) {
6797             if (PL_encoding) {
6798                  svrecode = newSVpvn(pv2, cur2);
6799                  sv_recode_to_utf8(svrecode, PL_encoding);
6800                  pv2 = SvPV_const(svrecode, cur2);
6801             }
6802             else {
6803                  pv2 = tpv = (char*)bytes_to_utf8((const U8*)pv2, &cur2);
6804             }
6805         }
6806         else {
6807             if (PL_encoding) {
6808                  svrecode = newSVpvn(pv1, cur1);
6809                  sv_recode_to_utf8(svrecode, PL_encoding);
6810                  pv1 = SvPV_const(svrecode, cur1);
6811             }
6812             else {
6813                  pv1 = tpv = (char*)bytes_to_utf8((const U8*)pv1, &cur1);
6814             }
6815         }
6816     }
6817
6818     if (!cur1) {
6819         cmp = cur2 ? -1 : 0;
6820     } else if (!cur2) {
6821         cmp = 1;
6822     } else {
6823         const I32 retval = memcmp((const void*)pv1, (const void*)pv2, cur1 < cur2 ? cur1 : cur2);
6824
6825         if (retval) {
6826             cmp = retval < 0 ? -1 : 1;
6827         } else if (cur1 == cur2) {
6828             cmp = 0;
6829         } else {
6830             cmp = cur1 < cur2 ? -1 : 1;
6831         }
6832     }
6833
6834     SvREFCNT_dec(svrecode);
6835     if (tpv)
6836         Safefree(tpv);
6837
6838     return cmp;
6839 }
6840
6841 /*
6842 =for apidoc sv_cmp_locale
6843
6844 Compares the strings in two SVs in a locale-aware manner. Is UTF-8 and
6845 'use bytes' aware, handles get magic, and will coerce its args to strings
6846 if necessary.  See also C<sv_cmp>.
6847
6848 =cut
6849 */
6850
6851 I32
6852 Perl_sv_cmp_locale(pTHX_ register SV *const sv1, register SV *const sv2)
6853 {
6854     dVAR;
6855 #ifdef USE_LOCALE_COLLATE
6856
6857     char *pv1, *pv2;
6858     STRLEN len1, len2;
6859     I32 retval;
6860
6861     if (PL_collation_standard)
6862         goto raw_compare;
6863
6864     len1 = 0;
6865     pv1 = sv1 ? sv_collxfrm(sv1, &len1) : (char *) NULL;
6866     len2 = 0;
6867     pv2 = sv2 ? sv_collxfrm(sv2, &len2) : (char *) NULL;
6868
6869     if (!pv1 || !len1) {
6870         if (pv2 && len2)
6871             return -1;
6872         else
6873             goto raw_compare;
6874     }
6875     else {
6876         if (!pv2 || !len2)
6877             return 1;
6878     }
6879
6880     retval = memcmp((void*)pv1, (void*)pv2, len1 < len2 ? len1 : len2);
6881
6882     if (retval)
6883         return retval < 0 ? -1 : 1;
6884
6885     /*
6886      * When the result of collation is equality, that doesn't mean
6887      * that there are no differences -- some locales exclude some
6888      * characters from consideration.  So to avoid false equalities,
6889      * we use the raw string as a tiebreaker.
6890      */
6891
6892   raw_compare:
6893     /*FALLTHROUGH*/
6894
6895 #endif /* USE_LOCALE_COLLATE */
6896
6897     return sv_cmp(sv1, sv2);
6898 }
6899
6900
6901 #ifdef USE_LOCALE_COLLATE
6902
6903 /*
6904 =for apidoc sv_collxfrm
6905
6906 Add Collate Transform magic to an SV if it doesn't already have it.
6907
6908 Any scalar variable may carry PERL_MAGIC_collxfrm magic that contains the
6909 scalar data of the variable, but transformed to such a format that a normal
6910 memory comparison can be used to compare the data according to the locale
6911 settings.
6912
6913 =cut
6914 */
6915
6916 char *
6917 Perl_sv_collxfrm(pTHX_ SV *const sv, STRLEN *const nxp)
6918 {
6919     dVAR;
6920     MAGIC *mg;
6921
6922     PERL_ARGS_ASSERT_SV_COLLXFRM;
6923
6924     mg = SvMAGICAL(sv) ? mg_find(sv, PERL_MAGIC_collxfrm) : (MAGIC *) NULL;
6925     if (!mg || !mg->mg_ptr || *(U32*)mg->mg_ptr != PL_collation_ix) {
6926         const char *s;
6927         char *xf;
6928         STRLEN len, xlen;
6929
6930         if (mg)
6931             Safefree(mg->mg_ptr);
6932         s = SvPV_const(sv, len);
6933         if ((xf = mem_collxfrm(s, len, &xlen))) {
6934             if (! mg) {
6935 #ifdef PERL_OLD_COPY_ON_WRITE
6936                 if (SvIsCOW(sv))
6937                     sv_force_normal_flags(sv, 0);
6938 #endif
6939                 mg = sv_magicext(sv, 0, PERL_MAGIC_collxfrm, &PL_vtbl_collxfrm,
6940                                  0, 0);
6941                 assert(mg);
6942             }
6943             mg->mg_ptr = xf;
6944             mg->mg_len = xlen;
6945         }
6946         else {
6947             if (mg) {
6948                 mg->mg_ptr = NULL;
6949                 mg->mg_len = -1;
6950             }
6951         }
6952     }
6953     if (mg && mg->mg_ptr) {
6954         *nxp = mg->mg_len;
6955         return mg->mg_ptr + sizeof(PL_collation_ix);
6956     }
6957     else {
6958         *nxp = 0;
6959         return NULL;
6960     }
6961 }
6962
6963 #endif /* USE_LOCALE_COLLATE */
6964
6965 /*
6966 =for apidoc sv_gets
6967
6968 Get a line from the filehandle and store it into the SV, optionally
6969 appending to the currently-stored string.
6970
6971 =cut
6972 */
6973
6974 char *
6975 Perl_sv_gets(pTHX_ register SV *const sv, register PerlIO *const fp, I32 append)
6976 {
6977     dVAR;
6978     const char *rsptr;
6979     STRLEN rslen;
6980     register STDCHAR rslast;
6981     register STDCHAR *bp;
6982     register I32 cnt;
6983     I32 i = 0;
6984     I32 rspara = 0;
6985
6986     PERL_ARGS_ASSERT_SV_GETS;
6987
6988     if (SvTHINKFIRST(sv))
6989         sv_force_normal_flags(sv, append ? 0 : SV_COW_DROP_PV);
6990     /* XXX. If you make this PVIV, then copy on write can copy scalars read
6991        from <>.
6992        However, perlbench says it's slower, because the existing swipe code
6993        is faster than copy on write.
6994        Swings and roundabouts.  */
6995     SvUPGRADE(sv, SVt_PV);
6996
6997     SvSCREAM_off(sv);
6998
6999     if (append) {
7000         if (PerlIO_isutf8(fp)) {
7001             if (!SvUTF8(sv)) {
7002                 sv_utf8_upgrade_nomg(sv);
7003                 sv_pos_u2b(sv,&append,0);
7004             }
7005         } else if (SvUTF8(sv)) {
7006             SV * const tsv = newSV(0);
7007             sv_gets(tsv, fp, 0);
7008             sv_utf8_upgrade_nomg(tsv);
7009             SvCUR_set(sv,append);
7010             sv_catsv(sv,tsv);
7011             sv_free(tsv);
7012             goto return_string_or_null;
7013         }
7014     }
7015
7016     SvPOK_only(sv);
7017     if (PerlIO_isutf8(fp))
7018         SvUTF8_on(sv);
7019
7020     if (IN_PERL_COMPILETIME) {
7021         /* we always read code in line mode */
7022         rsptr = "\n";
7023         rslen = 1;
7024     }
7025     else if (RsSNARF(PL_rs)) {
7026         /* If it is a regular disk file use size from stat() as estimate
7027            of amount we are going to read -- may result in mallocing
7028            more memory than we really need if the layers below reduce
7029            the size we read (e.g. CRLF or a gzip layer).
7030          */
7031         Stat_t st;
7032         if (!PerlLIO_fstat(PerlIO_fileno(fp), &st) && S_ISREG(st.st_mode))  {
7033             const Off_t offset = PerlIO_tell(fp);
7034             if (offset != (Off_t) -1 && st.st_size + append > offset) {
7035                 (void) SvGROW(sv, (STRLEN)((st.st_size - offset) + append + 1));
7036             }
7037         }
7038         rsptr = NULL;
7039         rslen = 0;
7040     }
7041     else if (RsRECORD(PL_rs)) {
7042       I32 bytesread;
7043       char *buffer;
7044       U32 recsize;
7045 #ifdef VMS
7046       int fd;
7047 #endif
7048
7049       /* Grab the size of the record we're getting */
7050       recsize = SvUV(SvRV(PL_rs)); /* RsRECORD() guarantees > 0. */
7051       buffer = SvGROW(sv, (STRLEN)(recsize + append + 1)) + append;
7052       /* Go yank in */
7053 #ifdef VMS
7054       /* VMS wants read instead of fread, because fread doesn't respect */
7055       /* RMS record boundaries. This is not necessarily a good thing to be */
7056       /* doing, but we've got no other real choice - except avoid stdio
7057          as implementation - perhaps write a :vms layer ?
7058        */
7059       fd = PerlIO_fileno(fp);
7060       if (fd == -1) { /* in-memory file from PerlIO::Scalar */
7061           bytesread = PerlIO_read(fp, buffer, recsize);
7062       }
7063       else {
7064           bytesread = PerlLIO_read(fd, buffer, recsize);
7065       }
7066 #else
7067       bytesread = PerlIO_read(fp, buffer, recsize);
7068 #endif
7069       if (bytesread < 0)
7070           bytesread = 0;
7071       SvCUR_set(sv, bytesread + append);
7072       buffer[bytesread] = '\0';
7073       goto return_string_or_null;
7074     }
7075     else if (RsPARA(PL_rs)) {
7076         rsptr = "\n\n";
7077         rslen = 2;
7078         rspara = 1;
7079     }
7080     else {
7081         /* Get $/ i.e. PL_rs into same encoding as stream wants */
7082         if (PerlIO_isutf8(fp)) {
7083             rsptr = SvPVutf8(PL_rs, rslen);
7084         }
7085         else {
7086             if (SvUTF8(PL_rs)) {
7087                 if (!sv_utf8_downgrade(PL_rs, TRUE)) {
7088                     Perl_croak(aTHX_ "Wide character in $/");
7089                 }
7090             }
7091             rsptr = SvPV_const(PL_rs, rslen);
7092         }
7093     }
7094
7095     rslast = rslen ? rsptr[rslen - 1] : '\0';
7096
7097     if (rspara) {               /* have to do this both before and after */
7098         do {                    /* to make sure file boundaries work right */
7099             if (PerlIO_eof(fp))
7100                 return 0;
7101             i = PerlIO_getc(fp);
7102             if (i != '\n') {
7103                 if (i == -1)
7104                     return 0;
7105                 PerlIO_ungetc(fp,i);
7106                 break;
7107             }
7108         } while (i != EOF);
7109     }
7110
7111     /* See if we know enough about I/O mechanism to cheat it ! */
7112
7113     /* This used to be #ifdef test - it is made run-time test for ease
7114        of abstracting out stdio interface. One call should be cheap
7115        enough here - and may even be a macro allowing compile
7116        time optimization.
7117      */
7118
7119     if (PerlIO_fast_gets(fp)) {
7120
7121     /*
7122      * We're going to steal some values from the stdio struct
7123      * and put EVERYTHING in the innermost loop into registers.
7124      */
7125     register STDCHAR *ptr;
7126     STRLEN bpx;
7127     I32 shortbuffered;
7128
7129 #if defined(VMS) && defined(PERLIO_IS_STDIO)
7130     /* An ungetc()d char is handled separately from the regular
7131      * buffer, so we getc() it back out and stuff it in the buffer.
7132      */
7133     i = PerlIO_getc(fp);
7134     if (i == EOF) return 0;
7135     *(--((*fp)->_ptr)) = (unsigned char) i;
7136     (*fp)->_cnt++;
7137 #endif
7138
7139     /* Here is some breathtakingly efficient cheating */
7140
7141     cnt = PerlIO_get_cnt(fp);                   /* get count into register */
7142     /* make sure we have the room */
7143     if ((I32)(SvLEN(sv) - append) <= cnt + 1) {
7144         /* Not room for all of it
7145            if we are looking for a separator and room for some
7146          */
7147         if (rslen && cnt > 80 && (I32)SvLEN(sv) > append) {
7148             /* just process what we have room for */
7149             shortbuffered = cnt - SvLEN(sv) + append + 1;
7150             cnt -= shortbuffered;
7151         }
7152         else {
7153             shortbuffered = 0;
7154             /* remember that cnt can be negative */
7155             SvGROW(sv, (STRLEN)(append + (cnt <= 0 ? 2 : (cnt + 1))));
7156         }
7157     }
7158     else
7159         shortbuffered = 0;
7160     bp = (STDCHAR*)SvPVX_const(sv) + append;  /* move these two too to registers */
7161     ptr = (STDCHAR*)PerlIO_get_ptr(fp);
7162     DEBUG_P(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
7163         "Screamer: entering, ptr=%"UVuf", cnt=%ld\n",PTR2UV(ptr),(long)cnt));
7164     DEBUG_P(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
7165         "Screamer: entering: PerlIO * thinks ptr=%"UVuf", cnt=%ld, base=%"UVuf"\n",
7166                PTR2UV(PerlIO_get_ptr(fp)), (long)PerlIO_get_cnt(fp),
7167                PTR2UV(PerlIO_has_base(fp) ? PerlIO_get_base(fp) : 0)));
7168     for (;;) {
7169       screamer:
7170         if (cnt > 0) {
7171             if (rslen) {
7172                 while (cnt > 0) {                    /* this     |  eat */
7173                     cnt--;
7174                     if ((*bp++ = *ptr++) == rslast)  /* really   |  dust */
7175                         goto thats_all_folks;        /* screams  |  sed :-) */
7176                 }
7177             }
7178             else {
7179                 Copy(ptr, bp, cnt, char);            /* this     |  eat */
7180                 bp += cnt;                           /* screams  |  dust */
7181                 ptr += cnt;                          /* louder   |  sed :-) */
7182                 cnt = 0;
7183             }
7184         }
7185         
7186         if (shortbuffered) {            /* oh well, must extend */
7187             cnt = shortbuffered;
7188             shortbuffered = 0;
7189             bpx = bp - (STDCHAR*)SvPVX_const(sv); /* box up before relocation */
7190             SvCUR_set(sv, bpx);
7191             SvGROW(sv, SvLEN(sv) + append + cnt + 2);
7192             bp = (STDCHAR*)SvPVX_const(sv) + bpx; /* unbox after relocation */
7193             continue;
7194         }
7195
7196         DEBUG_P(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
7197                               "Screamer: going to getc, ptr=%"UVuf", cnt=%ld\n",
7198                               PTR2UV(ptr),(long)cnt));
7199         PerlIO_set_ptrcnt(fp, (STDCHAR*)ptr, cnt); /* deregisterize cnt and ptr */
7200 #if 0
7201         DEBUG_P(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
7202             "Screamer: pre: FILE * thinks ptr=%"UVuf", cnt=%ld, base=%"UVuf"\n",
7203             PTR2UV(PerlIO_get_ptr(fp)), (long)PerlIO_get_cnt(fp),
7204             PTR2UV(PerlIO_has_base (fp) ? PerlIO_get_base(fp) : 0)));
7205 #endif
7206         /* This used to call 'filbuf' in stdio form, but as that behaves like
7207            getc when cnt <= 0 we use PerlIO_getc here to avoid introducing
7208            another abstraction.  */
7209         i   = PerlIO_getc(fp);          /* get more characters */
7210 #if 0
7211         DEBUG_P(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
7212             "Screamer: post: FILE * thinks ptr=%"UVuf", cnt=%ld, base=%"UVuf"\n",
7213             PTR2UV(PerlIO_get_ptr(fp)), (long)PerlIO_get_cnt(fp),
7214             PTR2UV(PerlIO_has_base (fp) ? PerlIO_get_base(fp) : 0)));
7215 #endif
7216         cnt = PerlIO_get_cnt(fp);
7217         ptr = (STDCHAR*)PerlIO_get_ptr(fp);     /* reregisterize cnt and ptr */
7218         DEBUG_P(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
7219             "Screamer: after getc, ptr=%"UVuf", cnt=%ld\n",PTR2UV(ptr),(long)cnt));
7220
7221         if (i == EOF)                   /* all done for ever? */
7222             goto thats_really_all_folks;
7223
7224         bpx = bp - (STDCHAR*)SvPVX_const(sv);   /* box up before relocation */
7225         SvCUR_set(sv, bpx);
7226         SvGROW(sv, bpx + cnt + 2);
7227         bp = (STDCHAR*)SvPVX_const(sv) + bpx;   /* unbox after relocation */
7228
7229         *bp++ = (STDCHAR)i;             /* store character from PerlIO_getc */
7230
7231         if (rslen && (STDCHAR)i == rslast)  /* all done for now? */
7232             goto thats_all_folks;
7233     }
7234
7235 thats_all_folks:
7236     if ((rslen > 1 && (STRLEN)(bp - (STDCHAR*)SvPVX_const(sv)) < rslen) ||
7237           memNE((char*)bp - rslen, rsptr, rslen))
7238         goto screamer;                          /* go back to the fray */
7239 thats_really_all_folks:
7240     if (shortbuffered)
7241         cnt += shortbuffered;
7242         DEBUG_P(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
7243             "Screamer: quitting, ptr=%"UVuf", cnt=%ld\n",PTR2UV(ptr),(long)cnt));
7244     PerlIO_set_ptrcnt(fp, (STDCHAR*)ptr, cnt);  /* put these back or we're in trouble */
7245     DEBUG_P(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
7246         "Screamer: end: FILE * thinks ptr=%"UVuf", cnt=%ld, base=%"UVuf"\n",
7247         PTR2UV(PerlIO_get_ptr(fp)), (long)PerlIO_get_cnt(fp),
7248         PTR2UV(PerlIO_has_base (fp) ? PerlIO_get_base(fp) : 0)));
7249     *bp = '\0';
7250     SvCUR_set(sv, bp - (STDCHAR*)SvPVX_const(sv));      /* set length */
7251     DEBUG_P(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
7252         "Screamer: done, len=%ld, string=|%.*s|\n",
7253         (long)SvCUR(sv),(int)SvCUR(sv),SvPVX_const(sv)));
7254     }
7255    else
7256     {
7257        /*The big, slow, and stupid way. */
7258 #ifdef USE_HEAP_INSTEAD_OF_STACK        /* Even slower way. */
7259         STDCHAR *buf = NULL;
7260         Newx(buf, 8192, STDCHAR);
7261         assert(buf);
7262 #else
7263         STDCHAR buf[8192];
7264 #endif
7265
7266 screamer2:
7267         if (rslen) {
7268             register const STDCHAR * const bpe = buf + sizeof(buf);
7269             bp = buf;
7270             while ((i = PerlIO_getc(fp)) != EOF && (*bp++ = (STDCHAR)i) != rslast && bp < bpe)
7271                 ; /* keep reading */
7272             cnt = bp - buf;
7273         }
7274         else {
7275             cnt = PerlIO_read(fp,(char*)buf, sizeof(buf));
7276             /* Accomodate broken VAXC compiler, which applies U8 cast to
7277              * both args of ?: operator, causing EOF to change into 255
7278              */
7279             if (cnt > 0)
7280                  i = (U8)buf[cnt - 1];
7281             else
7282                  i = EOF;
7283         }
7284
7285         if (cnt < 0)
7286             cnt = 0;  /* we do need to re-set the sv even when cnt <= 0 */
7287         if (append)
7288              sv_catpvn(sv, (char *) buf, cnt);
7289         else
7290              sv_setpvn(sv, (char *) buf, cnt);
7291
7292         if (i != EOF &&                 /* joy */
7293             (!rslen ||
7294              SvCUR(sv) < rslen ||
7295              memNE(SvPVX_const(sv) + SvCUR(sv) - rslen, rsptr, rslen)))
7296         {
7297             append = -1;
7298             /*
7299              * If we're reading from a TTY and we get a short read,
7300              * indicating that the user hit his EOF character, we need
7301              * to notice it now, because if we try to read from the TTY
7302              * again, the EOF condition will disappear.
7303              *
7304              * The comparison of cnt to sizeof(buf) is an optimization
7305              * that prevents unnecessary calls to feof().
7306              *
7307              * - jik 9/25/96
7308              */
7309             if (!(cnt < (I32)sizeof(buf) && PerlIO_eof(fp)))
7310                 goto screamer2;
7311         }
7312
7313 #ifdef USE_HEAP_INSTEAD_OF_STACK
7314         Safefree(buf);
7315 #endif
7316     }
7317
7318     if (rspara) {               /* have to do this both before and after */
7319         while (i != EOF) {      /* to make sure file boundaries work right */
7320             i = PerlIO_getc(fp);
7321             if (i != '\n') {
7322                 PerlIO_ungetc(fp,i);
7323                 break;
7324             }
7325         }
7326     }
7327
7328 return_string_or_null:
7329     return (SvCUR(sv) - append) ? SvPVX(sv) : NULL;
7330 }
7331
7332 /*
7333 =for apidoc sv_inc
7334
7335 Auto-increment of the value in the SV, doing string to numeric conversion
7336 if necessary. Handles 'get' magic and operator overloading.
7337
7338 =cut
7339 */
7340
7341 void
7342 Perl_sv_inc(pTHX_ register SV *const sv)
7343 {
7344     if (!sv)
7345         return;
7346     SvGETMAGIC(sv);
7347     sv_inc_nomg(sv);
7348 }
7349
7350 /*
7351 =for apidoc sv_inc_nomg
7352
7353 Auto-increment of the value in the SV, doing string to numeric conversion
7354 if necessary. Handles operator overloading. Skips handling 'get' magic.
7355
7356 =cut
7357 */
7358
7359 void
7360 Perl_sv_inc_nomg(pTHX_ register SV *const sv)
7361 {
7362     dVAR;
7363     register char *d;
7364     int flags;
7365
7366     if (!sv)
7367         return;
7368     if (SvTHINKFIRST(sv)) {
7369         if (SvIsCOW(sv))
7370             sv_force_normal_flags(sv, 0);
7371         if (SvREADONLY(sv)) {
7372             if (IN_PERL_RUNTIME)
7373                 Perl_croak_no_modify(aTHX);
7374         }
7375         if (SvROK(sv)) {
7376             IV i;
7377             if (SvAMAGIC(sv) && AMG_CALLun(sv,inc))
7378                 return;
7379             i = PTR2IV(SvRV(sv));
7380             sv_unref(sv);
7381             sv_setiv(sv, i);
7382         }
7383     }
7384     flags = SvFLAGS(sv);
7385     if ((flags & (SVp_NOK|SVp_IOK)) == SVp_NOK) {
7386         /* It's (privately or publicly) a float, but not tested as an
7387            integer, so test it to see. */
7388         (void) SvIV(sv);
7389         flags = SvFLAGS(sv);
7390     }
7391     if ((flags & SVf_IOK) || ((flags & (SVp_IOK | SVp_NOK)) == SVp_IOK)) {
7392         /* It's publicly an integer, or privately an integer-not-float */
7393 #ifdef PERL_PRESERVE_IVUV
7394       oops_its_int:
7395 #endif
7396         if (SvIsUV(sv)) {
7397             if (SvUVX(sv) == UV_MAX)
7398                 sv_setnv(sv, UV_MAX_P1);
7399             else
7400                 (void)SvIOK_only_UV(sv);
7401                 SvUV_set(sv, SvUVX(sv) + 1);
7402         } else {
7403             if (SvIVX(sv) == IV_MAX)
7404                 sv_setuv(sv, (UV)IV_MAX + 1);
7405             else {
7406                 (void)SvIOK_only(sv);
7407                 SvIV_set(sv, SvIVX(sv) + 1);
7408             }   
7409         }
7410         return;
7411     }
7412     if (flags & SVp_NOK) {
7413         const NV was = SvNVX(sv);
7414         if (NV_OVERFLOWS_INTEGERS_AT &&
7415             was >= NV_OVERFLOWS_INTEGERS_AT) {
7416             Perl_ck_warner(aTHX_ packWARN(WARN_IMPRECISION),
7417                            "Lost precision when incrementing %" NVff " by 1",
7418                            was);
7419         }
7420         (void)SvNOK_only(sv);
7421         SvNV_set(sv, was + 1.0);
7422         return;
7423     }
7424
7425     if (!(flags & SVp_POK) || !*SvPVX_const(sv)) {
7426         if ((flags & SVTYPEMASK) < SVt_PVIV)
7427             sv_upgrade(sv, ((flags & SVTYPEMASK) > SVt_IV ? SVt_PVIV : SVt_IV));
7428         (void)SvIOK_only(sv);
7429         SvIV_set(sv, 1);
7430         return;
7431     }
7432     d = SvPVX(sv);
7433     while (isALPHA(*d)) d++;
7434     while (isDIGIT(*d)) d++;
7435     if (d < SvEND(sv)) {
7436 #ifdef PERL_PRESERVE_IVUV
7437         /* Got to punt this as an integer if needs be, but we don't issue
7438            warnings. Probably ought to make the sv_iv_please() that does
7439            the conversion if possible, and silently.  */
7440         const int numtype = grok_number(SvPVX_const(sv), SvCUR(sv), NULL);
7441         if (numtype && !(numtype & IS_NUMBER_INFINITY)) {
7442             /* Need to try really hard to see if it's an integer.
7443                9.22337203685478e+18 is an integer.
7444                but "9.22337203685478e+18" + 0 is UV=9223372036854779904
7445                so $a="9.22337203685478e+18"; $a+0; $a++
7446                needs to be the same as $a="9.22337203685478e+18"; $a++
7447                or we go insane. */
7448         
7449             (void) sv_2iv(sv);
7450             if (SvIOK(sv))
7451                 goto oops_its_int;
7452
7453             /* sv_2iv *should* have made this an NV */
7454             if (flags & SVp_NOK) {
7455                 (void)SvNOK_only(sv);
7456                 SvNV_set(sv, SvNVX(sv) + 1.0);
7457                 return;
7458             }
7459             /* I don't think we can get here. Maybe I should assert this
7460                And if we do get here I suspect that sv_setnv will croak. NWC
7461                Fall through. */
7462 #if defined(USE_LONG_DOUBLE)
7463             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",
7464                                   SvPVX_const(sv), SvIVX(sv), SvNVX(sv)));
7465 #else
7466             DEBUG_c(PerlIO_printf(Perl_debug_log,"sv_inc punt failed to convert '%s' to IOK or NOKp, UV=0x%"UVxf" NV=%"NVgf"\n",
7467                                   SvPVX_const(sv), SvIVX(sv), SvNVX(sv)));
7468 #endif
7469         }
7470 #endif /* PERL_PRESERVE_IVUV */
7471         sv_setnv(sv,Atof(SvPVX_const(sv)) + 1.0);
7472         return;
7473     }
7474     d--;
7475     while (d >= SvPVX_const(sv)) {
7476         if (isDIGIT(*d)) {
7477             if (++*d <= '9')
7478                 return;
7479             *(d--) = '0';
7480         }
7481         else {
7482 #ifdef EBCDIC
7483             /* MKS: The original code here died if letters weren't consecutive.
7484              * at least it didn't have to worry about non-C locales.  The
7485              * new code assumes that ('z'-'a')==('Z'-'A'), letters are
7486              * arranged in order (although not consecutively) and that only
7487              * [A-Za-z] are accepted by isALPHA in the C locale.
7488              */
7489             if (*d != 'z' && *d != 'Z') {
7490                 do { ++*d; } while (!isALPHA(*d));
7491                 return;
7492             }
7493             *(d--) -= 'z' - 'a';
7494 #else
7495             ++*d;
7496             if (isALPHA(*d))
7497                 return;
7498             *(d--) -= 'z' - 'a' + 1;
7499 #endif
7500         }
7501     }
7502     /* oh,oh, the number grew */
7503     SvGROW(sv, SvCUR(sv) + 2);
7504     SvCUR_set(sv, SvCUR(sv) + 1);
7505     for (d = SvPVX(sv) + SvCUR(sv); d > SvPVX_const(sv); d--)
7506         *d = d[-1];
7507     if (isDIGIT(d[1]))
7508         *d = '1';
7509     else
7510         *d = d[1];
7511 }
7512
7513 /*
7514 =for apidoc sv_dec
7515
7516 Auto-decrement of the value in the SV, doing string to numeric conversion
7517 if necessary. Handles 'get' magic and operator overloading.
7518
7519 =cut
7520 */
7521
7522 void
7523 Perl_sv_dec(pTHX_ register SV *const sv)
7524 {
7525     dVAR;
7526     if (!sv)
7527         return;
7528     SvGETMAGIC(sv);
7529     sv_dec_nomg(sv);
7530 }
7531
7532 /*
7533 =for apidoc sv_dec_nomg
7534
7535 Auto-decrement of the value in the SV, doing string to numeric conversion
7536 if necessary. Handles operator overloading. Skips handling 'get' magic.
7537
7538 =cut
7539 */
7540
7541 void
7542 Perl_sv_dec_nomg(pTHX_ register SV *const sv)
7543 {
7544     dVAR;
7545     int flags;
7546
7547     if (!sv)
7548         return;
7549     if (SvTHINKFIRST(sv)) {
7550         if (SvIsCOW(sv))
7551             sv_force_normal_flags(sv, 0);
7552         if (SvREADONLY(sv)) {
7553             if (IN_PERL_RUNTIME)
7554                 Perl_croak_no_modify(aTHX);
7555         }
7556         if (SvROK(sv)) {
7557             IV i;
7558             if (SvAMAGIC(sv) && AMG_CALLun(sv,dec))
7559                 return;
7560             i = PTR2IV(SvRV(sv));
7561             sv_unref(sv);
7562             sv_setiv(sv, i);
7563         }
7564     }
7565     /* Unlike sv_inc we don't have to worry about string-never-numbers
7566        and keeping them magic. But we mustn't warn on punting */
7567     flags = SvFLAGS(sv);
7568     if ((flags & SVf_IOK) || ((flags & (SVp_IOK | SVp_NOK)) == SVp_IOK)) {
7569         /* It's publicly an integer, or privately an integer-not-float */
7570 #ifdef PERL_PRESERVE_IVUV
7571       oops_its_int:
7572 #endif
7573         if (SvIsUV(sv)) {
7574             if (SvUVX(sv) == 0) {
7575                 (void)SvIOK_only(sv);
7576                 SvIV_set(sv, -1);
7577             }
7578             else {
7579                 (void)SvIOK_only_UV(sv);
7580                 SvUV_set(sv, SvUVX(sv) - 1);
7581             }   
7582         } else {
7583             if (SvIVX(sv) == IV_MIN) {
7584                 sv_setnv(sv, (NV)IV_MIN);
7585                 goto oops_its_num;
7586             }
7587             else {
7588                 (void)SvIOK_only(sv);
7589                 SvIV_set(sv, SvIVX(sv) - 1);
7590             }   
7591         }
7592         return;
7593     }
7594     if (flags & SVp_NOK) {
7595     oops_its_num:
7596         {
7597             const NV was = SvNVX(sv);
7598             if (NV_OVERFLOWS_INTEGERS_AT &&
7599                 was <= -NV_OVERFLOWS_INTEGERS_AT) {
7600                 Perl_ck_warner(aTHX_ packWARN(WARN_IMPRECISION),
7601                                "Lost precision when decrementing %" NVff " by 1",
7602                                was);
7603             }
7604             (void)SvNOK_only(sv);
7605             SvNV_set(sv, was - 1.0);
7606             return;
7607         }
7608     }
7609     if (!(flags & SVp_POK)) {
7610         if ((flags & SVTYPEMASK) < SVt_PVIV)
7611             sv_upgrade(sv, ((flags & SVTYPEMASK) > SVt_IV) ? SVt_PVIV : SVt_IV);
7612         SvIV_set(sv, -1);
7613         (void)SvIOK_only(sv);
7614         return;
7615     }
7616 #ifdef PERL_PRESERVE_IVUV
7617     {
7618         const int numtype = grok_number(SvPVX_const(sv), SvCUR(sv), NULL);
7619         if (numtype && !(numtype & IS_NUMBER_INFINITY)) {
7620             /* Need to try really hard to see if it's an integer.
7621                9.22337203685478e+18 is an integer.
7622                but "9.22337203685478e+18" + 0 is UV=9223372036854779904
7623                so $a="9.22337203685478e+18"; $a+0; $a--
7624                needs to be the same as $a="9.22337203685478e+18"; $a--
7625                or we go insane. */
7626         
7627             (void) sv_2iv(sv);
7628             if (SvIOK(sv))
7629                 goto oops_its_int;
7630
7631             /* sv_2iv *should* have made this an NV */
7632             if (flags & SVp_NOK) {
7633                 (void)SvNOK_only(sv);
7634                 SvNV_set(sv, SvNVX(sv) - 1.0);
7635                 return;
7636             }
7637             /* I don't think we can get here. Maybe I should assert this
7638                And if we do get here I suspect that sv_setnv will croak. NWC
7639                Fall through. */
7640 #if defined(USE_LONG_DOUBLE)
7641             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",
7642                                   SvPVX_const(sv), SvIVX(sv), SvNVX(sv)));
7643 #else
7644             DEBUG_c(PerlIO_printf(Perl_debug_log,"sv_dec punt failed to convert '%s' to IOK or NOKp, UV=0x%"UVxf" NV=%"NVgf"\n",
7645                                   SvPVX_const(sv), SvIVX(sv), SvNVX(sv)));
7646 #endif
7647         }
7648     }
7649 #endif /* PERL_PRESERVE_IVUV */
7650     sv_setnv(sv,Atof(SvPVX_const(sv)) - 1.0);   /* punt */
7651 }
7652
7653 /* this define is used to eliminate a chunk of duplicated but shared logic
7654  * it has the suffix __SV_C to signal that it isnt API, and isnt meant to be
7655  * used anywhere but here - yves
7656  */
7657 #define PUSH_EXTEND_MORTAL__SV_C(AnSv) \
7658     STMT_START {      \
7659         EXTEND_MORTAL(1); \
7660         PL_tmps_stack[++PL_tmps_ix] = (AnSv); \
7661     } STMT_END
7662
7663 /*
7664 =for apidoc sv_mortalcopy
7665
7666 Creates a new SV which is a copy of the original SV (using C<sv_setsv>).
7667 The new SV is marked as mortal. It will be destroyed "soon", either by an
7668 explicit call to FREETMPS, or by an implicit call at places such as
7669 statement boundaries.  See also C<sv_newmortal> and C<sv_2mortal>.
7670
7671 =cut
7672 */
7673
7674 /* Make a string that will exist for the duration of the expression
7675  * evaluation.  Actually, it may have to last longer than that, but
7676  * hopefully we won't free it until it has been assigned to a
7677  * permanent location. */
7678
7679 SV *
7680 Perl_sv_mortalcopy(pTHX_ SV *const oldstr)
7681 {
7682     dVAR;
7683     register SV *sv;
7684
7685     new_SV(sv);
7686     sv_setsv(sv,oldstr);
7687     PUSH_EXTEND_MORTAL__SV_C(sv);
7688     SvTEMP_on(sv);
7689     return sv;
7690 }
7691
7692 /*
7693 =for apidoc sv_newmortal
7694
7695 Creates a new null SV which is mortal.  The reference count of the SV is
7696 set to 1. It will be destroyed "soon", either by an explicit call to
7697 FREETMPS, or by an implicit call at places such as statement boundaries.
7698 See also C<sv_mortalcopy> and C<sv_2mortal>.
7699
7700 =cut
7701 */
7702
7703 SV *
7704 Perl_sv_newmortal(pTHX)
7705 {
7706     dVAR;
7707     register SV *sv;
7708
7709     new_SV(sv);
7710     SvFLAGS(sv) = SVs_TEMP;
7711     PUSH_EXTEND_MORTAL__SV_C(sv);
7712     return sv;
7713 }
7714
7715
7716 /*
7717 =for apidoc newSVpvn_flags
7718
7719 Creates a new SV and copies a string into it.  The reference count for the
7720 SV is set to 1.  Note that if C<len> is zero, Perl will create a zero length
7721 string.  You are responsible for ensuring that the source string is at least
7722 C<len> bytes long.  If the C<s> argument is NULL the new SV will be undefined.
7723 Currently the only flag bits accepted are C<SVf_UTF8> and C<SVs_TEMP>.
7724 If C<SVs_TEMP> is set, then C<sv2mortal()> is called on the result before
7725 returning. If C<SVf_UTF8> is set, C<s> is considered to be in UTF-8 and the
7726 C<SVf_UTF8> flag will be set on the new SV.
7727 C<newSVpvn_utf8()> is a convenience wrapper for this function, defined as
7728
7729     #define newSVpvn_utf8(s, len, u)                    \
7730         newSVpvn_flags((s), (len), (u) ? SVf_UTF8 : 0)
7731
7732 =cut
7733 */
7734
7735 SV *
7736 Perl_newSVpvn_flags(pTHX_ const char *const s, const STRLEN len, const U32 flags)
7737 {
7738     dVAR;
7739     register SV *sv;
7740
7741     /* All the flags we don't support must be zero.
7742        And we're new code so I'm going to assert this from the start.  */
7743     assert(!(flags & ~(SVf_UTF8|SVs_TEMP)));
7744     new_SV(sv);
7745     sv_setpvn(sv,s,len);
7746
7747     /* This code used to a sv_2mortal(), however we now unroll the call to sv_2mortal()
7748      * and do what it does outselves here.
7749      * Since we have asserted that flags can only have the SVf_UTF8 and/or SVs_TEMP flags
7750      * set above we can use it to enable the sv flags directly (bypassing SvTEMP_on), which
7751      * in turn means we dont need to mask out the SVf_UTF8 flag below, which means that we
7752      * eleminate quite a few steps than it looks - Yves (explaining patch by gfx)
7753      */
7754
7755     SvFLAGS(sv) |= flags;
7756
7757     if(flags & SVs_TEMP){
7758         PUSH_EXTEND_MORTAL__SV_C(sv);
7759     }
7760
7761     return sv;
7762 }
7763
7764 /*
7765 =for apidoc sv_2mortal
7766
7767 Marks an existing SV as mortal.  The SV will be destroyed "soon", either
7768 by an explicit call to FREETMPS, or by an implicit call at places such as
7769 statement boundaries.  SvTEMP() is turned on which means that the SV's
7770 string buffer can be "stolen" if this SV is copied. See also C<sv_newmortal>
7771 and C<sv_mortalcopy>.
7772
7773 =cut
7774 */
7775
7776 SV *
7777 Perl_sv_2mortal(pTHX_ register SV *const sv)
7778 {
7779     dVAR;
7780     if (!sv)
7781         return NULL;
7782     if (SvREADONLY(sv) && SvIMMORTAL(sv))
7783         return sv;
7784     PUSH_EXTEND_MORTAL__SV_C(sv);
7785     SvTEMP_on(sv);
7786     return sv;
7787 }
7788
7789 /*
7790 =for apidoc newSVpv
7791
7792 Creates a new SV and copies a string into it.  The reference count for the
7793 SV is set to 1.  If C<len> is zero, Perl will compute the length using
7794 strlen().  For efficiency, consider using C<newSVpvn> instead.
7795
7796 =cut
7797 */
7798
7799 SV *
7800 Perl_newSVpv(pTHX_ const char *const s, const STRLEN len)
7801 {
7802     dVAR;
7803     register SV *sv;
7804
7805     new_SV(sv);
7806     sv_setpvn(sv, s, len || s == NULL ? len : strlen(s));
7807     return sv;
7808 }
7809
7810 /*
7811 =for apidoc newSVpvn
7812
7813 Creates a new SV and copies a string into it.  The reference count for the
7814 SV is set to 1.  Note that if C<len> is zero, Perl will create a zero length
7815 string.  You are responsible for ensuring that the source string is at least
7816 C<len> bytes long.  If the C<s> argument is NULL the new SV will be undefined.
7817
7818 =cut
7819 */
7820
7821 SV *
7822 Perl_newSVpvn(pTHX_ const char *const s, const STRLEN len)
7823 {
7824     dVAR;
7825     register SV *sv;
7826
7827     new_SV(sv);
7828     sv_setpvn(sv,s,len);
7829     return sv;
7830 }
7831
7832 /*
7833 =for apidoc newSVhek
7834
7835 Creates a new SV from the hash key structure.  It will generate scalars that
7836 point to the shared string table where possible. Returns a new (undefined)
7837 SV if the hek is NULL.
7838
7839 =cut
7840 */
7841
7842 SV *
7843 Perl_newSVhek(pTHX_ const HEK *const hek)
7844 {
7845     dVAR;
7846     if (!hek) {
7847         SV *sv;
7848
7849         new_SV(sv);
7850         return sv;
7851     }
7852
7853     if (HEK_LEN(hek) == HEf_SVKEY) {
7854         return newSVsv(*(SV**)HEK_KEY(hek));
7855     } else {
7856         const int flags = HEK_FLAGS(hek);
7857         if (flags & HVhek_WASUTF8) {
7858             /* Trouble :-)
7859                Andreas would like keys he put in as utf8 to come back as utf8
7860             */
7861             STRLEN utf8_len = HEK_LEN(hek);
7862             const U8 *as_utf8 = bytes_to_utf8 ((U8*)HEK_KEY(hek), &utf8_len);
7863             SV * const sv = newSVpvn ((const char*)as_utf8, utf8_len);
7864
7865             SvUTF8_on (sv);
7866             Safefree (as_utf8); /* bytes_to_utf8() allocates a new string */
7867             return sv;
7868         } else if (flags & (HVhek_REHASH|HVhek_UNSHARED)) {
7869             /* We don't have a pointer to the hv, so we have to replicate the
7870                flag into every HEK. This hv is using custom a hasing
7871                algorithm. Hence we can't return a shared string scalar, as
7872                that would contain the (wrong) hash value, and might get passed
7873                into an hv routine with a regular hash.
7874                Similarly, a hash that isn't using shared hash keys has to have
7875                the flag in every key so that we know not to try to call
7876                share_hek_kek on it.  */
7877
7878             SV * const sv = newSVpvn (HEK_KEY(hek), HEK_LEN(hek));
7879             if (HEK_UTF8(hek))
7880                 SvUTF8_on (sv);
7881             return sv;
7882         }
7883         /* This will be overwhelminly the most common case.  */
7884         {
7885             /* Inline most of newSVpvn_share(), because share_hek_hek() is far
7886                more efficient than sharepvn().  */
7887             SV *sv;
7888
7889             new_SV(sv);
7890             sv_upgrade(sv, SVt_PV);
7891             SvPV_set(sv, (char *)HEK_KEY(share_hek_hek(hek)));
7892             SvCUR_set(sv, HEK_LEN(hek));
7893             SvLEN_set(sv, 0);
7894             SvREADONLY_on(sv);
7895             SvFAKE_on(sv);
7896             SvPOK_on(sv);
7897             if (HEK_UTF8(hek))
7898                 SvUTF8_on(sv);
7899             return sv;
7900         }
7901     }
7902 }
7903
7904 /*
7905 =for apidoc newSVpvn_share
7906
7907 Creates a new SV with its SvPVX_const pointing to a shared string in the string
7908 table. If the string does not already exist in the table, it is created
7909 first.  Turns on READONLY and FAKE. If the C<hash> parameter is non-zero, that
7910 value is used; otherwise the hash is computed. The string's hash can be later
7911 be retrieved from the SV with the C<SvSHARED_HASH()> macro. The idea here is
7912 that as the string table is used for shared hash keys these strings will have
7913 SvPVX_const == HeKEY and hash lookup will avoid string compare.
7914
7915 =cut
7916 */
7917
7918 SV *
7919 Perl_newSVpvn_share(pTHX_ const char *src, I32 len, U32 hash)
7920 {
7921     dVAR;
7922     register SV *sv;
7923     bool is_utf8 = FALSE;
7924     const char *const orig_src = src;
7925
7926     if (len < 0) {
7927         STRLEN tmplen = -len;
7928         is_utf8 = TRUE;
7929         /* See the note in hv.c:hv_fetch() --jhi */
7930         src = (char*)bytes_from_utf8((const U8*)src, &tmplen, &is_utf8);
7931         len = tmplen;
7932     }
7933     if (!hash)
7934         PERL_HASH(hash, src, len);
7935     new_SV(sv);
7936     /* The logic for this is inlined in S_mro_get_linear_isa_dfs(), so if it
7937        changes here, update it there too.  */
7938     sv_upgrade(sv, SVt_PV);
7939     SvPV_set(sv, sharepvn(src, is_utf8?-len:len, hash));
7940     SvCUR_set(sv, len);
7941     SvLEN_set(sv, 0);
7942     SvREADONLY_on(sv);
7943     SvFAKE_on(sv);
7944     SvPOK_on(sv);
7945     if (is_utf8)
7946         SvUTF8_on(sv);
7947     if (src != orig_src)
7948         Safefree(src);
7949     return sv;
7950 }
7951
7952
7953 #if defined(PERL_IMPLICIT_CONTEXT)
7954
7955 /* pTHX_ magic can't cope with varargs, so this is a no-context
7956  * version of the main function, (which may itself be aliased to us).
7957  * Don't access this version directly.
7958  */
7959
7960 SV *
7961 Perl_newSVpvf_nocontext(const char *const pat, ...)
7962 {
7963     dTHX;
7964     register SV *sv;
7965     va_list args;
7966
7967     PERL_ARGS_ASSERT_NEWSVPVF_NOCONTEXT;
7968
7969     va_start(args, pat);
7970     sv = vnewSVpvf(pat, &args);
7971     va_end(args);
7972     return sv;
7973 }
7974 #endif
7975
7976 /*
7977 =for apidoc newSVpvf
7978
7979 Creates a new SV and initializes it with the string formatted like
7980 C<sprintf>.
7981
7982 =cut
7983 */
7984
7985 SV *
7986 Perl_newSVpvf(pTHX_ const char *const pat, ...)
7987 {
7988     register SV *sv;
7989     va_list args;
7990
7991     PERL_ARGS_ASSERT_NEWSVPVF;
7992
7993     va_start(args, pat);
7994     sv = vnewSVpvf(pat, &args);
7995     va_end(args);
7996     return sv;
7997 }
7998
7999 /* backend for newSVpvf() and newSVpvf_nocontext() */
8000
8001 SV *
8002 Perl_vnewSVpvf(pTHX_ const char *const pat, va_list *const args)
8003 {
8004     dVAR;
8005     register SV *sv;
8006
8007     PERL_ARGS_ASSERT_VNEWSVPVF;
8008
8009     new_SV(sv);
8010     sv_vsetpvfn(sv, pat, strlen(pat), args, NULL, 0, NULL);
8011     return sv;
8012 }
8013
8014 /*
8015 =for apidoc newSVnv
8016
8017 Creates a new SV and copies a floating point value into it.
8018 The reference count for the SV is set to 1.
8019
8020 =cut
8021 */
8022
8023 SV *
8024 Perl_newSVnv(pTHX_ const NV n)
8025 {
8026     dVAR;
8027     register SV *sv;
8028
8029     new_SV(sv);
8030     sv_setnv(sv,n);
8031     return sv;
8032 }
8033
8034 /*
8035 =for apidoc newSViv
8036
8037 Creates a new SV and copies an integer into it.  The reference count for the
8038 SV is set to 1.
8039
8040 =cut
8041 */
8042
8043 SV *
8044 Perl_newSViv(pTHX_ const IV i)
8045 {
8046     dVAR;
8047     register SV *sv;
8048
8049     new_SV(sv);
8050     sv_setiv(sv,i);
8051     return sv;
8052 }
8053
8054 /*
8055 =for apidoc newSVuv
8056
8057 Creates a new SV and copies an unsigned integer into it.
8058 The reference count for the SV is set to 1.
8059
8060 =cut
8061 */
8062
8063 SV *
8064 Perl_newSVuv(pTHX_ const UV u)
8065 {
8066     dVAR;
8067     register SV *sv;
8068
8069     new_SV(sv);
8070     sv_setuv(sv,u);
8071     return sv;
8072 }
8073
8074 /*
8075 =for apidoc newSV_type
8076
8077 Creates a new SV, of the type specified.  The reference count for the new SV
8078 is set to 1.
8079
8080 =cut
8081 */
8082
8083 SV *
8084 Perl_newSV_type(pTHX_ const svtype type)
8085 {
8086     register SV *sv;
8087
8088     new_SV(sv);
8089     sv_upgrade(sv, type);
8090     return sv;
8091 }
8092
8093 /*
8094 =for apidoc newRV_noinc
8095
8096 Creates an RV wrapper for an SV.  The reference count for the original
8097 SV is B<not> incremented.
8098
8099 =cut
8100 */
8101
8102 SV *
8103 Perl_newRV_noinc(pTHX_ SV *const tmpRef)
8104 {
8105     dVAR;
8106     register SV *sv = newSV_type(SVt_IV);
8107
8108     PERL_ARGS_ASSERT_NEWRV_NOINC;
8109
8110     SvTEMP_off(tmpRef);
8111     SvRV_set(sv, tmpRef);
8112     SvROK_on(sv);
8113     return sv;
8114 }
8115
8116 /* newRV_inc is the official function name to use now.
8117  * newRV_inc is in fact #defined to newRV in sv.h
8118  */
8119
8120 SV *
8121 Perl_newRV(pTHX_ SV *const sv)
8122 {
8123     dVAR;
8124
8125     PERL_ARGS_ASSERT_NEWRV;
8126
8127     return newRV_noinc(SvREFCNT_inc_simple_NN(sv));
8128 }
8129
8130 /*
8131 =for apidoc newSVsv
8132
8133 Creates a new SV which is an exact duplicate of the original SV.
8134 (Uses C<sv_setsv>).
8135
8136 =cut
8137 */
8138
8139 SV *
8140 Perl_newSVsv(pTHX_ register SV *const old)
8141 {
8142     dVAR;
8143     register SV *sv;
8144
8145     if (!old)
8146         return NULL;
8147     if (SvTYPE(old) == SVTYPEMASK) {
8148         Perl_ck_warner_d(aTHX_ packWARN(WARN_INTERNAL), "semi-panic: attempt to dup freed string");
8149         return NULL;
8150     }
8151     new_SV(sv);
8152     /* SV_GMAGIC is the default for sv_setv()
8153        SV_NOSTEAL prevents TEMP buffers being, well, stolen, and saves games
8154        with SvTEMP_off and SvTEMP_on round a call to sv_setsv.  */
8155     sv_setsv_flags(sv, old, SV_GMAGIC | SV_NOSTEAL);
8156     return sv;
8157 }
8158
8159 /*
8160 =for apidoc sv_reset
8161
8162 Underlying implementation for the C<reset> Perl function.
8163 Note that the perl-level function is vaguely deprecated.
8164
8165 =cut
8166 */
8167
8168 void
8169 Perl_sv_reset(pTHX_ register const char *s, HV *const stash)
8170 {
8171     dVAR;
8172     char todo[PERL_UCHAR_MAX+1];
8173
8174     PERL_ARGS_ASSERT_SV_RESET;
8175
8176     if (!stash)
8177         return;
8178
8179     if (!*s) {          /* reset ?? searches */
8180         MAGIC * const mg = mg_find((const SV *)stash, PERL_MAGIC_symtab);
8181         if (mg) {
8182             const U32 count = mg->mg_len / sizeof(PMOP**);
8183             PMOP **pmp = (PMOP**) mg->mg_ptr;
8184             PMOP *const *const end = pmp + count;
8185
8186             while (pmp < end) {
8187 #ifdef USE_ITHREADS
8188                 SvREADONLY_off(PL_regex_pad[(*pmp)->op_pmoffset]);
8189 #else
8190                 (*pmp)->op_pmflags &= ~PMf_USED;
8191 #endif
8192                 ++pmp;
8193             }
8194         }
8195         return;
8196     }
8197
8198     /* reset variables */
8199
8200     if (!HvARRAY(stash))
8201         return;
8202
8203     Zero(todo, 256, char);
8204     while (*s) {
8205         I32 max;
8206         I32 i = (unsigned char)*s;
8207         if (s[1] == '-') {
8208             s += 2;
8209         }
8210         max = (unsigned char)*s++;
8211         for ( ; i <= max; i++) {
8212             todo[i] = 1;
8213         }
8214         for (i = 0; i <= (I32) HvMAX(stash); i++) {
8215             HE *entry;
8216             for (entry = HvARRAY(stash)[i];
8217                  entry;
8218                  entry = HeNEXT(entry))
8219             {
8220                 register GV *gv;
8221                 register SV *sv;
8222
8223                 if (!todo[(U8)*HeKEY(entry)])
8224                     continue;
8225                 gv = MUTABLE_GV(HeVAL(entry));
8226                 sv = GvSV(gv);
8227                 if (sv) {
8228                     if (SvTHINKFIRST(sv)) {
8229                         if (!SvREADONLY(sv) && SvROK(sv))
8230                             sv_unref(sv);
8231                         /* XXX Is this continue a bug? Why should THINKFIRST
8232                            exempt us from resetting arrays and hashes?  */
8233                         continue;
8234                     }
8235                     SvOK_off(sv);
8236                     if (SvTYPE(sv) >= SVt_PV) {
8237                         SvCUR_set(sv, 0);
8238                         if (SvPVX_const(sv) != NULL)
8239                             *SvPVX(sv) = '\0';
8240                         SvTAINT(sv);
8241                     }
8242                 }
8243                 if (GvAV(gv)) {
8244                     av_clear(GvAV(gv));
8245                 }
8246                 if (GvHV(gv) && !HvNAME_get(GvHV(gv))) {
8247 #if defined(VMS)
8248                     Perl_die(aTHX_ "Can't reset %%ENV on this system");
8249 #else /* ! VMS */
8250                     hv_clear(GvHV(gv));
8251 #  if defined(USE_ENVIRON_ARRAY)
8252                     if (gv == PL_envgv)
8253                         my_clearenv();
8254 #  endif /* USE_ENVIRON_ARRAY */
8255 #endif /* VMS */
8256                 }
8257             }
8258         }
8259     }
8260 }
8261
8262 /*
8263 =for apidoc sv_2io
8264
8265 Using various gambits, try to get an IO from an SV: the IO slot if its a
8266 GV; or the recursive result if we're an RV; or the IO slot of the symbol
8267 named after the PV if we're a string.
8268
8269 =cut
8270 */
8271
8272 IO*
8273 Perl_sv_2io(pTHX_ SV *const sv)
8274 {
8275     IO* io;
8276     GV* gv;
8277
8278     PERL_ARGS_ASSERT_SV_2IO;
8279
8280     switch (SvTYPE(sv)) {
8281     case SVt_PVIO:
8282         io = MUTABLE_IO(sv);
8283         break;
8284     case SVt_PVGV:
8285         if (isGV_with_GP(sv)) {
8286             gv = MUTABLE_GV(sv);
8287             io = GvIO(gv);
8288             if (!io)
8289                 Perl_croak(aTHX_ "Bad filehandle: %s", GvNAME(gv));
8290             break;
8291         }
8292         /* FALL THROUGH */
8293     default:
8294         if (!SvOK(sv))
8295             Perl_croak(aTHX_ PL_no_usym, "filehandle");
8296         if (SvROK(sv))
8297             return sv_2io(SvRV(sv));
8298         gv = gv_fetchsv(sv, 0, SVt_PVIO);
8299         if (gv)
8300             io = GvIO(gv);
8301         else
8302             io = 0;
8303         if (!io)
8304             Perl_croak(aTHX_ "Bad filehandle: %"SVf, SVfARG(sv));
8305         break;
8306     }
8307     return io;
8308 }
8309
8310 /*
8311 =for apidoc sv_2cv
8312
8313 Using various gambits, try to get a CV from an SV; in addition, try if
8314 possible to set C<*st> and C<*gvp> to the stash and GV associated with it.
8315 The flags in C<lref> are passed to gv_fetchsv.
8316
8317 =cut
8318 */
8319
8320 CV *
8321 Perl_sv_2cv(pTHX_ SV *sv, HV **const st, GV **const gvp, const I32 lref)
8322 {
8323     dVAR;
8324     GV *gv = NULL;
8325     CV *cv = NULL;
8326
8327     PERL_ARGS_ASSERT_SV_2CV;
8328
8329     if (!sv) {
8330         *st = NULL;
8331         *gvp = NULL;
8332         return NULL;
8333     }
8334     switch (SvTYPE(sv)) {
8335     case SVt_PVCV:
8336         *st = CvSTASH(sv);
8337         *gvp = NULL;
8338         return MUTABLE_CV(sv);
8339     case SVt_PVHV:
8340     case SVt_PVAV:
8341         *st = NULL;
8342         *gvp = NULL;
8343         return NULL;
8344     case SVt_PVGV:
8345         if (isGV_with_GP(sv)) {
8346             gv = MUTABLE_GV(sv);
8347             *gvp = gv;
8348             *st = GvESTASH(gv);
8349             goto fix_gv;
8350         }
8351         /* FALL THROUGH */
8352
8353     default:
8354         if (SvROK(sv)) {
8355             SV * const *sp = &sv;       /* Used in tryAMAGICunDEREF macro. */
8356             SvGETMAGIC(sv);
8357             tryAMAGICunDEREF(to_cv);
8358
8359             sv = SvRV(sv);
8360             if (SvTYPE(sv) == SVt_PVCV) {
8361                 cv = MUTABLE_CV(sv);
8362                 *gvp = NULL;
8363                 *st = CvSTASH(cv);
8364                 return cv;
8365             }
8366             else if(isGV_with_GP(sv))
8367                 gv = MUTABLE_GV(sv);
8368             else
8369                 Perl_croak(aTHX_ "Not a subroutine reference");
8370         }
8371         else if (isGV_with_GP(sv)) {
8372             SvGETMAGIC(sv);
8373             gv = MUTABLE_GV(sv);
8374         }
8375         else
8376             gv = gv_fetchsv(sv, lref, SVt_PVCV); /* Calls get magic */
8377         *gvp = gv;
8378         if (!gv) {
8379             *st = NULL;
8380             return NULL;
8381         }
8382         /* Some flags to gv_fetchsv mean don't really create the GV  */
8383         if (!isGV_with_GP(gv)) {
8384             *st = NULL;
8385             return NULL;
8386         }
8387         *st = GvESTASH(gv);
8388     fix_gv:
8389         if (lref && !GvCVu(gv)) {
8390             SV *tmpsv;
8391             ENTER;
8392             tmpsv = newSV(0);
8393             gv_efullname3(tmpsv, gv, NULL);
8394             /* XXX this is probably not what they think they're getting.
8395              * It has the same effect as "sub name;", i.e. just a forward
8396              * declaration! */
8397             newSUB(start_subparse(FALSE, 0),
8398                    newSVOP(OP_CONST, 0, tmpsv),
8399                    NULL, NULL);
8400             LEAVE;
8401             if (!GvCVu(gv))
8402                 Perl_croak(aTHX_ "Unable to create sub named \"%"SVf"\"",
8403                            SVfARG(SvOK(sv) ? sv : &PL_sv_no));
8404         }
8405         return GvCVu(gv);
8406     }
8407 }
8408
8409 /*
8410 =for apidoc sv_true
8411
8412 Returns true if the SV has a true value by Perl's rules.
8413 Use the C<SvTRUE> macro instead, which may call C<sv_true()> or may
8414 instead use an in-line version.
8415
8416 =cut
8417 */
8418
8419 I32
8420 Perl_sv_true(pTHX_ register SV *const sv)
8421 {
8422     if (!sv)
8423         return 0;
8424     if (SvPOK(sv)) {
8425         register const XPV* const tXpv = (XPV*)SvANY(sv);
8426         if (tXpv &&
8427                 (tXpv->xpv_cur > 1 ||
8428                 (tXpv->xpv_cur && *sv->sv_u.svu_pv != '0')))
8429             return 1;
8430         else
8431             return 0;
8432     }
8433     else {
8434         if (SvIOK(sv))
8435             return SvIVX(sv) != 0;
8436         else {
8437             if (SvNOK(sv))
8438                 return SvNVX(sv) != 0.0;
8439             else
8440                 return sv_2bool(sv);
8441         }
8442     }
8443 }
8444
8445 /*
8446 =for apidoc sv_pvn_force
8447
8448 Get a sensible string out of the SV somehow.
8449 A private implementation of the C<SvPV_force> macro for compilers which
8450 can't cope with complex macro expressions. Always use the macro instead.
8451
8452 =for apidoc sv_pvn_force_flags
8453
8454 Get a sensible string out of the SV somehow.
8455 If C<flags> has C<SV_GMAGIC> bit set, will C<mg_get> on C<sv> if
8456 appropriate, else not. C<sv_pvn_force> and C<sv_pvn_force_nomg> are
8457 implemented in terms of this function.
8458 You normally want to use the various wrapper macros instead: see
8459 C<SvPV_force> and C<SvPV_force_nomg>
8460
8461 =cut
8462 */
8463
8464 char *
8465 Perl_sv_pvn_force_flags(pTHX_ SV *const sv, STRLEN *const lp, const I32 flags)
8466 {
8467     dVAR;
8468
8469     PERL_ARGS_ASSERT_SV_PVN_FORCE_FLAGS;
8470
8471     if (SvTHINKFIRST(sv) && !SvROK(sv))
8472         sv_force_normal_flags(sv, 0);
8473
8474     if (SvPOK(sv)) {
8475         if (lp)
8476             *lp = SvCUR(sv);
8477     }
8478     else {
8479         char *s;
8480         STRLEN len;
8481  
8482         if (SvREADONLY(sv) && !(flags & SV_MUTABLE_RETURN)) {
8483             const char * const ref = sv_reftype(sv,0);
8484             if (PL_op)
8485                 Perl_croak(aTHX_ "Can't coerce readonly %s to string in %s",
8486                            ref, OP_DESC(PL_op));
8487             else
8488                 Perl_croak(aTHX_ "Can't coerce readonly %s to string", ref);
8489         }
8490         if ((SvTYPE(sv) > SVt_PVLV && SvTYPE(sv) != SVt_PVFM)
8491             || isGV_with_GP(sv))
8492             Perl_croak(aTHX_ "Can't coerce %s to string in %s", sv_reftype(sv,0),
8493                 OP_DESC(PL_op));
8494         s = sv_2pv_flags(sv, &len, flags);
8495         if (lp)
8496             *lp = len;
8497
8498         if (s != SvPVX_const(sv)) {     /* Almost, but not quite, sv_setpvn() */
8499             if (SvROK(sv))
8500                 sv_unref(sv);
8501             SvUPGRADE(sv, SVt_PV);              /* Never FALSE */
8502             SvGROW(sv, len + 1);
8503             Move(s,SvPVX(sv),len,char);
8504             SvCUR_set(sv, len);
8505             SvPVX(sv)[len] = '\0';
8506         }
8507         if (!SvPOK(sv)) {
8508             SvPOK_on(sv);               /* validate pointer */
8509             SvTAINT(sv);
8510             DEBUG_c(PerlIO_printf(Perl_debug_log, "0x%"UVxf" 2pv(%s)\n",
8511                                   PTR2UV(sv),SvPVX_const(sv)));
8512         }
8513     }
8514     return SvPVX_mutable(sv);
8515 }
8516
8517 /*
8518 =for apidoc sv_pvbyten_force
8519
8520 The backend for the C<SvPVbytex_force> macro. Always use the macro instead.
8521
8522 =cut
8523 */
8524
8525 char *
8526 Perl_sv_pvbyten_force(pTHX_ SV *const sv, STRLEN *const lp)
8527 {
8528     PERL_ARGS_ASSERT_SV_PVBYTEN_FORCE;
8529
8530     sv_pvn_force(sv,lp);
8531     sv_utf8_downgrade(sv,0);
8532     *lp = SvCUR(sv);
8533     return SvPVX(sv);
8534 }
8535
8536 /*
8537 =for apidoc sv_pvutf8n_force
8538
8539 The backend for the C<SvPVutf8x_force> macro. Always use the macro instead.
8540
8541 =cut
8542 */
8543
8544 char *
8545 Perl_sv_pvutf8n_force(pTHX_ SV *const sv, STRLEN *const lp)
8546 {
8547     PERL_ARGS_ASSERT_SV_PVUTF8N_FORCE;
8548
8549     sv_pvn_force(sv,lp);
8550     sv_utf8_upgrade(sv);
8551     *lp = SvCUR(sv);
8552     return SvPVX(sv);
8553 }
8554
8555 /*
8556 =for apidoc sv_reftype
8557
8558 Returns a string describing what the SV is a reference to.
8559
8560 =cut
8561 */
8562
8563 const char *
8564 Perl_sv_reftype(pTHX_ const SV *const sv, const int ob)
8565 {
8566     PERL_ARGS_ASSERT_SV_REFTYPE;
8567
8568     /* The fact that I don't need to downcast to char * everywhere, only in ?:
8569        inside return suggests a const propagation bug in g++.  */
8570     if (ob && SvOBJECT(sv)) {
8571         char * const name = HvNAME_get(SvSTASH(sv));
8572         return name ? name : (char *) "__ANON__";
8573     }
8574     else {
8575         switch (SvTYPE(sv)) {
8576         case SVt_NULL:
8577         case SVt_IV:
8578         case SVt_NV:
8579         case SVt_PV:
8580         case SVt_PVIV:
8581         case SVt_PVNV:
8582         case SVt_PVMG:
8583                                 if (SvVOK(sv))
8584                                     return "VSTRING";
8585                                 if (SvROK(sv))
8586                                     return "REF";
8587                                 else
8588                                     return "SCALAR";
8589
8590         case SVt_PVLV:          return (char *)  (SvROK(sv) ? "REF"
8591                                 /* tied lvalues should appear to be
8592                                  * scalars for backwards compatitbility */
8593                                 : (LvTYPE(sv) == 't' || LvTYPE(sv) == 'T')
8594                                     ? "SCALAR" : "LVALUE");
8595         case SVt_PVAV:          return "ARRAY";
8596         case SVt_PVHV:          return "HASH";
8597         case SVt_PVCV:          return "CODE";
8598         case SVt_PVGV:          return (char *) (isGV_with_GP(sv)
8599                                     ? "GLOB" : "SCALAR");
8600         case SVt_PVFM:          return "FORMAT";
8601         case SVt_PVIO:          return "IO";
8602         case SVt_BIND:          return "BIND";
8603         case SVt_REGEXP:        return "REGEXP"; 
8604         default:                return "UNKNOWN";
8605         }
8606     }
8607 }
8608
8609 /*
8610 =for apidoc sv_isobject
8611
8612 Returns a boolean indicating whether the SV is an RV pointing to a blessed
8613 object.  If the SV is not an RV, or if the object is not blessed, then this
8614 will return false.
8615
8616 =cut
8617 */
8618
8619 int
8620 Perl_sv_isobject(pTHX_ SV *sv)
8621 {
8622     if (!sv)
8623         return 0;
8624     SvGETMAGIC(sv);
8625     if (!SvROK(sv))
8626         return 0;
8627     sv = SvRV(sv);
8628     if (!SvOBJECT(sv))
8629         return 0;
8630     return 1;
8631 }
8632
8633 /*
8634 =for apidoc sv_isa
8635
8636 Returns a boolean indicating whether the SV is blessed into the specified
8637 class.  This does not check for subtypes; use C<sv_derived_from> to verify
8638 an inheritance relationship.
8639
8640 =cut
8641 */
8642
8643 int
8644 Perl_sv_isa(pTHX_ SV *sv, const char *const name)
8645 {
8646     const char *hvname;
8647
8648     PERL_ARGS_ASSERT_SV_ISA;
8649
8650     if (!sv)
8651         return 0;
8652     SvGETMAGIC(sv);
8653     if (!SvROK(sv))
8654         return 0;
8655     sv = SvRV(sv);
8656     if (!SvOBJECT(sv))
8657         return 0;
8658     hvname = HvNAME_get(SvSTASH(sv));
8659     if (!hvname)
8660         return 0;
8661
8662     return strEQ(hvname, name);
8663 }
8664
8665 /*
8666 =for apidoc newSVrv
8667
8668 Creates a new SV for the RV, C<rv>, to point to.  If C<rv> is not an RV then
8669 it will be upgraded to one.  If C<classname> is non-null then the new SV will
8670 be blessed in the specified package.  The new SV is returned and its
8671 reference count is 1.
8672
8673 =cut
8674 */
8675
8676 SV*
8677 Perl_newSVrv(pTHX_ SV *const rv, const char *const classname)
8678 {
8679     dVAR;
8680     SV *sv;
8681
8682     PERL_ARGS_ASSERT_NEWSVRV;
8683
8684     new_SV(sv);
8685
8686     SV_CHECK_THINKFIRST_COW_DROP(rv);
8687     (void)SvAMAGIC_off(rv);
8688
8689     if (SvTYPE(rv) >= SVt_PVMG) {
8690         const U32 refcnt = SvREFCNT(rv);
8691         SvREFCNT(rv) = 0;
8692         sv_clear(rv);
8693         SvFLAGS(rv) = 0;
8694         SvREFCNT(rv) = refcnt;
8695
8696         sv_upgrade(rv, SVt_IV);
8697     } else if (SvROK(rv)) {
8698         SvREFCNT_dec(SvRV(rv));
8699     } else {
8700         prepare_SV_for_RV(rv);
8701     }
8702
8703     SvOK_off(rv);
8704     SvRV_set(rv, sv);
8705     SvROK_on(rv);
8706
8707     if (classname) {
8708         HV* const stash = gv_stashpv(classname, GV_ADD);
8709         (void)sv_bless(rv, stash);
8710     }
8711     return sv;
8712 }
8713
8714 /*
8715 =for apidoc sv_setref_pv
8716
8717 Copies a pointer into a new SV, optionally blessing the SV.  The C<rv>
8718 argument will be upgraded to an RV.  That RV will be modified to point to
8719 the new SV.  If the C<pv> argument is NULL then C<PL_sv_undef> will be placed
8720 into the SV.  The C<classname> argument indicates the package for the
8721 blessing.  Set C<classname> to C<NULL> to avoid the blessing.  The new SV
8722 will have a reference count of 1, and the RV will be returned.
8723
8724 Do not use with other Perl types such as HV, AV, SV, CV, because those
8725 objects will become corrupted by the pointer copy process.
8726
8727 Note that C<sv_setref_pvn> copies the string while this copies the pointer.
8728
8729 =cut
8730 */
8731
8732 SV*
8733 Perl_sv_setref_pv(pTHX_ SV *const rv, const char *const classname, void *const pv)
8734 {
8735     dVAR;
8736
8737     PERL_ARGS_ASSERT_SV_SETREF_PV;
8738
8739     if (!pv) {
8740         sv_setsv(rv, &PL_sv_undef);
8741         SvSETMAGIC(rv);
8742     }
8743     else
8744         sv_setiv(newSVrv(rv,classname), PTR2IV(pv));
8745     return rv;
8746 }
8747
8748 /*
8749 =for apidoc sv_setref_iv
8750
8751 Copies an integer into a new SV, optionally blessing the SV.  The C<rv>
8752 argument will be upgraded to an RV.  That RV will be modified to point to
8753 the new SV.  The C<classname> argument indicates the package for the
8754 blessing.  Set C<classname> to C<NULL> to avoid the blessing.  The new SV
8755 will have a reference count of 1, and the RV will be returned.
8756
8757 =cut
8758 */
8759
8760 SV*
8761 Perl_sv_setref_iv(pTHX_ SV *const rv, const char *const classname, const IV iv)
8762 {
8763     PERL_ARGS_ASSERT_SV_SETREF_IV;
8764
8765     sv_setiv(newSVrv(rv,classname), iv);
8766     return rv;
8767 }
8768
8769 /*
8770 =for apidoc sv_setref_uv
8771
8772 Copies an unsigned integer into a new SV, optionally blessing the SV.  The C<rv>
8773 argument will be upgraded to an RV.  That RV will be modified to point to
8774 the new SV.  The C<classname> argument indicates the package for the
8775 blessing.  Set C<classname> to C<NULL> to avoid the blessing.  The new SV
8776 will have a reference count of 1, and the RV will be returned.
8777
8778 =cut
8779 */
8780
8781 SV*
8782 Perl_sv_setref_uv(pTHX_ SV *const rv, const char *const classname, const UV uv)
8783 {
8784     PERL_ARGS_ASSERT_SV_SETREF_UV;
8785
8786     sv_setuv(newSVrv(rv,classname), uv);
8787     return rv;
8788 }
8789
8790 /*
8791 =for apidoc sv_setref_nv
8792
8793 Copies a double into a new SV, optionally blessing the SV.  The C<rv>
8794 argument will be upgraded to an RV.  That RV will be modified to point to
8795 the new SV.  The C<classname> argument indicates the package for the
8796 blessing.  Set C<classname> to C<NULL> to avoid the blessing.  The new SV
8797 will have a reference count of 1, and the RV will be returned.
8798
8799 =cut
8800 */
8801
8802 SV*
8803 Perl_sv_setref_nv(pTHX_ SV *const rv, const char *const classname, const NV nv)
8804 {
8805     PERL_ARGS_ASSERT_SV_SETREF_NV;
8806
8807     sv_setnv(newSVrv(rv,classname), nv);
8808     return rv;
8809 }
8810
8811 /*
8812 =for apidoc sv_setref_pvn
8813
8814 Copies a string into a new SV, optionally blessing the SV.  The length of the
8815 string must be specified with C<n>.  The C<rv> argument will be upgraded to
8816 an RV.  That RV will be modified to point to the new SV.  The C<classname>
8817 argument indicates the package for the blessing.  Set C<classname> to
8818 C<NULL> to avoid the blessing.  The new SV will have a reference count
8819 of 1, and the RV will be returned.
8820
8821 Note that C<sv_setref_pv> copies the pointer while this copies the string.
8822
8823 =cut
8824 */
8825
8826 SV*
8827 Perl_sv_setref_pvn(pTHX_ SV *const rv, const char *const classname,
8828                    const char *const pv, const STRLEN n)
8829 {
8830     PERL_ARGS_ASSERT_SV_SETREF_PVN;
8831
8832     sv_setpvn(newSVrv(rv,classname), pv, n);
8833     return rv;
8834 }
8835
8836 /*
8837 =for apidoc sv_bless
8838
8839 Blesses an SV into a specified package.  The SV must be an RV.  The package
8840 must be designated by its stash (see C<gv_stashpv()>).  The reference count
8841 of the SV is unaffected.
8842
8843 =cut
8844 */
8845
8846 SV*
8847 Perl_sv_bless(pTHX_ SV *const sv, HV *const stash)
8848 {
8849     dVAR;
8850     SV *tmpRef;
8851
8852     PERL_ARGS_ASSERT_SV_BLESS;
8853
8854     if (!SvROK(sv))
8855         Perl_croak(aTHX_ "Can't bless non-reference value");
8856     tmpRef = SvRV(sv);
8857     if (SvFLAGS(tmpRef) & (SVs_OBJECT|SVf_READONLY)) {
8858         if (SvIsCOW(tmpRef))
8859             sv_force_normal_flags(tmpRef, 0);
8860         if (SvREADONLY(tmpRef))
8861             Perl_croak_no_modify(aTHX);
8862         if (SvOBJECT(tmpRef)) {
8863             if (SvTYPE(tmpRef) != SVt_PVIO)
8864                 --PL_sv_objcount;
8865             SvREFCNT_dec(SvSTASH(tmpRef));
8866         }
8867     }
8868     SvOBJECT_on(tmpRef);
8869     if (SvTYPE(tmpRef) != SVt_PVIO)
8870         ++PL_sv_objcount;
8871     SvUPGRADE(tmpRef, SVt_PVMG);
8872     SvSTASH_set(tmpRef, MUTABLE_HV(SvREFCNT_inc_simple(stash)));
8873
8874     if (Gv_AMG(stash))
8875         SvAMAGIC_on(sv);
8876     else
8877         (void)SvAMAGIC_off(sv);
8878
8879     if(SvSMAGICAL(tmpRef))
8880         if(mg_find(tmpRef, PERL_MAGIC_ext) || mg_find(tmpRef, PERL_MAGIC_uvar))
8881             mg_set(tmpRef);
8882
8883
8884
8885     return sv;
8886 }
8887
8888 /* Downgrades a PVGV to a PVMG.
8889  */
8890
8891 STATIC void
8892 S_sv_unglob(pTHX_ SV *const sv)
8893 {
8894     dVAR;
8895     void *xpvmg;
8896     HV *stash;
8897     SV * const temp = sv_newmortal();
8898
8899     PERL_ARGS_ASSERT_SV_UNGLOB;
8900
8901     assert(SvTYPE(sv) == SVt_PVGV);
8902     SvFAKE_off(sv);
8903     gv_efullname3(temp, MUTABLE_GV(sv), "*");
8904
8905     if (GvGP(sv)) {
8906         if(GvCVu((const GV *)sv) && (stash = GvSTASH(MUTABLE_GV(sv)))
8907            && HvNAME_get(stash))
8908             mro_method_changed_in(stash);
8909         gp_free(MUTABLE_GV(sv));
8910     }
8911     if (GvSTASH(sv)) {
8912         sv_del_backref(MUTABLE_SV(GvSTASH(sv)), sv);
8913         GvSTASH(sv) = NULL;
8914     }
8915     GvMULTI_off(sv);
8916     if (GvNAME_HEK(sv)) {
8917         unshare_hek(GvNAME_HEK(sv));
8918     }
8919     isGV_with_GP_off(sv);
8920
8921     /* need to keep SvANY(sv) in the right arena */
8922     xpvmg = new_XPVMG();
8923     StructCopy(SvANY(sv), xpvmg, XPVMG);
8924     del_XPVGV(SvANY(sv));
8925     SvANY(sv) = xpvmg;
8926
8927     SvFLAGS(sv) &= ~SVTYPEMASK;
8928     SvFLAGS(sv) |= SVt_PVMG;
8929
8930     /* Intentionally not calling any local SET magic, as this isn't so much a
8931        set operation as merely an internal storage change.  */
8932     sv_setsv_flags(sv, temp, 0);
8933 }
8934
8935 /*
8936 =for apidoc sv_unref_flags
8937
8938 Unsets the RV status of the SV, and decrements the reference count of
8939 whatever was being referenced by the RV.  This can almost be thought of
8940 as a reversal of C<newSVrv>.  The C<cflags> argument can contain
8941 C<SV_IMMEDIATE_UNREF> to force the reference count to be decremented
8942 (otherwise the decrementing is conditional on the reference count being
8943 different from one or the reference being a readonly SV).
8944 See C<SvROK_off>.
8945
8946 =cut
8947 */
8948
8949 void
8950 Perl_sv_unref_flags(pTHX_ SV *const ref, const U32 flags)
8951 {
8952     SV* const target = SvRV(ref);
8953
8954     PERL_ARGS_ASSERT_SV_UNREF_FLAGS;
8955
8956     if (SvWEAKREF(ref)) {
8957         sv_del_backref(target, ref);
8958         SvWEAKREF_off(ref);
8959         SvRV_set(ref, NULL);
8960         return;
8961     }
8962     SvRV_set(ref, NULL);
8963     SvROK_off(ref);
8964     /* You can't have a || SvREADONLY(target) here, as $a = $$a, where $a was
8965        assigned to as BEGIN {$a = \"Foo"} will fail.  */
8966     if (SvREFCNT(target) != 1 || (flags & SV_IMMEDIATE_UNREF))
8967         SvREFCNT_dec(target);
8968     else /* XXX Hack, but hard to make $a=$a->[1] work otherwise */
8969         sv_2mortal(target);     /* Schedule for freeing later */
8970 }
8971
8972 /*
8973 =for apidoc sv_untaint
8974
8975 Untaint an SV. Use C<SvTAINTED_off> instead.
8976 =cut
8977 */
8978
8979 void
8980 Perl_sv_untaint(pTHX_ SV *const sv)
8981 {
8982     PERL_ARGS_ASSERT_SV_UNTAINT;
8983
8984     if (SvTYPE(sv) >= SVt_PVMG && SvMAGIC(sv)) {
8985         MAGIC * const mg = mg_find(sv, PERL_MAGIC_taint);
8986         if (mg)
8987             mg->mg_len &= ~1;
8988     }
8989 }
8990
8991 /*
8992 =for apidoc sv_tainted
8993
8994 Test an SV for taintedness. Use C<SvTAINTED> instead.
8995 =cut
8996 */
8997
8998 bool
8999 Perl_sv_tainted(pTHX_ SV *const sv)
9000 {
9001     PERL_ARGS_ASSERT_SV_TAINTED;
9002
9003     if (SvTYPE(sv) >= SVt_PVMG && SvMAGIC(sv)) {
9004         const MAGIC * const mg = mg_find(sv, PERL_MAGIC_taint);
9005         if (mg && (mg->mg_len & 1) )
9006             return TRUE;
9007     }
9008     return FALSE;
9009 }
9010
9011 /*
9012 =for apidoc sv_setpviv
9013
9014 Copies an integer into the given SV, also updating its string value.
9015 Does not handle 'set' magic.  See C<sv_setpviv_mg>.
9016
9017 =cut
9018 */
9019
9020 void
9021 Perl_sv_setpviv(pTHX_ SV *const sv, const IV iv)
9022 {
9023     char buf[TYPE_CHARS(UV)];
9024     char *ebuf;
9025     char * const ptr = uiv_2buf(buf, iv, 0, 0, &ebuf);
9026
9027     PERL_ARGS_ASSERT_SV_SETPVIV;
9028
9029     sv_setpvn(sv, ptr, ebuf - ptr);
9030 }
9031
9032 /*
9033 =for apidoc sv_setpviv_mg
9034
9035 Like C<sv_setpviv>, but also handles 'set' magic.
9036
9037 =cut
9038 */
9039
9040 void
9041 Perl_sv_setpviv_mg(pTHX_ SV *const sv, const IV iv)
9042 {
9043     PERL_ARGS_ASSERT_SV_SETPVIV_MG;
9044
9045     sv_setpviv(sv, iv);
9046     SvSETMAGIC(sv);
9047 }
9048
9049 #if defined(PERL_IMPLICIT_CONTEXT)
9050
9051 /* pTHX_ magic can't cope with varargs, so this is a no-context
9052  * version of the main function, (which may itself be aliased to us).
9053  * Don't access this version directly.
9054  */
9055
9056 void
9057 Perl_sv_setpvf_nocontext(SV *const sv, const char *const pat, ...)
9058 {
9059     dTHX;
9060     va_list args;
9061
9062     PERL_ARGS_ASSERT_SV_SETPVF_NOCONTEXT;
9063
9064     va_start(args, pat);
9065     sv_vsetpvf(sv, pat, &args);
9066     va_end(args);
9067 }
9068
9069 /* pTHX_ magic can't cope with varargs, so this is a no-context
9070  * version of the main function, (which may itself be aliased to us).
9071  * Don't access this version directly.
9072  */
9073
9074 void
9075 Perl_sv_setpvf_mg_nocontext(SV *const sv, const char *const pat, ...)
9076 {
9077     dTHX;
9078     va_list args;
9079
9080     PERL_ARGS_ASSERT_SV_SETPVF_MG_NOCONTEXT;
9081
9082     va_start(args, pat);
9083     sv_vsetpvf_mg(sv, pat, &args);
9084     va_end(args);
9085 }
9086 #endif
9087
9088 /*
9089 =for apidoc sv_setpvf
9090
9091 Works like C<sv_catpvf> but copies the text into the SV instead of
9092 appending it.  Does not handle 'set' magic.  See C<sv_setpvf_mg>.
9093
9094 =cut
9095 */
9096
9097 void
9098 Perl_sv_setpvf(pTHX_ SV *const sv, const char *const pat, ...)
9099 {
9100     va_list args;
9101
9102     PERL_ARGS_ASSERT_SV_SETPVF;
9103
9104     va_start(args, pat);
9105     sv_vsetpvf(sv, pat, &args);
9106     va_end(args);
9107 }
9108
9109 /*
9110 =for apidoc sv_vsetpvf
9111
9112 Works like C<sv_vcatpvf> but copies the text into the SV instead of
9113 appending it.  Does not handle 'set' magic.  See C<sv_vsetpvf_mg>.
9114
9115 Usually used via its frontend C<sv_setpvf>.
9116
9117 =cut
9118 */
9119
9120 void
9121 Perl_sv_vsetpvf(pTHX_ SV *const sv, const char *const pat, va_list *const args)
9122 {
9123     PERL_ARGS_ASSERT_SV_VSETPVF;
9124
9125     sv_vsetpvfn(sv, pat, strlen(pat), args, NULL, 0, NULL);
9126 }
9127
9128 /*
9129 =for apidoc sv_setpvf_mg
9130
9131 Like C<sv_setpvf>, but also handles 'set' magic.
9132
9133 =cut
9134 */
9135
9136 void
9137 Perl_sv_setpvf_mg(pTHX_ SV *const sv, const char *const pat, ...)
9138 {
9139     va_list args;
9140
9141     PERL_ARGS_ASSERT_SV_SETPVF_MG;
9142
9143     va_start(args, pat);
9144     sv_vsetpvf_mg(sv, pat, &args);
9145     va_end(args);
9146 }
9147
9148 /*
9149 =for apidoc sv_vsetpvf_mg
9150
9151 Like C<sv_vsetpvf>, but also handles 'set' magic.
9152
9153 Usually used via its frontend C<sv_setpvf_mg>.
9154
9155 =cut
9156 */
9157
9158 void
9159 Perl_sv_vsetpvf_mg(pTHX_ SV *const sv, const char *const pat, va_list *const args)
9160 {
9161     PERL_ARGS_ASSERT_SV_VSETPVF_MG;
9162
9163     sv_vsetpvfn(sv, pat, strlen(pat), args, NULL, 0, NULL);
9164     SvSETMAGIC(sv);
9165 }
9166
9167 #if defined(PERL_IMPLICIT_CONTEXT)
9168
9169 /* pTHX_ magic can't cope with varargs, so this is a no-context
9170  * version of the main function, (which may itself be aliased to us).
9171  * Don't access this version directly.
9172  */
9173
9174 void
9175 Perl_sv_catpvf_nocontext(SV *const sv, const char *const pat, ...)
9176 {
9177     dTHX;
9178     va_list args;
9179
9180     PERL_ARGS_ASSERT_SV_CATPVF_NOCONTEXT;
9181
9182     va_start(args, pat);
9183     sv_vcatpvf(sv, pat, &args);
9184     va_end(args);
9185 }
9186
9187 /* pTHX_ magic can't cope with varargs, so this is a no-context
9188  * version of the main function, (which may itself be aliased to us).
9189  * Don't access this version directly.
9190  */
9191
9192 void
9193 Perl_sv_catpvf_mg_nocontext(SV *const sv, const char *const pat, ...)
9194 {
9195     dTHX;
9196     va_list args;
9197
9198     PERL_ARGS_ASSERT_SV_CATPVF_MG_NOCONTEXT;
9199
9200     va_start(args, pat);
9201     sv_vcatpvf_mg(sv, pat, &args);
9202     va_end(args);
9203 }
9204 #endif
9205
9206 /*
9207 =for apidoc sv_catpvf
9208
9209 Processes its arguments like C<sprintf> and appends the formatted
9210 output to an SV.  If the appended data contains "wide" characters
9211 (including, but not limited to, SVs with a UTF-8 PV formatted with %s,
9212 and characters >255 formatted with %c), the original SV might get
9213 upgraded to UTF-8.  Handles 'get' magic, but not 'set' magic.  See
9214 C<sv_catpvf_mg>. If the original SV was UTF-8, the pattern should be
9215 valid UTF-8; if the original SV was bytes, the pattern should be too.
9216
9217 =cut */
9218
9219 void
9220 Perl_sv_catpvf(pTHX_ SV *const sv, const char *const pat, ...)
9221 {
9222     va_list args;
9223
9224     PERL_ARGS_ASSERT_SV_CATPVF;
9225
9226     va_start(args, pat);
9227     sv_vcatpvf(sv, pat, &args);
9228     va_end(args);
9229 }
9230
9231 /*
9232 =for apidoc sv_vcatpvf
9233
9234 Processes its arguments like C<vsprintf> and appends the formatted output
9235 to an SV.  Does not handle 'set' magic.  See C<sv_vcatpvf_mg>.
9236
9237 Usually used via its frontend C<sv_catpvf>.
9238
9239 =cut
9240 */
9241
9242 void
9243 Perl_sv_vcatpvf(pTHX_ SV *const sv, const char *const pat, va_list *const args)
9244 {
9245     PERL_ARGS_ASSERT_SV_VCATPVF;
9246
9247     sv_vcatpvfn(sv, pat, strlen(pat), args, NULL, 0, NULL);
9248 }
9249
9250 /*
9251 =for apidoc sv_catpvf_mg
9252
9253 Like C<sv_catpvf>, but also handles 'set' magic.
9254
9255 =cut
9256 */
9257
9258 void
9259 Perl_sv_catpvf_mg(pTHX_ SV *const sv, const char *const pat, ...)
9260 {
9261     va_list args;
9262
9263     PERL_ARGS_ASSERT_SV_CATPVF_MG;
9264
9265     va_start(args, pat);
9266     sv_vcatpvf_mg(sv, pat, &args);
9267     va_end(args);
9268 }
9269
9270 /*
9271 =for apidoc sv_vcatpvf_mg
9272
9273 Like C<sv_vcatpvf>, but also handles 'set' magic.
9274
9275 Usually used via its frontend C<sv_catpvf_mg>.
9276
9277 =cut
9278 */
9279
9280 void
9281 Perl_sv_vcatpvf_mg(pTHX_ SV *const sv, const char *const pat, va_list *const args)
9282 {
9283     PERL_ARGS_ASSERT_SV_VCATPVF_MG;
9284
9285     sv_vcatpvfn(sv, pat, strlen(pat), args, NULL, 0, NULL);
9286     SvSETMAGIC(sv);
9287 }
9288
9289 /*
9290 =for apidoc sv_vsetpvfn
9291
9292 Works like C<sv_vcatpvfn> but copies the text into the SV instead of
9293 appending it.
9294
9295 Usually used via one of its frontends C<sv_vsetpvf> and C<sv_vsetpvf_mg>.
9296
9297 =cut
9298 */
9299
9300 void
9301 Perl_sv_vsetpvfn(pTHX_ SV *const sv, const char *const pat, const STRLEN patlen,
9302                  va_list *const args, SV **const svargs, const I32 svmax, bool *const maybe_tainted)
9303 {
9304     PERL_ARGS_ASSERT_SV_VSETPVFN;
9305
9306     sv_setpvs(sv, "");
9307     sv_vcatpvfn(sv, pat, patlen, args, svargs, svmax, maybe_tainted);
9308 }
9309
9310
9311 /*
9312  * Warn of missing argument to sprintf, and then return a defined value
9313  * to avoid inappropriate "use of uninit" warnings [perl #71000].
9314  */
9315 #define WARN_MISSING WARN_UNINITIALIZED /* Not sure we want a new category */
9316 STATIC SV*
9317 S_vcatpvfn_missing_argument(pTHX) {
9318     if (ckWARN(WARN_MISSING)) {
9319         Perl_warner(aTHX_ packWARN(WARN_MISSING), "Missing argument in %s",
9320                 PL_op ? OP_DESC(PL_op) : "sv_vcatpvfn()");
9321     }
9322     return &PL_sv_no;
9323 }
9324
9325
9326 STATIC I32
9327 S_expect_number(pTHX_ char **const pattern)
9328 {
9329     dVAR;
9330     I32 var = 0;
9331
9332     PERL_ARGS_ASSERT_EXPECT_NUMBER;
9333
9334     switch (**pattern) {
9335     case '1': case '2': case '3':
9336     case '4': case '5': case '6':
9337     case '7': case '8': case '9':
9338         var = *(*pattern)++ - '0';
9339         while (isDIGIT(**pattern)) {
9340             const I32 tmp = var * 10 + (*(*pattern)++ - '0');
9341             if (tmp < var)
9342                 Perl_croak(aTHX_ "Integer overflow in format string for %s", (PL_op ? OP_DESC(PL_op) : "sv_vcatpvfn"));
9343             var = tmp;
9344         }
9345     }
9346     return var;
9347 }
9348
9349 STATIC char *
9350 S_F0convert(NV nv, char *const endbuf, STRLEN *const len)
9351 {
9352     const int neg = nv < 0;
9353     UV uv;
9354
9355     PERL_ARGS_ASSERT_F0CONVERT;
9356
9357     if (neg)
9358         nv = -nv;
9359     if (nv < UV_MAX) {
9360         char *p = endbuf;
9361         nv += 0.5;
9362         uv = (UV)nv;
9363         if (uv & 1 && uv == nv)
9364             uv--;                       /* Round to even */
9365         do {
9366             const unsigned dig = uv % 10;
9367             *--p = '0' + dig;
9368         } while (uv /= 10);
9369         if (neg)
9370             *--p = '-';
9371         *len = endbuf - p;
9372         return p;
9373     }
9374     return NULL;
9375 }
9376
9377
9378 /*
9379 =for apidoc sv_vcatpvfn
9380
9381 Processes its arguments like C<vsprintf> and appends the formatted output
9382 to an SV.  Uses an array of SVs if the C style variable argument list is
9383 missing (NULL).  When running with taint checks enabled, indicates via
9384 C<maybe_tainted> if results are untrustworthy (often due to the use of
9385 locales).
9386
9387 Usually used via one of its frontends C<sv_vcatpvf> and C<sv_vcatpvf_mg>.
9388
9389 =cut
9390 */
9391
9392
9393 #define VECTORIZE_ARGS  vecsv = va_arg(*args, SV*);\
9394                         vecstr = (U8*)SvPV_const(vecsv,veclen);\
9395                         vec_utf8 = DO_UTF8(vecsv);
9396
9397 /* XXX maybe_tainted is never assigned to, so the doc above is lying. */
9398
9399 void
9400 Perl_sv_vcatpvfn(pTHX_ SV *const sv, const char *const pat, const STRLEN patlen,
9401                  va_list *const args, SV **const svargs, const I32 svmax, bool *const maybe_tainted)
9402 {
9403     dVAR;
9404     char *p;
9405     char *q;
9406     const char *patend;
9407     STRLEN origlen;
9408     I32 svix = 0;
9409     static const char nullstr[] = "(null)";
9410     SV *argsv = NULL;
9411     bool has_utf8 = DO_UTF8(sv);    /* has the result utf8? */
9412     const bool pat_utf8 = has_utf8; /* the pattern is in utf8? */
9413     SV *nsv = NULL;
9414     /* Times 4: a decimal digit takes more than 3 binary digits.
9415      * NV_DIG: mantissa takes than many decimal digits.
9416      * Plus 32: Playing safe. */
9417     char ebuf[IV_DIG * 4 + NV_DIG + 32];
9418     /* large enough for "%#.#f" --chip */
9419     /* what about long double NVs? --jhi */
9420
9421     PERL_ARGS_ASSERT_SV_VCATPVFN;
9422     PERL_UNUSED_ARG(maybe_tainted);
9423
9424     /* no matter what, this is a string now */
9425     (void)SvPV_force(sv, origlen);
9426
9427     /* special-case "", "%s", and "%-p" (SVf - see below) */
9428     if (patlen == 0)
9429         return;
9430     if (patlen == 2 && pat[0] == '%' && pat[1] == 's') {
9431         if (args) {
9432             const char * const s = va_arg(*args, char*);
9433             sv_catpv(sv, s ? s : nullstr);
9434         }
9435         else if (svix < svmax) {
9436             sv_catsv(sv, *svargs);
9437         }
9438         else
9439             S_vcatpvfn_missing_argument(aTHX);
9440         return;
9441     }
9442     if (args && patlen == 3 && pat[0] == '%' &&
9443                 pat[1] == '-' && pat[2] == 'p') {
9444         argsv = MUTABLE_SV(va_arg(*args, void*));
9445         sv_catsv(sv, argsv);
9446         return;
9447     }
9448
9449 #ifndef USE_LONG_DOUBLE
9450     /* special-case "%.<number>[gf]" */
9451     if ( !args && patlen <= 5 && pat[0] == '%' && pat[1] == '.'
9452          && (pat[patlen-1] == 'g' || pat[patlen-1] == 'f') ) {
9453         unsigned digits = 0;
9454         const char *pp;
9455
9456         pp = pat + 2;
9457         while (*pp >= '0' && *pp <= '9')
9458             digits = 10 * digits + (*pp++ - '0');
9459         if (pp - pat == (int)patlen - 1 && svix < svmax) {
9460             const NV nv = SvNV(*svargs);
9461             if (*pp == 'g') {
9462                 /* Add check for digits != 0 because it seems that some
9463                    gconverts are buggy in this case, and we don't yet have
9464                    a Configure test for this.  */
9465                 if (digits && digits < sizeof(ebuf) - NV_DIG - 10) {
9466                      /* 0, point, slack */
9467                     Gconvert(nv, (int)digits, 0, ebuf);
9468                     sv_catpv(sv, ebuf);
9469                     if (*ebuf)  /* May return an empty string for digits==0 */
9470                         return;
9471                 }
9472             } else if (!digits) {
9473                 STRLEN l;
9474
9475                 if ((p = F0convert(nv, ebuf + sizeof ebuf, &l))) {
9476                     sv_catpvn(sv, p, l);
9477                     return;
9478                 }
9479             }
9480         }
9481     }
9482 #endif /* !USE_LONG_DOUBLE */
9483
9484     if (!args && svix < svmax && DO_UTF8(*svargs))
9485         has_utf8 = TRUE;
9486
9487     patend = (char*)pat + patlen;
9488     for (p = (char*)pat; p < patend; p = q) {
9489         bool alt = FALSE;
9490         bool left = FALSE;
9491         bool vectorize = FALSE;
9492         bool vectorarg = FALSE;
9493         bool vec_utf8 = FALSE;
9494         char fill = ' ';
9495         char plus = 0;
9496         char intsize = 0;
9497         STRLEN width = 0;
9498         STRLEN zeros = 0;
9499         bool has_precis = FALSE;
9500         STRLEN precis = 0;
9501         const I32 osvix = svix;
9502         bool is_utf8 = FALSE;  /* is this item utf8?   */
9503 #ifdef HAS_LDBL_SPRINTF_BUG
9504         /* This is to try to fix a bug with irix/nonstop-ux/powerux and
9505            with sfio - Allen <allens@cpan.org> */
9506         bool fix_ldbl_sprintf_bug = FALSE;
9507 #endif
9508
9509         char esignbuf[4];
9510         U8 utf8buf[UTF8_MAXBYTES+1];
9511         STRLEN esignlen = 0;
9512
9513         const char *eptr = NULL;
9514         const char *fmtstart;
9515         STRLEN elen = 0;
9516         SV *vecsv = NULL;
9517         const U8 *vecstr = NULL;
9518         STRLEN veclen = 0;
9519         char c = 0;
9520         int i;
9521         unsigned base = 0;
9522         IV iv = 0;
9523         UV uv = 0;
9524         /* we need a long double target in case HAS_LONG_DOUBLE but
9525            not USE_LONG_DOUBLE
9526         */
9527 #if defined(HAS_LONG_DOUBLE) && LONG_DOUBLESIZE > DOUBLESIZE
9528         long double nv;
9529 #else
9530         NV nv;
9531 #endif
9532         STRLEN have;
9533         STRLEN need;
9534         STRLEN gap;
9535         const char *dotstr = ".";
9536         STRLEN dotstrlen = 1;
9537         I32 efix = 0; /* explicit format parameter index */
9538         I32 ewix = 0; /* explicit width index */
9539         I32 epix = 0; /* explicit precision index */
9540         I32 evix = 0; /* explicit vector index */
9541         bool asterisk = FALSE;
9542
9543         /* echo everything up to the next format specification */
9544         for (q = p; q < patend && *q != '%'; ++q) ;
9545         if (q > p) {
9546             if (has_utf8 && !pat_utf8)
9547                 sv_catpvn_utf8_upgrade(sv, p, q - p, nsv);
9548             else
9549                 sv_catpvn(sv, p, q - p);
9550             p = q;
9551         }
9552         if (q++ >= patend)
9553             break;
9554
9555         fmtstart = q;
9556
9557 /*
9558     We allow format specification elements in this order:
9559         \d+\$              explicit format parameter index
9560         [-+ 0#]+           flags
9561         v|\*(\d+\$)?v      vector with optional (optionally specified) arg
9562         0                  flag (as above): repeated to allow "v02"     
9563         \d+|\*(\d+\$)?     width using optional (optionally specified) arg
9564         \.(\d*|\*(\d+\$)?) precision using optional (optionally specified) arg
9565         [hlqLV]            size
9566     [%bcdefginopsuxDFOUX] format (mandatory)
9567 */
9568
9569         if (args) {
9570 /*  
9571         As of perl5.9.3, printf format checking is on by default.
9572         Internally, perl uses %p formats to provide an escape to
9573         some extended formatting.  This block deals with those
9574         extensions: if it does not match, (char*)q is reset and
9575         the normal format processing code is used.
9576
9577         Currently defined extensions are:
9578                 %p              include pointer address (standard)      
9579                 %-p     (SVf)   include an SV (previously %_)
9580                 %-<num>p        include an SV with precision <num>      
9581                 %<num>p         reserved for future extensions
9582
9583         Robin Barker 2005-07-14
9584
9585                 %1p     (VDf)   removed.  RMB 2007-10-19
9586 */
9587             char* r = q; 
9588             bool sv = FALSE;    
9589             STRLEN n = 0;
9590             if (*q == '-')
9591                 sv = *q++;
9592             n = expect_number(&q);
9593             if (*q++ == 'p') {
9594                 if (sv) {                       /* SVf */
9595                     if (n) {
9596                         precis = n;
9597                         has_precis = TRUE;
9598                     }
9599                     argsv = MUTABLE_SV(va_arg(*args, void*));
9600                     eptr = SvPV_const(argsv, elen);
9601                     if (DO_UTF8(argsv))
9602                         is_utf8 = TRUE;
9603                     goto string;
9604                 }
9605                 else if (n) {
9606                     Perl_ck_warner_d(aTHX_ packWARN(WARN_INTERNAL),
9607                                      "internal %%<num>p might conflict with future printf extensions");
9608                 }
9609             }
9610             q = r; 
9611         }
9612
9613         if ( (width = expect_number(&q)) ) {
9614             if (*q == '$') {
9615                 ++q;
9616                 efix = width;
9617             } else {
9618                 goto gotwidth;
9619             }
9620         }
9621
9622         /* FLAGS */
9623
9624         while (*q) {
9625             switch (*q) {
9626             case ' ':
9627             case '+':
9628                 if (plus == '+' && *q == ' ') /* '+' over ' ' */
9629                     q++;
9630                 else
9631                     plus = *q++;
9632                 continue;
9633
9634             case '-':
9635                 left = TRUE;
9636                 q++;
9637                 continue;
9638
9639             case '0':
9640                 fill = *q++;
9641                 continue;
9642
9643             case '#':
9644                 alt = TRUE;
9645                 q++;
9646                 continue;
9647
9648             default:
9649                 break;
9650             }
9651             break;
9652         }
9653
9654       tryasterisk:
9655         if (*q == '*') {
9656             q++;
9657             if ( (ewix = expect_number(&q)) )
9658                 if (*q++ != '$')
9659                     goto unknown;
9660             asterisk = TRUE;
9661         }
9662         if (*q == 'v') {
9663             q++;
9664             if (vectorize)
9665                 goto unknown;
9666             if ((vectorarg = asterisk)) {
9667                 evix = ewix;
9668                 ewix = 0;
9669                 asterisk = FALSE;
9670             }
9671             vectorize = TRUE;
9672             goto tryasterisk;
9673         }
9674
9675         if (!asterisk)
9676         {
9677             if( *q == '0' )
9678                 fill = *q++;
9679             width = expect_number(&q);
9680         }
9681
9682         if (vectorize) {
9683             if (vectorarg) {
9684                 if (args)
9685                     vecsv = va_arg(*args, SV*);
9686                 else if (evix) {
9687                     vecsv = (evix > 0 && evix <= svmax)
9688                         ? svargs[evix-1] : S_vcatpvfn_missing_argument(aTHX);
9689                 } else {
9690                     vecsv = svix < svmax
9691                         ? svargs[svix++] : S_vcatpvfn_missing_argument(aTHX);
9692                 }
9693                 dotstr = SvPV_const(vecsv, dotstrlen);
9694                 /* Keep the DO_UTF8 test *after* the SvPV call, else things go
9695                    bad with tied or overloaded values that return UTF8.  */
9696                 if (DO_UTF8(vecsv))
9697                     is_utf8 = TRUE;
9698                 else if (has_utf8) {
9699                     vecsv = sv_mortalcopy(vecsv);
9700                     sv_utf8_upgrade(vecsv);
9701                     dotstr = SvPV_const(vecsv, dotstrlen);
9702                     is_utf8 = TRUE;
9703                 }                   
9704             }
9705             if (args) {
9706                 VECTORIZE_ARGS
9707             }
9708             else if (efix ? (efix > 0 && efix <= svmax) : svix < svmax) {
9709                 vecsv = svargs[efix ? efix-1 : svix++];
9710                 vecstr = (U8*)SvPV_const(vecsv,veclen);
9711                 vec_utf8 = DO_UTF8(vecsv);
9712
9713                 /* if this is a version object, we need to convert
9714                  * back into v-string notation and then let the
9715                  * vectorize happen normally
9716                  */
9717                 if (sv_derived_from(vecsv, "version")) {
9718                     char *version = savesvpv(vecsv);
9719                     if ( hv_exists(MUTABLE_HV(SvRV(vecsv)), "alpha", 5 ) ) {
9720                         Perl_warner(aTHX_ packWARN(WARN_INTERNAL),
9721                         "vector argument not supported with alpha versions");
9722                         goto unknown;
9723                     }
9724                     vecsv = sv_newmortal();
9725                     scan_vstring(version, version + veclen, vecsv);
9726                     vecstr = (U8*)SvPV_const(vecsv, veclen);
9727                     vec_utf8 = DO_UTF8(vecsv);
9728                     Safefree(version);
9729                 }
9730             }
9731             else {
9732                 vecstr = (U8*)"";
9733                 veclen = 0;
9734             }
9735         }
9736
9737         if (asterisk) {
9738             if (args)
9739                 i = va_arg(*args, int);
9740             else
9741                 i = (ewix ? ewix <= svmax : svix < svmax) ?
9742                     SvIVx(svargs[ewix ? ewix-1 : svix++]) : 0;
9743             left |= (i < 0);
9744             width = (i < 0) ? -i : i;
9745         }
9746       gotwidth:
9747
9748         /* PRECISION */
9749
9750         if (*q == '.') {
9751             q++;
9752             if (*q == '*') {
9753                 q++;
9754                 if ( ((epix = expect_number(&q))) && (*q++ != '$') )
9755                     goto unknown;
9756                 /* XXX: todo, support specified precision parameter */
9757                 if (epix)
9758                     goto unknown;
9759                 if (args)
9760                     i = va_arg(*args, int);
9761                 else
9762                     i = (ewix ? ewix <= svmax : svix < svmax)
9763                         ? SvIVx(svargs[ewix ? ewix-1 : svix++]) : 0;
9764                 precis = i;
9765                 has_precis = !(i < 0);
9766             }
9767             else {
9768                 precis = 0;
9769                 while (isDIGIT(*q))
9770                     precis = precis * 10 + (*q++ - '0');
9771                 has_precis = TRUE;
9772             }
9773         }
9774
9775         /* SIZE */
9776
9777         switch (*q) {
9778 #ifdef WIN32
9779         case 'I':                       /* Ix, I32x, and I64x */
9780 #  ifdef WIN64
9781             if (q[1] == '6' && q[2] == '4') {
9782                 q += 3;
9783                 intsize = 'q';
9784                 break;
9785             }
9786 #  endif
9787             if (q[1] == '3' && q[2] == '2') {
9788                 q += 3;
9789                 break;
9790             }
9791 #  ifdef WIN64
9792             intsize = 'q';
9793 #  endif
9794             q++;
9795             break;
9796 #endif
9797 #if defined(HAS_QUAD) || defined(HAS_LONG_DOUBLE)
9798         case 'L':                       /* Ld */
9799             /*FALLTHROUGH*/
9800 #ifdef HAS_QUAD
9801         case 'q':                       /* qd */
9802 #endif
9803             intsize = 'q';
9804             q++;
9805             break;
9806 #endif
9807         case 'l':
9808 #if defined(HAS_QUAD) || defined(HAS_LONG_DOUBLE)
9809             if (*(q + 1) == 'l') {      /* lld, llf */
9810                 intsize = 'q';
9811                 q += 2;
9812                 break;
9813              }
9814 #endif
9815             /*FALLTHROUGH*/
9816         case 'h':
9817             /*FALLTHROUGH*/
9818         case 'V':
9819             intsize = *q++;
9820             break;
9821         }
9822
9823         /* CONVERSION */
9824
9825         if (*q == '%') {
9826             eptr = q++;
9827             elen = 1;
9828             if (vectorize) {
9829                 c = '%';
9830                 goto unknown;
9831             }
9832             goto string;
9833         }
9834
9835         if (!vectorize && !args) {
9836             if (efix) {
9837                 const I32 i = efix-1;
9838                 argsv = (i >= 0 && i < svmax)
9839                     ? svargs[i] : S_vcatpvfn_missing_argument(aTHX);
9840             } else {
9841                 argsv = (svix >= 0 && svix < svmax)
9842                     ? svargs[svix++] : S_vcatpvfn_missing_argument(aTHX);
9843             }
9844         }
9845
9846         switch (c = *q++) {
9847
9848             /* STRINGS */
9849
9850         case 'c':
9851             if (vectorize)
9852                 goto unknown;
9853             uv = (args) ? va_arg(*args, int) : SvIV(argsv);
9854             if ((uv > 255 ||
9855                  (!UNI_IS_INVARIANT(uv) && SvUTF8(sv)))
9856                 && !IN_BYTES) {
9857                 eptr = (char*)utf8buf;
9858                 elen = uvchr_to_utf8((U8*)eptr, uv) - utf8buf;
9859                 is_utf8 = TRUE;
9860             }
9861             else {
9862                 c = (char)uv;
9863                 eptr = &c;
9864                 elen = 1;
9865             }
9866             goto string;
9867
9868         case 's':
9869             if (vectorize)
9870                 goto unknown;
9871             if (args) {
9872                 eptr = va_arg(*args, char*);
9873                 if (eptr)
9874                     elen = strlen(eptr);
9875                 else {
9876                     eptr = (char *)nullstr;
9877                     elen = sizeof nullstr - 1;
9878                 }
9879             }
9880             else {
9881                 eptr = SvPV_const(argsv, elen);
9882                 if (DO_UTF8(argsv)) {
9883                     STRLEN old_precis = precis;
9884                     if (has_precis && precis < elen) {
9885                         STRLEN ulen = sv_len_utf8(argsv);
9886                         I32 p = precis > ulen ? ulen : precis;
9887                         sv_pos_u2b(argsv, &p, 0); /* sticks at end */
9888                         precis = p;
9889                     }
9890                     if (width) { /* fudge width (can't fudge elen) */
9891                         if (has_precis && precis < elen)
9892                             width += precis - old_precis;
9893                         else
9894                             width += elen - sv_len_utf8(argsv);
9895                     }
9896                     is_utf8 = TRUE;
9897                 }
9898             }
9899
9900         string:
9901             if (has_precis && precis < elen)
9902                 elen = precis;
9903             break;
9904
9905             /* INTEGERS */
9906
9907         case 'p':
9908             if (alt || vectorize)
9909                 goto unknown;
9910             uv = PTR2UV(args ? va_arg(*args, void*) : argsv);
9911             base = 16;
9912             goto integer;
9913
9914         case 'D':
9915 #ifdef IV_IS_QUAD
9916             intsize = 'q';
9917 #else
9918             intsize = 'l';
9919 #endif
9920             /*FALLTHROUGH*/
9921         case 'd':
9922         case 'i':
9923 #if vdNUMBER
9924         format_vd:
9925 #endif
9926             if (vectorize) {
9927                 STRLEN ulen;
9928                 if (!veclen)
9929                     continue;
9930                 if (vec_utf8)
9931                     uv = utf8n_to_uvchr(vecstr, veclen, &ulen,
9932                                         UTF8_ALLOW_ANYUV);
9933                 else {
9934                     uv = *vecstr;
9935                     ulen = 1;
9936                 }
9937                 vecstr += ulen;
9938                 veclen -= ulen;
9939                 if (plus)
9940                      esignbuf[esignlen++] = plus;
9941             }
9942             else if (args) {
9943                 switch (intsize) {
9944                 case 'h':       iv = (short)va_arg(*args, int); break;
9945                 case 'l':       iv = va_arg(*args, long); break;
9946                 case 'V':       iv = va_arg(*args, IV); break;
9947                 default:        iv = va_arg(*args, int); break;
9948                 case 'q':
9949 #ifdef HAS_QUAD
9950                                 iv = va_arg(*args, Quad_t); break;
9951 #else
9952                                 goto unknown;
9953 #endif
9954                 }
9955             }
9956             else {
9957                 IV tiv = SvIV(argsv); /* work around GCC bug #13488 */
9958                 switch (intsize) {
9959                 case 'h':       iv = (short)tiv; break;
9960                 case 'l':       iv = (long)tiv; break;
9961                 case 'V':
9962                 default:        iv = tiv; break;
9963                 case 'q':
9964 #ifdef HAS_QUAD
9965                                 iv = (Quad_t)tiv; break;
9966 #else
9967                                 goto unknown;
9968 #endif
9969                 }
9970             }
9971             if ( !vectorize )   /* we already set uv above */
9972             {
9973                 if (iv >= 0) {
9974                     uv = iv;
9975                     if (plus)
9976                         esignbuf[esignlen++] = plus;
9977                 }
9978                 else {
9979                     uv = -iv;
9980                     esignbuf[esignlen++] = '-';
9981                 }
9982             }
9983             base = 10;
9984             goto integer;
9985
9986         case 'U':
9987 #ifdef IV_IS_QUAD
9988             intsize = 'q';
9989 #else
9990             intsize = 'l';
9991 #endif
9992             /*FALLTHROUGH*/
9993         case 'u':
9994             base = 10;
9995             goto uns_integer;
9996
9997         case 'B':
9998         case 'b':
9999             base = 2;
10000             goto uns_integer;
10001
10002         case 'O':
10003 #ifdef IV_IS_QUAD
10004             intsize = 'q';
10005 #else
10006             intsize = 'l';
10007 #endif
10008             /*FALLTHROUGH*/
10009         case 'o':
10010             base = 8;
10011             goto uns_integer;
10012
10013         case 'X':
10014         case 'x':
10015             base = 16;
10016
10017         uns_integer:
10018             if (vectorize) {
10019                 STRLEN ulen;
10020         vector:
10021                 if (!veclen)
10022                     continue;
10023                 if (vec_utf8)
10024                     uv = utf8n_to_uvchr(vecstr, veclen, &ulen,
10025                                         UTF8_ALLOW_ANYUV);
10026                 else {
10027                     uv = *vecstr;
10028                     ulen = 1;
10029                 }
10030                 vecstr += ulen;
10031                 veclen -= ulen;
10032             }
10033             else if (args) {
10034                 switch (intsize) {
10035                 case 'h':  uv = (unsigned short)va_arg(*args, unsigned); break;
10036                 case 'l':  uv = va_arg(*args, unsigned long); break;
10037                 case 'V':  uv = va_arg(*args, UV); break;
10038                 default:   uv = va_arg(*args, unsigned); break;
10039                 case 'q':
10040 #ifdef HAS_QUAD
10041                            uv = va_arg(*args, Uquad_t); break;
10042 #else
10043                            goto unknown;
10044 #endif
10045                 }
10046             }
10047             else {
10048                 UV tuv = SvUV(argsv); /* work around GCC bug #13488 */
10049                 switch (intsize) {
10050                 case 'h':       uv = (unsigned short)tuv; break;
10051                 case 'l':       uv = (unsigned long)tuv; break;
10052                 case 'V':
10053                 default:        uv = tuv; break;
10054                 case 'q':
10055 #ifdef HAS_QUAD
10056                                 uv = (Uquad_t)tuv; break;
10057 #else
10058                                 goto unknown;
10059 #endif
10060                 }
10061             }
10062
10063         integer:
10064             {
10065                 char *ptr = ebuf + sizeof ebuf;
10066                 bool tempalt = uv ? alt : FALSE; /* Vectors can't change alt */
10067                 zeros = 0;
10068
10069                 switch (base) {
10070                     unsigned dig;
10071                 case 16:
10072                     p = (char *)((c == 'X') ? PL_hexdigit + 16 : PL_hexdigit);
10073                     do {
10074                         dig = uv & 15;
10075                         *--ptr = p[dig];
10076                     } while (uv >>= 4);
10077                     if (tempalt) {
10078                         esignbuf[esignlen++] = '0';
10079                         esignbuf[esignlen++] = c;  /* 'x' or 'X' */
10080                     }
10081                     break;
10082                 case 8:
10083                     do {
10084                         dig = uv & 7;
10085                         *--ptr = '0' + dig;
10086                     } while (uv >>= 3);
10087                     if (alt && *ptr != '0')
10088                         *--ptr = '0';
10089                     break;
10090                 case 2:
10091                     do {
10092                         dig = uv & 1;
10093                         *--ptr = '0' + dig;
10094                     } while (uv >>= 1);
10095                     if (tempalt) {
10096                         esignbuf[esignlen++] = '0';
10097                         esignbuf[esignlen++] = c;
10098                     }
10099                     break;
10100                 default:                /* it had better be ten or less */
10101                     do {
10102                         dig = uv % base;
10103                         *--ptr = '0' + dig;
10104                     } while (uv /= base);
10105                     break;
10106                 }
10107                 elen = (ebuf + sizeof ebuf) - ptr;
10108                 eptr = ptr;
10109                 if (has_precis) {
10110                     if (precis > elen)
10111                         zeros = precis - elen;
10112                     else if (precis == 0 && elen == 1 && *eptr == '0'
10113                              && !(base == 8 && alt)) /* "%#.0o" prints "0" */
10114                         elen = 0;
10115
10116                 /* a precision nullifies the 0 flag. */
10117                     if (fill == '0')
10118                         fill = ' ';
10119                 }
10120             }
10121             break;
10122
10123             /* FLOATING POINT */
10124
10125         case 'F':
10126             c = 'f';            /* maybe %F isn't supported here */
10127             /*FALLTHROUGH*/
10128         case 'e': case 'E':
10129         case 'f':
10130         case 'g': case 'G':
10131             if (vectorize)
10132                 goto unknown;
10133
10134             /* This is evil, but floating point is even more evil */
10135
10136             /* for SV-style calling, we can only get NV
10137                for C-style calling, we assume %f is double;
10138                for simplicity we allow any of %Lf, %llf, %qf for long double
10139             */
10140             switch (intsize) {
10141             case 'V':
10142 #if defined(USE_LONG_DOUBLE)
10143                 intsize = 'q';
10144 #endif
10145                 break;
10146 /* [perl #20339] - we should accept and ignore %lf rather than die */
10147             case 'l':
10148                 /*FALLTHROUGH*/
10149             default:
10150 #if defined(USE_LONG_DOUBLE)
10151                 intsize = args ? 0 : 'q';
10152 #endif
10153                 break;
10154             case 'q':
10155 #if defined(HAS_LONG_DOUBLE)
10156                 break;
10157 #else
10158                 /*FALLTHROUGH*/
10159 #endif
10160             case 'h':
10161                 goto unknown;
10162             }
10163
10164             /* now we need (long double) if intsize == 'q', else (double) */
10165             nv = (args) ?
10166 #if LONG_DOUBLESIZE > DOUBLESIZE
10167                 intsize == 'q' ?
10168                     va_arg(*args, long double) :
10169                     va_arg(*args, double)
10170 #else
10171                     va_arg(*args, double)
10172 #endif
10173                 : SvNV(argsv);
10174
10175             need = 0;
10176             /* nv * 0 will be NaN for NaN, +Inf and -Inf, and 0 for anything
10177                else. frexp() has some unspecified behaviour for those three */
10178             if (c != 'e' && c != 'E' && (nv * 0) == 0) {
10179                 i = PERL_INT_MIN;
10180                 /* FIXME: if HAS_LONG_DOUBLE but not USE_LONG_DOUBLE this
10181                    will cast our (long double) to (double) */
10182                 (void)Perl_frexp(nv, &i);
10183                 if (i == PERL_INT_MIN)
10184                     Perl_die(aTHX_ "panic: frexp");
10185                 if (i > 0)
10186                     need = BIT_DIGITS(i);
10187             }
10188             need += has_precis ? precis : 6; /* known default */
10189
10190             if (need < width)
10191                 need = width;
10192
10193 #ifdef HAS_LDBL_SPRINTF_BUG
10194             /* This is to try to fix a bug with irix/nonstop-ux/powerux and
10195                with sfio - Allen <allens@cpan.org> */
10196
10197 #  ifdef DBL_MAX
10198 #    define MY_DBL_MAX DBL_MAX
10199 #  else /* XXX guessing! HUGE_VAL may be defined as infinity, so not using */
10200 #    if DOUBLESIZE >= 8
10201 #      define MY_DBL_MAX 1.7976931348623157E+308L
10202 #    else
10203 #      define MY_DBL_MAX 3.40282347E+38L
10204 #    endif
10205 #  endif
10206
10207 #  ifdef HAS_LDBL_SPRINTF_BUG_LESS1 /* only between -1L & 1L - Allen */
10208 #    define MY_DBL_MAX_BUG 1L
10209 #  else
10210 #    define MY_DBL_MAX_BUG MY_DBL_MAX
10211 #  endif
10212
10213 #  ifdef DBL_MIN
10214 #    define MY_DBL_MIN DBL_MIN
10215 #  else  /* XXX guessing! -Allen */
10216 #    if DOUBLESIZE >= 8
10217 #      define MY_DBL_MIN 2.2250738585072014E-308L
10218 #    else
10219 #      define MY_DBL_MIN 1.17549435E-38L
10220 #    endif
10221 #  endif
10222
10223             if ((intsize == 'q') && (c == 'f') &&
10224                 ((nv < MY_DBL_MAX_BUG) && (nv > -MY_DBL_MAX_BUG)) &&
10225                 (need < DBL_DIG)) {
10226                 /* it's going to be short enough that
10227                  * long double precision is not needed */
10228
10229                 if ((nv <= 0L) && (nv >= -0L))
10230                     fix_ldbl_sprintf_bug = TRUE; /* 0 is 0 - easiest */
10231                 else {
10232                     /* would use Perl_fp_class as a double-check but not
10233                      * functional on IRIX - see perl.h comments */
10234
10235                     if ((nv >= MY_DBL_MIN) || (nv <= -MY_DBL_MIN)) {
10236                         /* It's within the range that a double can represent */
10237 #if defined(DBL_MAX) && !defined(DBL_MIN)
10238                         if ((nv >= ((long double)1/DBL_MAX)) ||
10239                             (nv <= (-(long double)1/DBL_MAX)))
10240 #endif
10241                         fix_ldbl_sprintf_bug = TRUE;
10242                     }
10243                 }
10244                 if (fix_ldbl_sprintf_bug == TRUE) {
10245                     double temp;
10246
10247                     intsize = 0;
10248                     temp = (double)nv;
10249                     nv = (NV)temp;
10250                 }
10251             }
10252
10253 #  undef MY_DBL_MAX
10254 #  undef MY_DBL_MAX_BUG
10255 #  undef MY_DBL_MIN
10256
10257 #endif /* HAS_LDBL_SPRINTF_BUG */
10258
10259             need += 20; /* fudge factor */
10260             if (PL_efloatsize < need) {
10261                 Safefree(PL_efloatbuf);
10262                 PL_efloatsize = need + 20; /* more fudge */
10263                 Newx(PL_efloatbuf, PL_efloatsize, char);
10264                 PL_efloatbuf[0] = '\0';
10265             }
10266
10267             if ( !(width || left || plus || alt) && fill != '0'
10268                  && has_precis && intsize != 'q' ) {    /* Shortcuts */
10269                 /* See earlier comment about buggy Gconvert when digits,
10270                    aka precis is 0  */
10271                 if ( c == 'g' && precis) {
10272                     Gconvert((NV)nv, (int)precis, 0, PL_efloatbuf);
10273                     /* May return an empty string for digits==0 */
10274                     if (*PL_efloatbuf) {
10275                         elen = strlen(PL_efloatbuf);
10276                         goto float_converted;
10277                     }
10278                 } else if ( c == 'f' && !precis) {
10279                     if ((eptr = F0convert(nv, ebuf + sizeof ebuf, &elen)))
10280                         break;
10281                 }
10282             }
10283             {
10284                 char *ptr = ebuf + sizeof ebuf;
10285                 *--ptr = '\0';
10286                 *--ptr = c;
10287                 /* FIXME: what to do if HAS_LONG_DOUBLE but not PERL_PRIfldbl? */
10288 #if defined(HAS_LONG_DOUBLE) && defined(PERL_PRIfldbl)
10289                 if (intsize == 'q') {
10290                     /* Copy the one or more characters in a long double
10291                      * format before the 'base' ([efgEFG]) character to
10292                      * the format string. */
10293                     static char const prifldbl[] = PERL_PRIfldbl;
10294                     char const *p = prifldbl + sizeof(prifldbl) - 3;
10295                     while (p >= prifldbl) { *--ptr = *p--; }
10296                 }
10297 #endif
10298                 if (has_precis) {
10299                     base = precis;
10300                     do { *--ptr = '0' + (base % 10); } while (base /= 10);
10301                     *--ptr = '.';
10302                 }
10303                 if (width) {
10304                     base = width;
10305                     do { *--ptr = '0' + (base % 10); } while (base /= 10);
10306                 }
10307                 if (fill == '0')
10308                     *--ptr = fill;
10309                 if (left)
10310                     *--ptr = '-';
10311                 if (plus)
10312                     *--ptr = plus;
10313                 if (alt)
10314                     *--ptr = '#';
10315                 *--ptr = '%';
10316
10317                 /* No taint.  Otherwise we are in the strange situation
10318                  * where printf() taints but print($float) doesn't.
10319                  * --jhi */
10320 #if defined(HAS_LONG_DOUBLE)
10321                 elen = ((intsize == 'q')
10322                         ? my_snprintf(PL_efloatbuf, PL_efloatsize, ptr, nv)
10323                         : my_snprintf(PL_efloatbuf, PL_efloatsize, ptr, (double)nv));
10324 #else
10325                 elen = my_sprintf(PL_efloatbuf, ptr, nv);
10326 #endif
10327             }
10328         float_converted:
10329             eptr = PL_efloatbuf;
10330             break;
10331
10332             /* SPECIAL */
10333
10334         case 'n':
10335             if (vectorize)
10336                 goto unknown;
10337             i = SvCUR(sv) - origlen;
10338             if (args) {
10339                 switch (intsize) {
10340                 case 'h':       *(va_arg(*args, short*)) = i; break;
10341                 default:        *(va_arg(*args, int*)) = i; break;
10342                 case 'l':       *(va_arg(*args, long*)) = i; break;
10343                 case 'V':       *(va_arg(*args, IV*)) = i; break;
10344                 case 'q':
10345 #ifdef HAS_QUAD
10346                                 *(va_arg(*args, Quad_t*)) = i; break;
10347 #else
10348                                 goto unknown;
10349 #endif
10350                 }
10351             }
10352             else
10353                 sv_setuv_mg(argsv, (UV)i);
10354             continue;   /* not "break" */
10355
10356             /* UNKNOWN */
10357
10358         default:
10359       unknown:
10360             if (!args
10361                 && (PL_op->op_type == OP_PRTF || PL_op->op_type == OP_SPRINTF)
10362                 && ckWARN(WARN_PRINTF))
10363             {
10364                 SV * const msg = sv_newmortal();
10365                 Perl_sv_setpvf(aTHX_ msg, "Invalid conversion in %sprintf: ",
10366                           (PL_op->op_type == OP_PRTF) ? "" : "s");
10367                 if (fmtstart < patend) {
10368                     const char * const fmtend = q < patend ? q : patend;
10369                     const char * f;
10370                     sv_catpvs(msg, "\"%");
10371                     for (f = fmtstart; f < fmtend; f++) {
10372                         if (isPRINT(*f)) {
10373                             sv_catpvn(msg, f, 1);
10374                         } else {
10375                             Perl_sv_catpvf(aTHX_ msg,
10376                                            "\\%03"UVof, (UV)*f & 0xFF);
10377                         }
10378                     }
10379                     sv_catpvs(msg, "\"");
10380                 } else {
10381                     sv_catpvs(msg, "end of string");
10382                 }
10383                 Perl_warner(aTHX_ packWARN(WARN_PRINTF), "%"SVf, SVfARG(msg)); /* yes, this is reentrant */
10384             }
10385
10386             /* output mangled stuff ... */
10387             if (c == '\0')
10388                 --q;
10389             eptr = p;
10390             elen = q - p;
10391
10392             /* ... right here, because formatting flags should not apply */
10393             SvGROW(sv, SvCUR(sv) + elen + 1);
10394             p = SvEND(sv);
10395             Copy(eptr, p, elen, char);
10396             p += elen;
10397             *p = '\0';
10398             SvCUR_set(sv, p - SvPVX_const(sv));
10399             svix = osvix;
10400             continue;   /* not "break" */
10401         }
10402
10403         if (is_utf8 != has_utf8) {
10404             if (is_utf8) {
10405                 if (SvCUR(sv))
10406                     sv_utf8_upgrade(sv);
10407             }
10408             else {
10409                 const STRLEN old_elen = elen;
10410                 SV * const nsv = newSVpvn_flags(eptr, elen, SVs_TEMP);
10411                 sv_utf8_upgrade(nsv);
10412                 eptr = SvPVX_const(nsv);
10413                 elen = SvCUR(nsv);
10414
10415                 if (width) { /* fudge width (can't fudge elen) */
10416                     width += elen - old_elen;
10417                 }
10418                 is_utf8 = TRUE;
10419             }
10420         }
10421
10422         have = esignlen + zeros + elen;
10423         if (have < zeros)
10424             Perl_croak_nocontext("%s", PL_memory_wrap);
10425
10426         need = (have > width ? have : width);
10427         gap = need - have;
10428
10429         if (need >= (((STRLEN)~0) - SvCUR(sv) - dotstrlen - 1))
10430             Perl_croak_nocontext("%s", PL_memory_wrap);
10431         SvGROW(sv, SvCUR(sv) + need + dotstrlen + 1);
10432         p = SvEND(sv);
10433         if (esignlen && fill == '0') {
10434             int i;
10435             for (i = 0; i < (int)esignlen; i++)
10436                 *p++ = esignbuf[i];
10437         }
10438         if (gap && !left) {
10439             memset(p, fill, gap);
10440             p += gap;
10441         }
10442         if (esignlen && fill != '0') {
10443             int i;
10444             for (i = 0; i < (int)esignlen; i++)
10445                 *p++ = esignbuf[i];
10446         }
10447         if (zeros) {
10448             int i;
10449             for (i = zeros; i; i--)
10450                 *p++ = '0';
10451         }
10452         if (elen) {
10453             Copy(eptr, p, elen, char);
10454             p += elen;
10455         }
10456         if (gap && left) {
10457             memset(p, ' ', gap);
10458             p += gap;
10459         }
10460         if (vectorize) {
10461             if (veclen) {
10462                 Copy(dotstr, p, dotstrlen, char);
10463                 p += dotstrlen;
10464             }
10465             else
10466                 vectorize = FALSE;              /* done iterating over vecstr */
10467         }
10468         if (is_utf8)
10469             has_utf8 = TRUE;
10470         if (has_utf8)
10471             SvUTF8_on(sv);
10472         *p = '\0';
10473         SvCUR_set(sv, p - SvPVX_const(sv));
10474         if (vectorize) {
10475             esignlen = 0;
10476             goto vector;
10477         }
10478     }
10479     SvTAINT(sv);
10480 }
10481
10482 /* =========================================================================
10483
10484 =head1 Cloning an interpreter
10485
10486 All the macros and functions in this section are for the private use of
10487 the main function, perl_clone().
10488
10489 The foo_dup() functions make an exact copy of an existing foo thingy.
10490 During the course of a cloning, a hash table is used to map old addresses
10491 to new addresses. The table is created and manipulated with the
10492 ptr_table_* functions.
10493
10494 =cut
10495
10496  * =========================================================================*/
10497
10498
10499 #if defined(USE_ITHREADS)
10500
10501 /* XXX Remove this so it doesn't have to go thru the macro and return for nothing */
10502 #ifndef GpREFCNT_inc
10503 #  define GpREFCNT_inc(gp)      ((gp) ? (++(gp)->gp_refcnt, (gp)) : (GP*)NULL)
10504 #endif
10505
10506
10507 /* Certain cases in Perl_ss_dup have been merged, by relying on the fact
10508    that currently av_dup, gv_dup and hv_dup are the same as sv_dup.
10509    If this changes, please unmerge ss_dup.
10510    Likewise, sv_dup_inc_multiple() relies on this fact.  */
10511 #define sv_dup_inc_NN(s,t)      SvREFCNT_inc_NN(sv_dup_inc(s,t))
10512 #define av_dup(s,t)     MUTABLE_AV(sv_dup((const SV *)s,t))
10513 #define av_dup_inc(s,t) MUTABLE_AV(sv_dup_inc((const SV *)s,t))
10514 #define hv_dup(s,t)     MUTABLE_HV(sv_dup((const SV *)s,t))
10515 #define hv_dup_inc(s,t) MUTABLE_HV(sv_dup_inc((const SV *)s,t))
10516 #define cv_dup(s,t)     MUTABLE_CV(sv_dup((const SV *)s,t))
10517 #define cv_dup_inc(s,t) MUTABLE_CV(sv_dup_inc((const SV *)s,t))
10518 #define io_dup(s,t)     MUTABLE_IO(sv_dup((const SV *)s,t))
10519 #define io_dup_inc(s,t) MUTABLE_IO(sv_dup_inc((const SV *)s,t))
10520 #define gv_dup(s,t)     MUTABLE_GV(sv_dup((const SV *)s,t))
10521 #define gv_dup_inc(s,t) MUTABLE_GV(sv_dup_inc((const SV *)s,t))
10522 #define SAVEPV(p)       ((p) ? savepv(p) : NULL)
10523 #define SAVEPVN(p,n)    ((p) ? savepvn(p,n) : NULL)
10524
10525 /* clone a parser */
10526
10527 yy_parser *
10528 Perl_parser_dup(pTHX_ const yy_parser *const proto, CLONE_PARAMS *const param)
10529 {
10530     yy_parser *parser;
10531
10532     PERL_ARGS_ASSERT_PARSER_DUP;
10533
10534     if (!proto)
10535         return NULL;
10536
10537     /* look for it in the table first */
10538     parser = (yy_parser *)ptr_table_fetch(PL_ptr_table, proto);
10539     if (parser)
10540         return parser;
10541
10542     /* create anew and remember what it is */
10543     Newxz(parser, 1, yy_parser);
10544     ptr_table_store(PL_ptr_table, proto, parser);
10545
10546     parser->yyerrstatus = 0;
10547     parser->yychar = YYEMPTY;           /* Cause a token to be read.  */
10548
10549     /* XXX these not yet duped */
10550     parser->old_parser = NULL;
10551     parser->stack = NULL;
10552     parser->ps = NULL;
10553     parser->stack_size = 0;
10554     /* XXX parser->stack->state = 0; */
10555
10556     /* XXX eventually, just Copy() most of the parser struct ? */
10557
10558     parser->lex_brackets = proto->lex_brackets;
10559     parser->lex_casemods = proto->lex_casemods;
10560     parser->lex_brackstack = savepvn(proto->lex_brackstack,
10561                     (proto->lex_brackets < 120 ? 120 : proto->lex_brackets));
10562     parser->lex_casestack = savepvn(proto->lex_casestack,
10563                     (proto->lex_casemods < 12 ? 12 : proto->lex_casemods));
10564     parser->lex_defer   = proto->lex_defer;
10565     parser->lex_dojoin  = proto->lex_dojoin;
10566     parser->lex_expect  = proto->lex_expect;
10567     parser->lex_formbrack = proto->lex_formbrack;
10568     parser->lex_inpat   = proto->lex_inpat;
10569     parser->lex_inwhat  = proto->lex_inwhat;
10570     parser->lex_op      = proto->lex_op;
10571     parser->lex_repl    = sv_dup_inc(proto->lex_repl, param);
10572     parser->lex_starts  = proto->lex_starts;
10573     parser->lex_stuff   = sv_dup_inc(proto->lex_stuff, param);
10574     parser->multi_close = proto->multi_close;
10575     parser->multi_open  = proto->multi_open;
10576     parser->multi_start = proto->multi_start;
10577     parser->multi_end   = proto->multi_end;
10578     parser->pending_ident = proto->pending_ident;
10579     parser->preambled   = proto->preambled;
10580     parser->sublex_info = proto->sublex_info; /* XXX not quite right */
10581     parser->linestr     = sv_dup_inc(proto->linestr, param);
10582     parser->expect      = proto->expect;
10583     parser->copline     = proto->copline;
10584     parser->last_lop_op = proto->last_lop_op;
10585     parser->lex_state   = proto->lex_state;
10586     parser->rsfp        = fp_dup(proto->rsfp, '<', param);
10587     /* rsfp_filters entries have fake IoDIRP() */
10588     parser->rsfp_filters= av_dup_inc(proto->rsfp_filters, param);
10589     parser->in_my       = proto->in_my;
10590     parser->in_my_stash = hv_dup(proto->in_my_stash, param);
10591     parser->error_count = proto->error_count;
10592
10593
10594     parser->linestr     = sv_dup_inc(proto->linestr, param);
10595
10596     {
10597         char * const ols = SvPVX(proto->linestr);
10598         char * const ls  = SvPVX(parser->linestr);
10599
10600         parser->bufptr      = ls + (proto->bufptr >= ols ?
10601                                     proto->bufptr -  ols : 0);
10602         parser->oldbufptr   = ls + (proto->oldbufptr >= ols ?
10603                                     proto->oldbufptr -  ols : 0);
10604         parser->oldoldbufptr= ls + (proto->oldoldbufptr >= ols ?
10605                                     proto->oldoldbufptr -  ols : 0);
10606         parser->linestart   = ls + (proto->linestart >= ols ?
10607                                     proto->linestart -  ols : 0);
10608         parser->last_uni    = ls + (proto->last_uni >= ols ?
10609                                     proto->last_uni -  ols : 0);
10610         parser->last_lop    = ls + (proto->last_lop >= ols ?
10611                                     proto->last_lop -  ols : 0);
10612
10613         parser->bufend      = ls + SvCUR(parser->linestr);
10614     }
10615
10616     Copy(proto->tokenbuf, parser->tokenbuf, 256, char);
10617
10618
10619 #ifdef PERL_MAD
10620     parser->endwhite    = proto->endwhite;
10621     parser->faketokens  = proto->faketokens;
10622     parser->lasttoke    = proto->lasttoke;
10623     parser->nextwhite   = proto->nextwhite;
10624     parser->realtokenstart = proto->realtokenstart;
10625     parser->skipwhite   = proto->skipwhite;
10626     parser->thisclose   = proto->thisclose;
10627     parser->thismad     = proto->thismad;
10628     parser->thisopen    = proto->thisopen;
10629     parser->thisstuff   = proto->thisstuff;
10630     parser->thistoken   = proto->thistoken;
10631     parser->thiswhite   = proto->thiswhite;
10632
10633     Copy(proto->nexttoke, parser->nexttoke, 5, NEXTTOKE);
10634     parser->curforce    = proto->curforce;
10635 #else
10636     Copy(proto->nextval, parser->nextval, 5, YYSTYPE);
10637     Copy(proto->nexttype, parser->nexttype, 5,  I32);
10638     parser->nexttoke    = proto->nexttoke;
10639 #endif
10640
10641     /* XXX should clone saved_curcop here, but we aren't passed
10642      * proto_perl; so do it in perl_clone_using instead */
10643
10644     return parser;
10645 }
10646
10647
10648 /* duplicate a file handle */
10649
10650 PerlIO *
10651 Perl_fp_dup(pTHX_ PerlIO *const fp, const char type, CLONE_PARAMS *const param)
10652 {
10653     PerlIO *ret;
10654
10655     PERL_ARGS_ASSERT_FP_DUP;
10656     PERL_UNUSED_ARG(type);
10657
10658     if (!fp)
10659         return (PerlIO*)NULL;
10660
10661     /* look for it in the table first */
10662     ret = (PerlIO*)ptr_table_fetch(PL_ptr_table, fp);
10663     if (ret)
10664         return ret;
10665
10666     /* create anew and remember what it is */
10667     ret = PerlIO_fdupopen(aTHX_ fp, param, PERLIO_DUP_CLONE);
10668     ptr_table_store(PL_ptr_table, fp, ret);
10669     return ret;
10670 }
10671
10672 /* duplicate a directory handle */
10673
10674 DIR *
10675 Perl_dirp_dup(pTHX_ DIR *const dp)
10676 {
10677     PERL_UNUSED_CONTEXT;
10678     if (!dp)
10679         return (DIR*)NULL;
10680     /* XXX TODO */
10681     return dp;
10682 }
10683
10684 /* duplicate a typeglob */
10685
10686 GP *
10687 Perl_gp_dup(pTHX_ GP *const gp, CLONE_PARAMS *const param)
10688 {
10689     GP *ret;
10690
10691     PERL_ARGS_ASSERT_GP_DUP;
10692
10693     if (!gp)
10694         return (GP*)NULL;
10695     /* look for it in the table first */
10696     ret = (GP*)ptr_table_fetch(PL_ptr_table, gp);
10697     if (ret)
10698         return ret;
10699
10700     /* create anew and remember what it is */
10701     Newxz(ret, 1, GP);
10702     ptr_table_store(PL_ptr_table, gp, ret);
10703
10704     /* clone */
10705     /* ret->gp_refcnt must be 0 before any other dups are called. We're relying
10706        on Newxz() to do this for us.  */
10707     ret->gp_sv          = sv_dup_inc(gp->gp_sv, param);
10708     ret->gp_io          = io_dup_inc(gp->gp_io, param);
10709     ret->gp_form        = cv_dup_inc(gp->gp_form, param);
10710     ret->gp_av          = av_dup_inc(gp->gp_av, param);
10711     ret->gp_hv          = hv_dup_inc(gp->gp_hv, param);
10712     ret->gp_egv = gv_dup(gp->gp_egv, param);/* GvEGV is not refcounted */
10713     ret->gp_cv          = cv_dup_inc(gp->gp_cv, param);
10714     ret->gp_cvgen       = gp->gp_cvgen;
10715     ret->gp_line        = gp->gp_line;
10716     ret->gp_file_hek    = hek_dup(gp->gp_file_hek, param);
10717     return ret;
10718 }
10719
10720 /* duplicate a chain of magic */
10721
10722 MAGIC *
10723 Perl_mg_dup(pTHX_ MAGIC *mg, CLONE_PARAMS *const param)
10724 {
10725     MAGIC *mgret = NULL;
10726     MAGIC **mgprev_p = &mgret;
10727
10728     PERL_ARGS_ASSERT_MG_DUP;
10729
10730     for (; mg; mg = mg->mg_moremagic) {
10731         MAGIC *nmg;
10732         Newx(nmg, 1, MAGIC);
10733         *mgprev_p = nmg;
10734         mgprev_p = &(nmg->mg_moremagic);
10735
10736         /* There was a comment "XXX copy dynamic vtable?" but as we don't have
10737            dynamic vtables, I'm not sure why Sarathy wrote it. The comment dates
10738            from the original commit adding Perl_mg_dup() - revision 4538.
10739            Similarly there is the annotation "XXX random ptr?" next to the
10740            assignment to nmg->mg_ptr.  */
10741         *nmg = *mg;
10742
10743         /* FIXME for plugins
10744         if (nmg->mg_type == PERL_MAGIC_qr) {
10745             nmg->mg_obj = MUTABLE_SV(CALLREGDUPE((REGEXP*)nmg->mg_obj, param));
10746         }
10747         else
10748         */
10749         if(nmg->mg_type == PERL_MAGIC_backref) {
10750             /* The backref AV has its reference count deliberately bumped by
10751                1.  */
10752             nmg->mg_obj
10753                 = SvREFCNT_inc(av_dup_inc((const AV *) nmg->mg_obj, param));
10754         }
10755         else {
10756             nmg->mg_obj = (nmg->mg_flags & MGf_REFCOUNTED)
10757                               ? sv_dup_inc(nmg->mg_obj, param)
10758                               : sv_dup(nmg->mg_obj, param);
10759         }
10760
10761         if (nmg->mg_ptr && nmg->mg_type != PERL_MAGIC_regex_global) {
10762             if (nmg->mg_len > 0) {
10763                 nmg->mg_ptr     = SAVEPVN(nmg->mg_ptr, nmg->mg_len);
10764                 if (nmg->mg_type == PERL_MAGIC_overload_table &&
10765                         AMT_AMAGIC((AMT*)nmg->mg_ptr))
10766                 {
10767                     AMT * const namtp = (AMT*)nmg->mg_ptr;
10768                     sv_dup_inc_multiple((SV**)(namtp->table),
10769                                         (SV**)(namtp->table), NofAMmeth, param);
10770                 }
10771             }
10772             else if (nmg->mg_len == HEf_SVKEY)
10773                 nmg->mg_ptr = (char*)sv_dup_inc((const SV *)nmg->mg_ptr, param);
10774         }
10775         if ((nmg->mg_flags & MGf_DUP) && nmg->mg_virtual && nmg->mg_virtual->svt_dup) {
10776             CALL_FPTR(nmg->mg_virtual->svt_dup)(aTHX_ nmg, param);
10777         }
10778     }
10779     return mgret;
10780 }
10781
10782 #endif /* USE_ITHREADS */
10783
10784 struct ptr_tbl_arena {
10785     struct ptr_tbl_arena *next;
10786     struct ptr_tbl_ent array[1023/3]; /* as ptr_tbl_ent has 3 pointers.  */
10787 };
10788
10789 /* create a new pointer-mapping table */
10790
10791 PTR_TBL_t *
10792 Perl_ptr_table_new(pTHX)
10793 {
10794     PTR_TBL_t *tbl;
10795     PERL_UNUSED_CONTEXT;
10796
10797     Newx(tbl, 1, PTR_TBL_t);
10798     tbl->tbl_max        = 511;
10799     tbl->tbl_items      = 0;
10800     tbl->tbl_arena      = NULL;
10801     tbl->tbl_arena_next = NULL;
10802     tbl->tbl_arena_end  = NULL;
10803     Newxz(tbl->tbl_ary, tbl->tbl_max + 1, PTR_TBL_ENT_t*);
10804     return tbl;
10805 }
10806
10807 #define PTR_TABLE_HASH(ptr) \
10808   ((PTR2UV(ptr) >> 3) ^ (PTR2UV(ptr) >> (3 + 7)) ^ (PTR2UV(ptr) >> (3 + 17)))
10809
10810 /* map an existing pointer using a table */
10811
10812 STATIC PTR_TBL_ENT_t *
10813 S_ptr_table_find(PTR_TBL_t *const tbl, const void *const sv)
10814 {
10815     PTR_TBL_ENT_t *tblent;
10816     const UV hash = PTR_TABLE_HASH(sv);
10817
10818     PERL_ARGS_ASSERT_PTR_TABLE_FIND;
10819
10820     tblent = tbl->tbl_ary[hash & tbl->tbl_max];
10821     for (; tblent; tblent = tblent->next) {
10822         if (tblent->oldval == sv)
10823             return tblent;
10824     }
10825     return NULL;
10826 }
10827
10828 void *
10829 Perl_ptr_table_fetch(pTHX_ PTR_TBL_t *const tbl, const void *const sv)
10830 {
10831     PTR_TBL_ENT_t const *const tblent = ptr_table_find(tbl, sv);
10832
10833     PERL_ARGS_ASSERT_PTR_TABLE_FETCH;
10834     PERL_UNUSED_CONTEXT;
10835
10836     return tblent ? tblent->newval : NULL;
10837 }
10838
10839 /* add a new entry to a pointer-mapping table */
10840
10841 void
10842 Perl_ptr_table_store(pTHX_ PTR_TBL_t *const tbl, const void *const oldsv, void *const newsv)
10843 {
10844     PTR_TBL_ENT_t *tblent = ptr_table_find(tbl, oldsv);
10845
10846     PERL_ARGS_ASSERT_PTR_TABLE_STORE;
10847     PERL_UNUSED_CONTEXT;
10848
10849     if (tblent) {
10850         tblent->newval = newsv;
10851     } else {
10852         const UV entry = PTR_TABLE_HASH(oldsv) & tbl->tbl_max;
10853
10854         if (tbl->tbl_arena_next == tbl->tbl_arena_end) {
10855             struct ptr_tbl_arena *new_arena;
10856
10857             Newx(new_arena, 1, struct ptr_tbl_arena);
10858             new_arena->next = tbl->tbl_arena;
10859             tbl->tbl_arena = new_arena;
10860             tbl->tbl_arena_next = new_arena->array;
10861             tbl->tbl_arena_end = new_arena->array
10862                 + sizeof(new_arena->array) / sizeof(new_arena->array[0]);
10863         }
10864
10865         tblent = tbl->tbl_arena_next++;
10866
10867         tblent->oldval = oldsv;
10868         tblent->newval = newsv;
10869         tblent->next = tbl->tbl_ary[entry];
10870         tbl->tbl_ary[entry] = tblent;
10871         tbl->tbl_items++;
10872         if (tblent->next && tbl->tbl_items > tbl->tbl_max)
10873             ptr_table_split(tbl);
10874     }
10875 }
10876
10877 /* double the hash bucket size of an existing ptr table */
10878
10879 void
10880 Perl_ptr_table_split(pTHX_ PTR_TBL_t *const tbl)
10881 {
10882     PTR_TBL_ENT_t **ary = tbl->tbl_ary;
10883     const UV oldsize = tbl->tbl_max + 1;
10884     UV newsize = oldsize * 2;
10885     UV i;
10886
10887     PERL_ARGS_ASSERT_PTR_TABLE_SPLIT;
10888     PERL_UNUSED_CONTEXT;
10889
10890     Renew(ary, newsize, PTR_TBL_ENT_t*);
10891     Zero(&ary[oldsize], newsize-oldsize, PTR_TBL_ENT_t*);
10892     tbl->tbl_max = --newsize;
10893     tbl->tbl_ary = ary;
10894     for (i=0; i < oldsize; i++, ary++) {
10895         PTR_TBL_ENT_t **entp = ary;
10896         PTR_TBL_ENT_t *ent = *ary;
10897         PTR_TBL_ENT_t **curentp;
10898         if (!ent)
10899             continue;
10900         curentp = ary + oldsize;
10901         do {
10902             if ((newsize & PTR_TABLE_HASH(ent->oldval)) != i) {
10903                 *entp = ent->next;
10904                 ent->next = *curentp;
10905                 *curentp = ent;
10906             }
10907             else
10908                 entp = &ent->next;
10909             ent = *entp;
10910         } while (ent);
10911     }
10912 }
10913
10914 /* remove all the entries from a ptr table */
10915 /* Deprecated - will be removed post 5.14 */
10916
10917 void
10918 Perl_ptr_table_clear(pTHX_ PTR_TBL_t *const tbl)
10919 {
10920     if (tbl && tbl->tbl_items) {
10921         struct ptr_tbl_arena *arena = tbl->tbl_arena;
10922
10923         Zero(tbl->tbl_ary, tbl->tbl_max + 1, struct ptr_tbl_ent **);
10924
10925         while (arena) {
10926             struct ptr_tbl_arena *next = arena->next;
10927
10928             Safefree(arena);
10929             arena = next;
10930         };
10931
10932         tbl->tbl_items = 0;
10933         tbl->tbl_arena = NULL;
10934         tbl->tbl_arena_next = NULL;
10935         tbl->tbl_arena_end = NULL;
10936     }
10937 }
10938
10939 /* clear and free a ptr table */
10940
10941 void
10942 Perl_ptr_table_free(pTHX_ PTR_TBL_t *const tbl)
10943 {
10944     struct ptr_tbl_arena *arena;
10945
10946     if (!tbl) {
10947         return;
10948     }
10949
10950     arena = tbl->tbl_arena;
10951
10952     while (arena) {
10953         struct ptr_tbl_arena *next = arena->next;
10954
10955         Safefree(arena);
10956         arena = next;
10957     }
10958
10959     Safefree(tbl->tbl_ary);
10960     Safefree(tbl);
10961 }
10962
10963 #if defined(USE_ITHREADS)
10964
10965 void
10966 Perl_rvpv_dup(pTHX_ SV *const dstr, const SV *const sstr, CLONE_PARAMS *const param)
10967 {
10968     PERL_ARGS_ASSERT_RVPV_DUP;
10969
10970     if (SvROK(sstr)) {
10971         SvRV_set(dstr, SvWEAKREF(sstr)
10972                        ? sv_dup(SvRV_const(sstr), param)
10973                        : sv_dup_inc(SvRV_const(sstr), param));
10974
10975     }
10976     else if (SvPVX_const(sstr)) {
10977         /* Has something there */
10978         if (SvLEN(sstr)) {
10979             /* Normal PV - clone whole allocated space */
10980             SvPV_set(dstr, SAVEPVN(SvPVX_const(sstr), SvLEN(sstr)-1));
10981             if (SvREADONLY(sstr) && SvFAKE(sstr)) {
10982                 /* Not that normal - actually sstr is copy on write.
10983                    But we are a true, independant SV, so:  */
10984                 SvREADONLY_off(dstr);
10985                 SvFAKE_off(dstr);
10986             }
10987         }
10988         else {
10989             /* Special case - not normally malloced for some reason */
10990             if (isGV_with_GP(sstr)) {
10991                 /* Don't need to do anything here.  */
10992             }
10993             else if ((SvREADONLY(sstr) && SvFAKE(sstr))) {
10994                 /* A "shared" PV - clone it as "shared" PV */
10995                 SvPV_set(dstr,
10996                          HEK_KEY(hek_dup(SvSHARED_HEK_FROM_PV(SvPVX_const(sstr)),
10997                                          param)));
10998             }
10999             else {
11000                 /* Some other special case - random pointer */
11001                 SvPV_set(dstr, (char *) SvPVX_const(sstr));             
11002             }
11003         }
11004     }
11005     else {
11006         /* Copy the NULL */
11007         SvPV_set(dstr, NULL);
11008     }
11009 }
11010
11011 /* duplicate a list of SVs. source and dest may point to the same memory.  */
11012 static SV **
11013 S_sv_dup_inc_multiple(pTHX_ SV *const *source, SV **dest,
11014                       SSize_t items, CLONE_PARAMS *const param)
11015 {
11016     PERL_ARGS_ASSERT_SV_DUP_INC_MULTIPLE;
11017
11018     while (items-- > 0) {
11019         *dest++ = sv_dup_inc(*source++, param);
11020     }
11021
11022     return dest;
11023 }
11024
11025 /* duplicate an SV of any type (including AV, HV etc) */
11026
11027 static SV *
11028 S_sv_dup_common(pTHX_ const SV *const sstr, CLONE_PARAMS *const param)
11029 {
11030     dVAR;
11031     SV *dstr;
11032
11033     PERL_ARGS_ASSERT_SV_DUP_COMMON;
11034
11035     if (SvTYPE(sstr) == SVTYPEMASK) {
11036 #ifdef DEBUG_LEAKING_SCALARS_ABORT
11037         abort();
11038 #endif
11039         return NULL;
11040     }
11041     /* look for it in the table first */
11042     dstr = MUTABLE_SV(ptr_table_fetch(PL_ptr_table, sstr));
11043     if (dstr)
11044         return dstr;
11045
11046     if(param->flags & CLONEf_JOIN_IN) {
11047         /** We are joining here so we don't want do clone
11048             something that is bad **/
11049         if (SvTYPE(sstr) == SVt_PVHV) {
11050             const HEK * const hvname = HvNAME_HEK(sstr);
11051             if (hvname)
11052                 /** don't clone stashes if they already exist **/
11053                 return MUTABLE_SV(gv_stashpvn(HEK_KEY(hvname), HEK_LEN(hvname), 0));
11054         }
11055     }
11056
11057     /* create anew and remember what it is */
11058     new_SV(dstr);
11059
11060 #ifdef DEBUG_LEAKING_SCALARS
11061     dstr->sv_debug_optype = sstr->sv_debug_optype;
11062     dstr->sv_debug_line = sstr->sv_debug_line;
11063     dstr->sv_debug_inpad = sstr->sv_debug_inpad;
11064     dstr->sv_debug_cloned = 1;
11065     dstr->sv_debug_file = savepv(sstr->sv_debug_file);
11066 #endif
11067
11068     ptr_table_store(PL_ptr_table, sstr, dstr);
11069
11070     /* clone */
11071     SvFLAGS(dstr)       = SvFLAGS(sstr);
11072     SvFLAGS(dstr)       &= ~SVf_OOK;            /* don't propagate OOK hack */
11073     SvREFCNT(dstr)      = 0;                    /* must be before any other dups! */
11074
11075 #ifdef DEBUGGING
11076     if (SvANY(sstr) && PL_watch_pvx && SvPVX_const(sstr) == PL_watch_pvx)
11077         PerlIO_printf(Perl_debug_log, "watch at %p hit, found string \"%s\"\n",
11078                       (void*)PL_watch_pvx, SvPVX_const(sstr));
11079 #endif
11080
11081     /* don't clone objects whose class has asked us not to */
11082     if (SvOBJECT(sstr) && ! (SvFLAGS(SvSTASH(sstr)) & SVphv_CLONEABLE)) {
11083         SvFLAGS(dstr) = 0;
11084         return dstr;
11085     }
11086
11087     switch (SvTYPE(sstr)) {
11088     case SVt_NULL:
11089         SvANY(dstr)     = NULL;
11090         break;
11091     case SVt_IV:
11092         SvANY(dstr)     = (XPVIV*)((char*)&(dstr->sv_u.svu_iv) - STRUCT_OFFSET(XPVIV, xiv_iv));
11093         if(SvROK(sstr)) {
11094             Perl_rvpv_dup(aTHX_ dstr, sstr, param);
11095         } else {
11096             SvIV_set(dstr, SvIVX(sstr));
11097         }
11098         break;
11099     case SVt_NV:
11100         SvANY(dstr)     = new_XNV();
11101         SvNV_set(dstr, SvNVX(sstr));
11102         break;
11103         /* case SVt_BIND: */
11104     default:
11105         {
11106             /* These are all the types that need complex bodies allocating.  */
11107             void *new_body;
11108             const svtype sv_type = SvTYPE(sstr);
11109             const struct body_details *const sv_type_details
11110                 = bodies_by_type + sv_type;
11111
11112             switch (sv_type) {
11113             default:
11114                 Perl_croak(aTHX_ "Bizarre SvTYPE [%" IVdf "]", (IV)SvTYPE(sstr));
11115                 break;
11116
11117             case SVt_PVGV:
11118             case SVt_PVIO:
11119             case SVt_PVFM:
11120             case SVt_PVHV:
11121             case SVt_PVAV:
11122             case SVt_PVCV:
11123             case SVt_PVLV:
11124             case SVt_REGEXP:
11125             case SVt_PVMG:
11126             case SVt_PVNV:
11127             case SVt_PVIV:
11128             case SVt_PV:
11129                 assert(sv_type_details->body_size);
11130                 if (sv_type_details->arena) {
11131                     new_body_inline(new_body, sv_type);
11132                     new_body
11133                         = (void*)((char*)new_body - sv_type_details->offset);
11134                 } else {
11135                     new_body = new_NOARENA(sv_type_details);
11136                 }
11137             }
11138             assert(new_body);
11139             SvANY(dstr) = new_body;
11140
11141 #ifndef PURIFY
11142             Copy(((char*)SvANY(sstr)) + sv_type_details->offset,
11143                  ((char*)SvANY(dstr)) + sv_type_details->offset,
11144                  sv_type_details->copy, char);
11145 #else
11146             Copy(((char*)SvANY(sstr)),
11147                  ((char*)SvANY(dstr)),
11148                  sv_type_details->body_size + sv_type_details->offset, char);
11149 #endif
11150
11151             if (sv_type != SVt_PVAV && sv_type != SVt_PVHV
11152                 && !isGV_with_GP(dstr)
11153                 && !(sv_type == SVt_PVIO && !(IoFLAGS(dstr) & IOf_FAKE_DIRP)))
11154                 Perl_rvpv_dup(aTHX_ dstr, sstr, param);
11155
11156             /* The Copy above means that all the source (unduplicated) pointers
11157                are now in the destination.  We can check the flags and the
11158                pointers in either, but it's possible that there's less cache
11159                missing by always going for the destination.
11160                FIXME - instrument and check that assumption  */
11161             if (sv_type >= SVt_PVMG) {
11162                 if ((sv_type == SVt_PVMG) && SvPAD_OUR(dstr)) {
11163                     SvOURSTASH_set(dstr, hv_dup_inc(SvOURSTASH(dstr), param));
11164                 } else if (SvMAGIC(dstr))
11165                     SvMAGIC_set(dstr, mg_dup(SvMAGIC(dstr), param));
11166                 if (SvSTASH(dstr))
11167                     SvSTASH_set(dstr, hv_dup_inc(SvSTASH(dstr), param));
11168             }
11169
11170             /* The cast silences a GCC warning about unhandled types.  */
11171             switch ((int)sv_type) {
11172             case SVt_PV:
11173                 break;
11174             case SVt_PVIV:
11175                 break;
11176             case SVt_PVNV:
11177                 break;
11178             case SVt_PVMG:
11179                 break;
11180             case SVt_REGEXP:
11181                 /* FIXME for plugins */
11182                 re_dup_guts((REGEXP*) sstr, (REGEXP*) dstr, param);
11183                 break;
11184             case SVt_PVLV:
11185                 /* XXX LvTARGOFF sometimes holds PMOP* when DEBUGGING */
11186                 if (LvTYPE(dstr) == 't') /* for tie: unrefcnted fake (SV**) */
11187                     LvTARG(dstr) = dstr;
11188                 else if (LvTYPE(dstr) == 'T') /* for tie: fake HE */
11189                     LvTARG(dstr) = MUTABLE_SV(he_dup((HE*)LvTARG(dstr), 0, param));
11190                 else
11191                     LvTARG(dstr) = sv_dup_inc(LvTARG(dstr), param);
11192             case SVt_PVGV:
11193                 if(isGV_with_GP(sstr)) {
11194                     GvNAME_HEK(dstr) = hek_dup(GvNAME_HEK(dstr), param);
11195                     /* Don't call sv_add_backref here as it's going to be
11196                        created as part of the magic cloning of the symbol
11197                        table--unless this is during a join and the stash
11198                        is not actually being cloned.  */
11199                     /* Danger Will Robinson - GvGP(dstr) isn't initialised
11200                        at the point of this comment.  */
11201                     GvSTASH(dstr) = hv_dup(GvSTASH(dstr), param);
11202                     if(param->flags & CLONEf_JOIN_IN) {
11203                         const HEK * const hvname
11204                          = HvNAME_HEK(GvSTASH(dstr));
11205                         if( hvname
11206                          && GvSTASH(dstr) == gv_stashpvn(
11207                              HEK_KEY(hvname), HEK_LEN(hvname), 0
11208                             )
11209                           )
11210                             Perl_sv_add_backref(
11211                              aTHX_ MUTABLE_SV(GvSTASH(dstr)), dstr
11212                             );
11213                     }
11214                     GvGP(dstr)  = gp_dup(GvGP(sstr), param);
11215                     (void)GpREFCNT_inc(GvGP(dstr));
11216                 } else
11217                     Perl_rvpv_dup(aTHX_ dstr, sstr, param);
11218                 break;
11219             case SVt_PVIO:
11220                 /* PL_parser->rsfp_filters entries have fake IoDIRP() */
11221                 if(IoFLAGS(dstr) & IOf_FAKE_DIRP) {
11222                     /* I have no idea why fake dirp (rsfps)
11223                        should be treated differently but otherwise
11224                        we end up with leaks -- sky*/
11225                     IoTOP_GV(dstr)      = gv_dup_inc(IoTOP_GV(dstr), param);
11226                     IoFMT_GV(dstr)      = gv_dup_inc(IoFMT_GV(dstr), param);
11227                     IoBOTTOM_GV(dstr)   = gv_dup_inc(IoBOTTOM_GV(dstr), param);
11228                 } else {
11229                     IoTOP_GV(dstr)      = gv_dup(IoTOP_GV(dstr), param);
11230                     IoFMT_GV(dstr)      = gv_dup(IoFMT_GV(dstr), param);
11231                     IoBOTTOM_GV(dstr)   = gv_dup(IoBOTTOM_GV(dstr), param);
11232                     if (IoDIRP(dstr)) {
11233                         IoDIRP(dstr)    = dirp_dup(IoDIRP(dstr));
11234                     } else {
11235                         NOOP;
11236                         /* IoDIRP(dstr) is already a copy of IoDIRP(sstr)  */
11237                     }
11238                     IoIFP(dstr) = fp_dup(IoIFP(sstr), IoTYPE(dstr), param);
11239                 }
11240                 if (IoOFP(dstr) == IoIFP(sstr))
11241                     IoOFP(dstr) = IoIFP(dstr);
11242                 else
11243                     IoOFP(dstr) = fp_dup(IoOFP(dstr), IoTYPE(dstr), param);
11244                 IoTOP_NAME(dstr)        = SAVEPV(IoTOP_NAME(dstr));
11245                 IoFMT_NAME(dstr)        = SAVEPV(IoFMT_NAME(dstr));
11246                 IoBOTTOM_NAME(dstr)     = SAVEPV(IoBOTTOM_NAME(dstr));
11247                 break;
11248             case SVt_PVAV:
11249                 /* avoid cloning an empty array */
11250                 if (AvARRAY((const AV *)sstr) && AvFILLp((const AV *)sstr) >= 0) {
11251                     SV **dst_ary, **src_ary;
11252                     SSize_t items = AvFILLp((const AV *)sstr) + 1;
11253
11254                     src_ary = AvARRAY((const AV *)sstr);
11255                     Newxz(dst_ary, AvMAX((const AV *)sstr)+1, SV*);
11256                     ptr_table_store(PL_ptr_table, src_ary, dst_ary);
11257                     AvARRAY(MUTABLE_AV(dstr)) = dst_ary;
11258                     AvALLOC((const AV *)dstr) = dst_ary;
11259                     if (AvREAL((const AV *)sstr)) {
11260                         dst_ary = sv_dup_inc_multiple(src_ary, dst_ary, items,
11261                                                       param);
11262                     }
11263                     else {
11264                         while (items-- > 0)
11265                             *dst_ary++ = sv_dup(*src_ary++, param);
11266                     }
11267                     items = AvMAX((const AV *)sstr) - AvFILLp((const AV *)sstr);
11268                     while (items-- > 0) {
11269                         *dst_ary++ = &PL_sv_undef;
11270                     }
11271                 }
11272                 else {
11273                     AvARRAY(MUTABLE_AV(dstr))   = NULL;
11274                     AvALLOC((const AV *)dstr)   = (SV**)NULL;
11275                     AvMAX(  (const AV *)dstr)   = -1;
11276                     AvFILLp((const AV *)dstr)   = -1;
11277                 }
11278                 break;
11279             case SVt_PVHV:
11280                 if (HvARRAY((const HV *)sstr)) {
11281                     STRLEN i = 0;
11282                     const bool sharekeys = !!HvSHAREKEYS(sstr);
11283                     XPVHV * const dxhv = (XPVHV*)SvANY(dstr);
11284                     XPVHV * const sxhv = (XPVHV*)SvANY(sstr);
11285                     char *darray;
11286                     Newx(darray, PERL_HV_ARRAY_ALLOC_BYTES(dxhv->xhv_max+1)
11287                         + (SvOOK(sstr) ? sizeof(struct xpvhv_aux) : 0),
11288                         char);
11289                     HvARRAY(dstr) = (HE**)darray;
11290                     while (i <= sxhv->xhv_max) {
11291                         const HE * const source = HvARRAY(sstr)[i];
11292                         HvARRAY(dstr)[i] = source
11293                             ? he_dup(source, sharekeys, param) : 0;
11294                         ++i;
11295                     }
11296                     if (SvOOK(sstr)) {
11297                         HEK *hvname;
11298                         const struct xpvhv_aux * const saux = HvAUX(sstr);
11299                         struct xpvhv_aux * const daux = HvAUX(dstr);
11300                         /* This flag isn't copied.  */
11301                         /* SvOOK_on(hv) attacks the IV flags.  */
11302                         SvFLAGS(dstr) |= SVf_OOK;
11303
11304                         hvname = saux->xhv_name;
11305                         daux->xhv_name = hek_dup(hvname, param);
11306
11307                         daux->xhv_riter = saux->xhv_riter;
11308                         daux->xhv_eiter = saux->xhv_eiter
11309                             ? he_dup(saux->xhv_eiter,
11310                                         cBOOL(HvSHAREKEYS(sstr)), param) : 0;
11311                         /* backref array needs refcnt=2; see sv_add_backref */
11312                         daux->xhv_backreferences =
11313                             saux->xhv_backreferences
11314                             ? MUTABLE_AV(SvREFCNT_inc(
11315                                                       sv_dup_inc((const SV *)saux->xhv_backreferences, param)))
11316                                 : 0;
11317
11318                         daux->xhv_mro_meta = saux->xhv_mro_meta
11319                             ? mro_meta_dup(saux->xhv_mro_meta, param)
11320                             : 0;
11321
11322                         /* Record stashes for possible cloning in Perl_clone(). */
11323                         if (hvname)
11324                             av_push(param->stashes, dstr);
11325                     }
11326                 }
11327                 else
11328                     HvARRAY(MUTABLE_HV(dstr)) = NULL;
11329                 break;
11330             case SVt_PVCV:
11331                 if (!(param->flags & CLONEf_COPY_STACKS)) {
11332                     CvDEPTH(dstr) = 0;
11333                 }
11334             case SVt_PVFM:
11335                 /* NOTE: not refcounted */
11336                 CvSTASH(dstr)   = hv_dup(CvSTASH(dstr), param);
11337                 OP_REFCNT_LOCK;
11338                 if (!CvISXSUB(dstr))
11339                     CvROOT(dstr) = OpREFCNT_inc(CvROOT(dstr));
11340                 OP_REFCNT_UNLOCK;
11341                 if (CvCONST(dstr) && CvISXSUB(dstr)) {
11342                     CvXSUBANY(dstr).any_ptr =
11343                         sv_dup_inc((const SV *)CvXSUBANY(dstr).any_ptr, param);
11344                 }
11345                 /* don't dup if copying back - CvGV isn't refcounted, so the
11346                  * duped GV may never be freed. A bit of a hack! DAPM */
11347                 CvGV(dstr)      = (param->flags & CLONEf_JOIN_IN) ?
11348                     NULL : gv_dup(CvGV(dstr), param) ;
11349                 CvPADLIST(dstr) = padlist_dup(CvPADLIST(sstr), param);
11350                 CvOUTSIDE(dstr) =
11351                     CvWEAKOUTSIDE(sstr)
11352                     ? cv_dup(    CvOUTSIDE(dstr), param)
11353                     : cv_dup_inc(CvOUTSIDE(dstr), param);
11354                 if (!CvISXSUB(dstr))
11355                     CvFILE(dstr) = SAVEPV(CvFILE(dstr));
11356                 break;
11357             }
11358         }
11359     }
11360
11361     if (SvOBJECT(dstr) && SvTYPE(dstr) != SVt_PVIO)
11362         ++PL_sv_objcount;
11363
11364     return dstr;
11365  }
11366
11367 SV *
11368 Perl_sv_dup_inc(pTHX_ const SV *const sstr, CLONE_PARAMS *const param)
11369 {
11370     PERL_ARGS_ASSERT_SV_DUP_INC;
11371     return sstr ? SvREFCNT_inc(sv_dup_common(sstr, param)) : NULL;
11372 }
11373
11374 SV *
11375 Perl_sv_dup(pTHX_ const SV *const sstr, CLONE_PARAMS *const param)
11376 {
11377     SV *dstr = sstr ? sv_dup_common(sstr, param) : NULL;
11378     PERL_ARGS_ASSERT_SV_DUP;
11379
11380     /* Track every SV that (at least initially) had a reference count of 0.
11381        We need to do this by holding an actual reference to it in this array.
11382        If we attempt to cheat, turn AvREAL_off(), and store only pointers
11383        (akin to the stashes hash, and the perl stack), we come unstuck if
11384        a weak reference (or other SV legitimately SvREFCNT() == 0 for this
11385        thread) is manipulated in a CLONE method, because CLONE runs before the
11386        unreferenced array is walked to find SVs still with SvREFCNT() == 0
11387        (and fix things up by giving each a reference via the temps stack).
11388        Instead, during CLONE, if the 0-referenced SV has SvREFCNT_inc() and
11389        then SvREFCNT_dec(), it will be cleaned up (and added to the free list)
11390        before the walk of unreferenced happens and a reference to that is SV
11391        added to the temps stack. At which point we have the same SV considered
11392        to be in use, and free to be re-used. Not good.
11393     */
11394     if (dstr && !(param->flags & CLONEf_COPY_STACKS) && !SvREFCNT(dstr)) {
11395         assert(param->unreferenced);
11396         av_push(param->unreferenced, SvREFCNT_inc(dstr));
11397     }
11398
11399     return dstr;
11400 }
11401
11402 /* duplicate a context */
11403
11404 PERL_CONTEXT *
11405 Perl_cx_dup(pTHX_ PERL_CONTEXT *cxs, I32 ix, I32 max, CLONE_PARAMS* param)
11406 {
11407     PERL_CONTEXT *ncxs;
11408
11409     PERL_ARGS_ASSERT_CX_DUP;
11410
11411     if (!cxs)
11412         return (PERL_CONTEXT*)NULL;
11413
11414     /* look for it in the table first */
11415     ncxs = (PERL_CONTEXT*)ptr_table_fetch(PL_ptr_table, cxs);
11416     if (ncxs)
11417         return ncxs;
11418
11419     /* create anew and remember what it is */
11420     Newx(ncxs, max + 1, PERL_CONTEXT);
11421     ptr_table_store(PL_ptr_table, cxs, ncxs);
11422     Copy(cxs, ncxs, max + 1, PERL_CONTEXT);
11423
11424     while (ix >= 0) {
11425         PERL_CONTEXT * const ncx = &ncxs[ix];
11426         if (CxTYPE(ncx) == CXt_SUBST) {
11427             Perl_croak(aTHX_ "Cloning substitution context is unimplemented");
11428         }
11429         else {
11430             switch (CxTYPE(ncx)) {
11431             case CXt_SUB:
11432                 ncx->blk_sub.cv         = (ncx->blk_sub.olddepth == 0
11433                                            ? cv_dup_inc(ncx->blk_sub.cv, param)
11434                                            : cv_dup(ncx->blk_sub.cv,param));
11435                 ncx->blk_sub.argarray   = (CxHASARGS(ncx)
11436                                            ? av_dup_inc(ncx->blk_sub.argarray,
11437                                                         param)
11438                                            : NULL);
11439                 ncx->blk_sub.savearray  = av_dup_inc(ncx->blk_sub.savearray,
11440                                                      param);
11441                 ncx->blk_sub.oldcomppad = (PAD*)ptr_table_fetch(PL_ptr_table,
11442                                            ncx->blk_sub.oldcomppad);
11443                 break;
11444             case CXt_EVAL:
11445                 ncx->blk_eval.old_namesv = sv_dup_inc(ncx->blk_eval.old_namesv,
11446                                                       param);
11447                 ncx->blk_eval.cur_text  = sv_dup(ncx->blk_eval.cur_text, param);
11448                 break;
11449             case CXt_LOOP_LAZYSV:
11450                 ncx->blk_loop.state_u.lazysv.end
11451                     = sv_dup_inc(ncx->blk_loop.state_u.lazysv.end, param);
11452                 /* We are taking advantage of av_dup_inc and sv_dup_inc
11453                    actually being the same function, and order equivalance of
11454                    the two unions.
11455                    We can assert the later [but only at run time :-(]  */
11456                 assert ((void *) &ncx->blk_loop.state_u.ary.ary ==
11457                         (void *) &ncx->blk_loop.state_u.lazysv.cur);
11458             case CXt_LOOP_FOR:
11459                 ncx->blk_loop.state_u.ary.ary
11460                     = av_dup_inc(ncx->blk_loop.state_u.ary.ary, param);
11461             case CXt_LOOP_LAZYIV:
11462             case CXt_LOOP_PLAIN:
11463                 if (CxPADLOOP(ncx)) {
11464                     ncx->blk_loop.oldcomppad
11465                         = (PAD*)ptr_table_fetch(PL_ptr_table,
11466                                                 ncx->blk_loop.oldcomppad);
11467                 } else {
11468                     ncx->blk_loop.oldcomppad
11469                         = (PAD*)gv_dup((const GV *)ncx->blk_loop.oldcomppad,
11470                                        param);
11471                 }
11472                 break;
11473             case CXt_FORMAT:
11474                 ncx->blk_format.cv      = cv_dup(ncx->blk_format.cv, param);
11475                 ncx->blk_format.gv      = gv_dup(ncx->blk_format.gv, param);
11476                 ncx->blk_format.dfoutgv = gv_dup_inc(ncx->blk_format.dfoutgv,
11477                                                      param);
11478                 break;
11479             case CXt_BLOCK:
11480             case CXt_NULL:
11481                 break;
11482             }
11483         }
11484         --ix;
11485     }
11486     return ncxs;
11487 }
11488
11489 /* duplicate a stack info structure */
11490
11491 PERL_SI *
11492 Perl_si_dup(pTHX_ PERL_SI *si, CLONE_PARAMS* param)
11493 {
11494     PERL_SI *nsi;
11495
11496     PERL_ARGS_ASSERT_SI_DUP;
11497
11498     if (!si)
11499         return (PERL_SI*)NULL;
11500
11501     /* look for it in the table first */
11502     nsi = (PERL_SI*)ptr_table_fetch(PL_ptr_table, si);
11503     if (nsi)
11504         return nsi;
11505
11506     /* create anew and remember what it is */
11507     Newxz(nsi, 1, PERL_SI);
11508     ptr_table_store(PL_ptr_table, si, nsi);
11509
11510     nsi->si_stack       = av_dup_inc(si->si_stack, param);
11511     nsi->si_cxix        = si->si_cxix;
11512     nsi->si_cxmax       = si->si_cxmax;
11513     nsi->si_cxstack     = cx_dup(si->si_cxstack, si->si_cxix, si->si_cxmax, param);
11514     nsi->si_type        = si->si_type;
11515     nsi->si_prev        = si_dup(si->si_prev, param);
11516     nsi->si_next        = si_dup(si->si_next, param);
11517     nsi->si_markoff     = si->si_markoff;
11518
11519     return nsi;
11520 }
11521
11522 #define POPINT(ss,ix)   ((ss)[--(ix)].any_i32)
11523 #define TOPINT(ss,ix)   ((ss)[ix].any_i32)
11524 #define POPLONG(ss,ix)  ((ss)[--(ix)].any_long)
11525 #define TOPLONG(ss,ix)  ((ss)[ix].any_long)
11526 #define POPIV(ss,ix)    ((ss)[--(ix)].any_iv)
11527 #define TOPIV(ss,ix)    ((ss)[ix].any_iv)
11528 #define POPUV(ss,ix)    ((ss)[--(ix)].any_uv)
11529 #define TOPUV(ss,ix)    ((ss)[ix].any_uv)
11530 #define POPBOOL(ss,ix)  ((ss)[--(ix)].any_bool)
11531 #define TOPBOOL(ss,ix)  ((ss)[ix].any_bool)
11532 #define POPPTR(ss,ix)   ((ss)[--(ix)].any_ptr)
11533 #define TOPPTR(ss,ix)   ((ss)[ix].any_ptr)
11534 #define POPDPTR(ss,ix)  ((ss)[--(ix)].any_dptr)
11535 #define TOPDPTR(ss,ix)  ((ss)[ix].any_dptr)
11536 #define POPDXPTR(ss,ix) ((ss)[--(ix)].any_dxptr)
11537 #define TOPDXPTR(ss,ix) ((ss)[ix].any_dxptr)
11538
11539 /* XXXXX todo */
11540 #define pv_dup_inc(p)   SAVEPV(p)
11541 #define pv_dup(p)       SAVEPV(p)
11542 #define svp_dup_inc(p,pp)       any_dup(p,pp)
11543
11544 /* map any object to the new equivent - either something in the
11545  * ptr table, or something in the interpreter structure
11546  */
11547
11548 void *
11549 Perl_any_dup(pTHX_ void *v, const PerlInterpreter *proto_perl)
11550 {
11551     void *ret;
11552
11553     PERL_ARGS_ASSERT_ANY_DUP;
11554
11555     if (!v)
11556         return (void*)NULL;
11557
11558     /* look for it in the table first */
11559     ret = ptr_table_fetch(PL_ptr_table, v);
11560     if (ret)
11561         return ret;
11562
11563     /* see if it is part of the interpreter structure */
11564     if (v >= (void*)proto_perl && v < (void*)(proto_perl+1))
11565         ret = (void*)(((char*)aTHX) + (((char*)v) - (char*)proto_perl));
11566     else {
11567         ret = v;
11568     }
11569
11570     return ret;
11571 }
11572
11573 /* duplicate the save stack */
11574
11575 ANY *
11576 Perl_ss_dup(pTHX_ PerlInterpreter *proto_perl, CLONE_PARAMS* param)
11577 {
11578     dVAR;
11579     ANY * const ss      = proto_perl->Isavestack;
11580     const I32 max       = proto_perl->Isavestack_max;
11581     I32 ix              = proto_perl->Isavestack_ix;
11582     ANY *nss;
11583     const SV *sv;
11584     const GV *gv;
11585     const AV *av;
11586     const HV *hv;
11587     void* ptr;
11588     int intval;
11589     long longval;
11590     GP *gp;
11591     IV iv;
11592     I32 i;
11593     char *c = NULL;
11594     void (*dptr) (void*);
11595     void (*dxptr) (pTHX_ void*);
11596
11597     PERL_ARGS_ASSERT_SS_DUP;
11598
11599     Newxz(nss, max, ANY);
11600
11601     while (ix > 0) {
11602         const UV uv = POPUV(ss,ix);
11603         const U8 type = (U8)uv & SAVE_MASK;
11604
11605         TOPUV(nss,ix) = uv;
11606         switch (type) {
11607         case SAVEt_CLEARSV:
11608             break;
11609         case SAVEt_HELEM:               /* hash element */
11610             sv = (const SV *)POPPTR(ss,ix);
11611             TOPPTR(nss,ix) = sv_dup_inc(sv, param);
11612             /* fall through */
11613         case SAVEt_ITEM:                        /* normal string */
11614         case SAVEt_SV:                          /* scalar reference */
11615             sv = (const SV *)POPPTR(ss,ix);
11616             TOPPTR(nss,ix) = sv_dup_inc(sv, param);
11617             /* fall through */
11618         case SAVEt_FREESV:
11619         case SAVEt_MORTALIZESV:
11620             sv = (const SV *)POPPTR(ss,ix);
11621             TOPPTR(nss,ix) = sv_dup_inc(sv, param);
11622             break;
11623         case SAVEt_SHARED_PVREF:                /* char* in shared space */
11624             c = (char*)POPPTR(ss,ix);
11625             TOPPTR(nss,ix) = savesharedpv(c);
11626             ptr = POPPTR(ss,ix);
11627             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);
11628             break;
11629         case SAVEt_GENERIC_SVREF:               /* generic sv */
11630         case SAVEt_SVREF:                       /* scalar reference */
11631             sv = (const SV *)POPPTR(ss,ix);
11632             TOPPTR(nss,ix) = sv_dup_inc(sv, param);
11633             ptr = POPPTR(ss,ix);
11634             TOPPTR(nss,ix) = svp_dup_inc((SV**)ptr, proto_perl);/* XXXXX */
11635             break;
11636         case SAVEt_HV:                          /* hash reference */
11637         case SAVEt_AV:                          /* array reference */
11638             sv = (const SV *) POPPTR(ss,ix);
11639             TOPPTR(nss,ix) = sv_dup_inc(sv, param);
11640             /* fall through */
11641         case SAVEt_COMPPAD:
11642         case SAVEt_NSTAB:
11643             sv = (const SV *) POPPTR(ss,ix);
11644             TOPPTR(nss,ix) = sv_dup(sv, param);
11645             break;
11646         case SAVEt_INT:                         /* int reference */
11647             ptr = POPPTR(ss,ix);
11648             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);
11649             intval = (int)POPINT(ss,ix);
11650             TOPINT(nss,ix) = intval;
11651             break;
11652         case SAVEt_LONG:                        /* long reference */
11653             ptr = POPPTR(ss,ix);
11654             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);
11655             longval = (long)POPLONG(ss,ix);
11656             TOPLONG(nss,ix) = longval;
11657             break;
11658         case SAVEt_I32:                         /* I32 reference */
11659         case SAVEt_COP_ARYBASE:                 /* call CopARYBASE_set */
11660             ptr = POPPTR(ss,ix);
11661             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);
11662             i = POPINT(ss,ix);
11663             TOPINT(nss,ix) = i;
11664             break;
11665         case SAVEt_IV:                          /* IV reference */
11666             ptr = POPPTR(ss,ix);
11667             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);
11668             iv = POPIV(ss,ix);
11669             TOPIV(nss,ix) = iv;
11670             break;
11671         case SAVEt_HPTR:                        /* HV* reference */
11672         case SAVEt_APTR:                        /* AV* reference */
11673         case SAVEt_SPTR:                        /* SV* reference */
11674             ptr = POPPTR(ss,ix);
11675             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);
11676             sv = (const SV *)POPPTR(ss,ix);
11677             TOPPTR(nss,ix) = sv_dup(sv, param);
11678             break;
11679         case SAVEt_VPTR:                        /* random* reference */
11680             ptr = POPPTR(ss,ix);
11681             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);
11682             /* Fall through */
11683         case SAVEt_INT_SMALL:
11684         case SAVEt_I32_SMALL:
11685         case SAVEt_I16:                         /* I16 reference */
11686         case SAVEt_I8:                          /* I8 reference */
11687         case SAVEt_BOOL:
11688             ptr = POPPTR(ss,ix);
11689             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);
11690             break;
11691         case SAVEt_GENERIC_PVREF:               /* generic char* */
11692         case SAVEt_PPTR:                        /* char* reference */
11693             ptr = POPPTR(ss,ix);
11694             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);
11695             c = (char*)POPPTR(ss,ix);
11696             TOPPTR(nss,ix) = pv_dup(c);
11697             break;
11698         case SAVEt_GP:                          /* scalar reference */
11699             gv = (const GV *)POPPTR(ss,ix);
11700             TOPPTR(nss,ix) = gv_dup_inc(gv, param);
11701             gp = (GP*)POPPTR(ss,ix);
11702             TOPPTR(nss,ix) = gp = gp_dup(gp, param);
11703             (void)GpREFCNT_inc(gp);
11704             i = POPINT(ss,ix);
11705             TOPINT(nss,ix) = i;
11706             break;
11707         case SAVEt_FREEOP:
11708             ptr = POPPTR(ss,ix);
11709             if (ptr && (((OP*)ptr)->op_private & OPpREFCOUNTED)) {
11710                 /* these are assumed to be refcounted properly */
11711                 OP *o;
11712                 switch (((OP*)ptr)->op_type) {
11713                 case OP_LEAVESUB:
11714                 case OP_LEAVESUBLV:
11715                 case OP_LEAVEEVAL:
11716                 case OP_LEAVE:
11717                 case OP_SCOPE:
11718                 case OP_LEAVEWRITE:
11719                     TOPPTR(nss,ix) = ptr;
11720                     o = (OP*)ptr;
11721                     OP_REFCNT_LOCK;
11722                     (void) OpREFCNT_inc(o);
11723                     OP_REFCNT_UNLOCK;
11724                     break;
11725                 default:
11726                     TOPPTR(nss,ix) = NULL;
11727                     break;
11728                 }
11729             }
11730             else
11731                 TOPPTR(nss,ix) = NULL;
11732             break;
11733         case SAVEt_DELETE:
11734             hv = (const HV *)POPPTR(ss,ix);
11735             TOPPTR(nss,ix) = hv_dup_inc(hv, param);
11736             i = POPINT(ss,ix);
11737             TOPINT(nss,ix) = i;
11738             /* Fall through */
11739         case SAVEt_FREEPV:
11740             c = (char*)POPPTR(ss,ix);
11741             TOPPTR(nss,ix) = pv_dup_inc(c);
11742             break;
11743         case SAVEt_STACK_POS:           /* Position on Perl stack */
11744             i = POPINT(ss,ix);
11745             TOPINT(nss,ix) = i;
11746             break;
11747         case SAVEt_DESTRUCTOR:
11748             ptr = POPPTR(ss,ix);
11749             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);  /* XXX quite arbitrary */
11750             dptr = POPDPTR(ss,ix);
11751             TOPDPTR(nss,ix) = DPTR2FPTR(void (*)(void*),
11752                                         any_dup(FPTR2DPTR(void *, dptr),
11753                                                 proto_perl));
11754             break;
11755         case SAVEt_DESTRUCTOR_X:
11756             ptr = POPPTR(ss,ix);
11757             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);  /* XXX quite arbitrary */
11758             dxptr = POPDXPTR(ss,ix);
11759             TOPDXPTR(nss,ix) = DPTR2FPTR(void (*)(pTHX_ void*),
11760                                          any_dup(FPTR2DPTR(void *, dxptr),
11761                                                  proto_perl));
11762             break;
11763         case SAVEt_REGCONTEXT:
11764         case SAVEt_ALLOC:
11765             ix -= uv >> SAVE_TIGHT_SHIFT;
11766             break;
11767         case SAVEt_AELEM:               /* array element */
11768             sv = (const SV *)POPPTR(ss,ix);
11769             TOPPTR(nss,ix) = sv_dup_inc(sv, param);
11770             i = POPINT(ss,ix);
11771             TOPINT(nss,ix) = i;
11772             av = (const AV *)POPPTR(ss,ix);
11773             TOPPTR(nss,ix) = av_dup_inc(av, param);
11774             break;
11775         case SAVEt_OP:
11776             ptr = POPPTR(ss,ix);
11777             TOPPTR(nss,ix) = ptr;
11778             break;
11779         case SAVEt_HINTS:
11780             ptr = POPPTR(ss,ix);
11781             if (ptr) {
11782                 HINTS_REFCNT_LOCK;
11783                 ((struct refcounted_he *)ptr)->refcounted_he_refcnt++;
11784                 HINTS_REFCNT_UNLOCK;
11785             }
11786             TOPPTR(nss,ix) = ptr;
11787             i = POPINT(ss,ix);
11788             TOPINT(nss,ix) = i;
11789             if (i & HINT_LOCALIZE_HH) {
11790                 hv = (const HV *)POPPTR(ss,ix);
11791                 TOPPTR(nss,ix) = hv_dup_inc(hv, param);
11792             }
11793             break;
11794         case SAVEt_PADSV_AND_MORTALIZE:
11795             longval = (long)POPLONG(ss,ix);
11796             TOPLONG(nss,ix) = longval;
11797             ptr = POPPTR(ss,ix);
11798             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);
11799             sv = (const SV *)POPPTR(ss,ix);
11800             TOPPTR(nss,ix) = sv_dup_inc(sv, param);
11801             break;
11802         case SAVEt_SET_SVFLAGS:
11803             i = POPINT(ss,ix);
11804             TOPINT(nss,ix) = i;
11805             i = POPINT(ss,ix);
11806             TOPINT(nss,ix) = i;
11807             sv = (const SV *)POPPTR(ss,ix);
11808             TOPPTR(nss,ix) = sv_dup(sv, param);
11809             break;
11810         case SAVEt_RE_STATE:
11811             {
11812                 const struct re_save_state *const old_state
11813                     = (struct re_save_state *)
11814                     (ss + ix - SAVESTACK_ALLOC_FOR_RE_SAVE_STATE);
11815                 struct re_save_state *const new_state
11816                     = (struct re_save_state *)
11817                     (nss + ix - SAVESTACK_ALLOC_FOR_RE_SAVE_STATE);
11818
11819                 Copy(old_state, new_state, 1, struct re_save_state);
11820                 ix -= SAVESTACK_ALLOC_FOR_RE_SAVE_STATE;
11821
11822                 new_state->re_state_bostr
11823                     = pv_dup(old_state->re_state_bostr);
11824                 new_state->re_state_reginput
11825                     = pv_dup(old_state->re_state_reginput);
11826                 new_state->re_state_regeol
11827                     = pv_dup(old_state->re_state_regeol);
11828                 new_state->re_state_regoffs
11829                     = (regexp_paren_pair*)
11830                         any_dup(old_state->re_state_regoffs, proto_perl);
11831                 new_state->re_state_reglastparen
11832                     = (U32*) any_dup(old_state->re_state_reglastparen, 
11833                               proto_perl);
11834                 new_state->re_state_reglastcloseparen
11835                     = (U32*)any_dup(old_state->re_state_reglastcloseparen,
11836                               proto_perl);
11837                 /* XXX This just has to be broken. The old save_re_context
11838                    code did SAVEGENERICPV(PL_reg_start_tmp);
11839                    PL_reg_start_tmp is char **.
11840                    Look above to what the dup code does for
11841                    SAVEt_GENERIC_PVREF
11842                    It can never have worked.
11843                    So this is merely a faithful copy of the exiting bug:  */
11844                 new_state->re_state_reg_start_tmp
11845                     = (char **) pv_dup((char *)
11846                                       old_state->re_state_reg_start_tmp);
11847                 /* I assume that it only ever "worked" because no-one called
11848                    (pseudo)fork while the regexp engine had re-entered itself.
11849                 */
11850 #ifdef PERL_OLD_COPY_ON_WRITE
11851                 new_state->re_state_nrs
11852                     = sv_dup(old_state->re_state_nrs, param);
11853 #endif
11854                 new_state->re_state_reg_magic
11855                     = (MAGIC*) any_dup(old_state->re_state_reg_magic, 
11856                                proto_perl);
11857                 new_state->re_state_reg_oldcurpm
11858                     = (PMOP*) any_dup(old_state->re_state_reg_oldcurpm, 
11859                               proto_perl);
11860                 new_state->re_state_reg_curpm
11861                     = (PMOP*)  any_dup(old_state->re_state_reg_curpm, 
11862                                proto_perl);
11863                 new_state->re_state_reg_oldsaved
11864                     = pv_dup(old_state->re_state_reg_oldsaved);
11865                 new_state->re_state_reg_poscache
11866                     = pv_dup(old_state->re_state_reg_poscache);
11867                 new_state->re_state_reg_starttry
11868                     = pv_dup(old_state->re_state_reg_starttry);
11869                 break;
11870             }
11871         case SAVEt_COMPILE_WARNINGS:
11872             ptr = POPPTR(ss,ix);
11873             TOPPTR(nss,ix) = DUP_WARNINGS((STRLEN*)ptr);
11874             break;
11875         case SAVEt_PARSER:
11876             ptr = POPPTR(ss,ix);
11877             TOPPTR(nss,ix) = parser_dup((const yy_parser*)ptr, param);
11878             break;
11879         default:
11880             Perl_croak(aTHX_
11881                        "panic: ss_dup inconsistency (%"IVdf")", (IV) type);
11882         }
11883     }
11884
11885     return nss;
11886 }
11887
11888
11889 /* if sv is a stash, call $class->CLONE_SKIP(), and set the SVphv_CLONEABLE
11890  * flag to the result. This is done for each stash before cloning starts,
11891  * so we know which stashes want their objects cloned */
11892
11893 static void
11894 do_mark_cloneable_stash(pTHX_ SV *const sv)
11895 {
11896     const HEK * const hvname = HvNAME_HEK((const HV *)sv);
11897     if (hvname) {
11898         GV* const cloner = gv_fetchmethod_autoload(MUTABLE_HV(sv), "CLONE_SKIP", 0);
11899         SvFLAGS(sv) |= SVphv_CLONEABLE; /* clone objects by default */
11900         if (cloner && GvCV(cloner)) {
11901             dSP;
11902             UV status;
11903
11904             ENTER;
11905             SAVETMPS;
11906             PUSHMARK(SP);
11907             mXPUSHs(newSVhek(hvname));
11908             PUTBACK;
11909             call_sv(MUTABLE_SV(GvCV(cloner)), G_SCALAR);
11910             SPAGAIN;
11911             status = POPu;
11912             PUTBACK;
11913             FREETMPS;
11914             LEAVE;
11915             if (status)
11916                 SvFLAGS(sv) &= ~SVphv_CLONEABLE;
11917         }
11918     }
11919 }
11920
11921
11922
11923 /*
11924 =for apidoc perl_clone
11925
11926 Create and return a new interpreter by cloning the current one.
11927
11928 perl_clone takes these flags as parameters:
11929
11930 CLONEf_COPY_STACKS - is used to, well, copy the stacks also,
11931 without it we only clone the data and zero the stacks,
11932 with it we copy the stacks and the new perl interpreter is
11933 ready to run at the exact same point as the previous one.
11934 The pseudo-fork code uses COPY_STACKS while the
11935 threads->create doesn't.
11936
11937 CLONEf_KEEP_PTR_TABLE
11938 perl_clone keeps a ptr_table with the pointer of the old
11939 variable as a key and the new variable as a value,
11940 this allows it to check if something has been cloned and not
11941 clone it again but rather just use the value and increase the
11942 refcount. If KEEP_PTR_TABLE is not set then perl_clone will kill
11943 the ptr_table using the function
11944 C<ptr_table_free(PL_ptr_table); PL_ptr_table = NULL;>,
11945 reason to keep it around is if you want to dup some of your own
11946 variable who are outside the graph perl scans, example of this
11947 code is in threads.xs create
11948
11949 CLONEf_CLONE_HOST
11950 This is a win32 thing, it is ignored on unix, it tells perls
11951 win32host code (which is c++) to clone itself, this is needed on
11952 win32 if you want to run two threads at the same time,
11953 if you just want to do some stuff in a separate perl interpreter
11954 and then throw it away and return to the original one,
11955 you don't need to do anything.
11956
11957 =cut
11958 */
11959
11960 /* XXX the above needs expanding by someone who actually understands it ! */
11961 EXTERN_C PerlInterpreter *
11962 perl_clone_host(PerlInterpreter* proto_perl, UV flags);
11963
11964 PerlInterpreter *
11965 perl_clone(PerlInterpreter *proto_perl, UV flags)
11966 {
11967    dVAR;
11968 #ifdef PERL_IMPLICIT_SYS
11969
11970     PERL_ARGS_ASSERT_PERL_CLONE;
11971
11972    /* perlhost.h so we need to call into it
11973    to clone the host, CPerlHost should have a c interface, sky */
11974
11975    if (flags & CLONEf_CLONE_HOST) {
11976        return perl_clone_host(proto_perl,flags);
11977    }
11978    return perl_clone_using(proto_perl, flags,
11979                             proto_perl->IMem,
11980                             proto_perl->IMemShared,
11981                             proto_perl->IMemParse,
11982                             proto_perl->IEnv,
11983                             proto_perl->IStdIO,
11984                             proto_perl->ILIO,
11985                             proto_perl->IDir,
11986                             proto_perl->ISock,
11987                             proto_perl->IProc);
11988 }
11989
11990 PerlInterpreter *
11991 perl_clone_using(PerlInterpreter *proto_perl, UV flags,
11992                  struct IPerlMem* ipM, struct IPerlMem* ipMS,
11993                  struct IPerlMem* ipMP, struct IPerlEnv* ipE,
11994                  struct IPerlStdIO* ipStd, struct IPerlLIO* ipLIO,
11995                  struct IPerlDir* ipD, struct IPerlSock* ipS,
11996                  struct IPerlProc* ipP)
11997 {
11998     /* XXX many of the string copies here can be optimized if they're
11999      * constants; they need to be allocated as common memory and just
12000      * their pointers copied. */
12001
12002     IV i;
12003     CLONE_PARAMS clone_params;
12004     CLONE_PARAMS* const param = &clone_params;
12005
12006     PerlInterpreter * const my_perl = (PerlInterpreter*)(*ipM->pMalloc)(ipM, sizeof(PerlInterpreter));
12007
12008     PERL_ARGS_ASSERT_PERL_CLONE_USING;
12009 #else           /* !PERL_IMPLICIT_SYS */
12010     IV i;
12011     CLONE_PARAMS clone_params;
12012     CLONE_PARAMS* param = &clone_params;
12013     PerlInterpreter * const my_perl = (PerlInterpreter*)PerlMem_malloc(sizeof(PerlInterpreter));
12014
12015     PERL_ARGS_ASSERT_PERL_CLONE;
12016 #endif          /* PERL_IMPLICIT_SYS */
12017
12018     /* for each stash, determine whether its objects should be cloned */
12019     S_visit(proto_perl, do_mark_cloneable_stash, SVt_PVHV, SVTYPEMASK);
12020     PERL_SET_THX(my_perl);
12021
12022 #ifdef DEBUGGING
12023     PoisonNew(my_perl, 1, PerlInterpreter);
12024     PL_op = NULL;
12025     PL_curcop = NULL;
12026     PL_markstack = 0;
12027     PL_scopestack = 0;
12028     PL_scopestack_name = 0;
12029     PL_savestack = 0;
12030     PL_savestack_ix = 0;
12031     PL_savestack_max = -1;
12032     PL_sig_pending = 0;
12033     PL_parser = NULL;
12034     Zero(&PL_debug_pad, 1, struct perl_debug_pad);
12035 #  ifdef DEBUG_LEAKING_SCALARS
12036     PL_sv_serial = (((U32)my_perl >> 2) & 0xfff) * 1000000;
12037 #  endif
12038 #else   /* !DEBUGGING */
12039     Zero(my_perl, 1, PerlInterpreter);
12040 #endif  /* DEBUGGING */
12041
12042 #ifdef PERL_IMPLICIT_SYS
12043     /* host pointers */
12044     PL_Mem              = ipM;
12045     PL_MemShared        = ipMS;
12046     PL_MemParse         = ipMP;
12047     PL_Env              = ipE;
12048     PL_StdIO            = ipStd;
12049     PL_LIO              = ipLIO;
12050     PL_Dir              = ipD;
12051     PL_Sock             = ipS;
12052     PL_Proc             = ipP;
12053 #endif          /* PERL_IMPLICIT_SYS */
12054
12055     param->flags = flags;
12056     /* Nothing in the core code uses this, but we make it available to
12057        extensions (using mg_dup).  */
12058     param->proto_perl = proto_perl;
12059     /* Likely nothing will use this, but it is initialised to be consistent
12060        with Perl_clone_params_new().  */
12061     param->proto_perl = my_perl;
12062     param->unreferenced = NULL;
12063
12064     INIT_TRACK_MEMPOOL(my_perl->Imemory_debug_header, my_perl);
12065
12066     PL_body_arenas = NULL;
12067     Zero(&PL_body_roots, 1, PL_body_roots);
12068     
12069     PL_nice_chunk       = NULL;
12070     PL_nice_chunk_size  = 0;
12071     PL_sv_count         = 0;
12072     PL_sv_objcount      = 0;
12073     PL_sv_root          = NULL;
12074     PL_sv_arenaroot     = NULL;
12075
12076     PL_debug            = proto_perl->Idebug;
12077
12078     PL_hash_seed        = proto_perl->Ihash_seed;
12079     PL_rehash_seed      = proto_perl->Irehash_seed;
12080
12081 #ifdef USE_REENTRANT_API
12082     /* XXX: things like -Dm will segfault here in perlio, but doing
12083      *  PERL_SET_CONTEXT(proto_perl);
12084      * breaks too many other things
12085      */
12086     Perl_reentrant_init(aTHX);
12087 #endif
12088
12089     /* create SV map for pointer relocation */
12090     PL_ptr_table = ptr_table_new();
12091
12092     /* initialize these special pointers as early as possible */
12093     SvANY(&PL_sv_undef)         = NULL;
12094     SvREFCNT(&PL_sv_undef)      = (~(U32)0)/2;
12095     SvFLAGS(&PL_sv_undef)       = SVf_READONLY|SVt_NULL;
12096     ptr_table_store(PL_ptr_table, &proto_perl->Isv_undef, &PL_sv_undef);
12097
12098     SvANY(&PL_sv_no)            = new_XPVNV();
12099     SvREFCNT(&PL_sv_no)         = (~(U32)0)/2;
12100     SvFLAGS(&PL_sv_no)          = SVp_IOK|SVf_IOK|SVp_NOK|SVf_NOK
12101                                   |SVp_POK|SVf_POK|SVf_READONLY|SVt_PVNV;
12102     SvPV_set(&PL_sv_no, savepvn(PL_No, 0));
12103     SvCUR_set(&PL_sv_no, 0);
12104     SvLEN_set(&PL_sv_no, 1);
12105     SvIV_set(&PL_sv_no, 0);
12106     SvNV_set(&PL_sv_no, 0);
12107     ptr_table_store(PL_ptr_table, &proto_perl->Isv_no, &PL_sv_no);
12108
12109     SvANY(&PL_sv_yes)           = new_XPVNV();
12110     SvREFCNT(&PL_sv_yes)        = (~(U32)0)/2;
12111     SvFLAGS(&PL_sv_yes)         = SVp_IOK|SVf_IOK|SVp_NOK|SVf_NOK
12112                                   |SVp_POK|SVf_POK|SVf_READONLY|SVt_PVNV;
12113     SvPV_set(&PL_sv_yes, savepvn(PL_Yes, 1));
12114     SvCUR_set(&PL_sv_yes, 1);
12115     SvLEN_set(&PL_sv_yes, 2);
12116     SvIV_set(&PL_sv_yes, 1);
12117     SvNV_set(&PL_sv_yes, 1);
12118     ptr_table_store(PL_ptr_table, &proto_perl->Isv_yes, &PL_sv_yes);
12119
12120     /* dbargs array probably holds garbage */
12121     PL_dbargs           = NULL;
12122
12123     /* create (a non-shared!) shared string table */
12124     PL_strtab           = newHV();
12125     HvSHAREKEYS_off(PL_strtab);
12126     hv_ksplit(PL_strtab, HvTOTALKEYS(proto_perl->Istrtab));
12127     ptr_table_store(PL_ptr_table, proto_perl->Istrtab, PL_strtab);
12128
12129     PL_compiling = proto_perl->Icompiling;
12130
12131     /* These two PVs will be free'd special way so must set them same way op.c does */
12132     PL_compiling.cop_stashpv = savesharedpv(PL_compiling.cop_stashpv);
12133     ptr_table_store(PL_ptr_table, proto_perl->Icompiling.cop_stashpv, PL_compiling.cop_stashpv);
12134
12135     PL_compiling.cop_file    = savesharedpv(PL_compiling.cop_file);
12136     ptr_table_store(PL_ptr_table, proto_perl->Icompiling.cop_file, PL_compiling.cop_file);
12137
12138     ptr_table_store(PL_ptr_table, &proto_perl->Icompiling, &PL_compiling);
12139     PL_compiling.cop_warnings = DUP_WARNINGS(PL_compiling.cop_warnings);
12140     if (PL_compiling.cop_hints_hash) {
12141         HINTS_REFCNT_LOCK;
12142         PL_compiling.cop_hints_hash->refcounted_he_refcnt++;
12143         HINTS_REFCNT_UNLOCK;
12144     }
12145     PL_curcop           = (COP*)any_dup(proto_perl->Icurcop, proto_perl);
12146 #ifdef PERL_DEBUG_READONLY_OPS
12147     PL_slabs = NULL;
12148     PL_slab_count = 0;
12149 #endif
12150
12151     /* pseudo environmental stuff */
12152     PL_origargc         = proto_perl->Iorigargc;
12153     PL_origargv         = proto_perl->Iorigargv;
12154
12155     param->stashes      = newAV();  /* Setup array of objects to call clone on */
12156     /* This makes no difference to the implementation, as it always pushes
12157        and shifts pointers to other SVs without changing their reference
12158        count, with the array becoming empty before it is freed. However, it
12159        makes it conceptually clear what is going on, and will avoid some
12160        work inside av.c, filling slots between AvFILL() and AvMAX() with
12161        &PL_sv_undef, and SvREFCNT_dec()ing those.  */
12162     AvREAL_off(param->stashes);
12163
12164     if (!(flags & CLONEf_COPY_STACKS)) {
12165         param->unreferenced = newAV();
12166     }
12167
12168     /* Set tainting stuff before PerlIO_debug can possibly get called */
12169     PL_tainting         = proto_perl->Itainting;
12170     PL_taint_warn       = proto_perl->Itaint_warn;
12171
12172 #ifdef PERLIO_LAYERS
12173     /* Clone PerlIO tables as soon as we can handle general xx_dup() */
12174     PerlIO_clone(aTHX_ proto_perl, param);
12175 #endif
12176
12177     PL_envgv            = gv_dup(proto_perl->Ienvgv, param);
12178     PL_incgv            = gv_dup(proto_perl->Iincgv, param);
12179     PL_hintgv           = gv_dup(proto_perl->Ihintgv, param);
12180     PL_origfilename     = SAVEPV(proto_perl->Iorigfilename);
12181     PL_diehook          = sv_dup_inc(proto_perl->Idiehook, param);
12182     PL_warnhook         = sv_dup_inc(proto_perl->Iwarnhook, param);
12183
12184     /* switches */
12185     PL_minus_c          = proto_perl->Iminus_c;
12186     PL_patchlevel       = sv_dup_inc(proto_perl->Ipatchlevel, param);
12187     PL_localpatches     = proto_perl->Ilocalpatches;
12188     PL_splitstr         = proto_perl->Isplitstr;
12189     PL_minus_n          = proto_perl->Iminus_n;
12190     PL_minus_p          = proto_perl->Iminus_p;
12191     PL_minus_l          = proto_perl->Iminus_l;
12192     PL_minus_a          = proto_perl->Iminus_a;
12193     PL_minus_E          = proto_perl->Iminus_E;
12194     PL_minus_F          = proto_perl->Iminus_F;
12195     PL_doswitches       = proto_perl->Idoswitches;
12196     PL_dowarn           = proto_perl->Idowarn;
12197     PL_doextract        = proto_perl->Idoextract;
12198     PL_sawampersand     = proto_perl->Isawampersand;
12199     PL_unsafe           = proto_perl->Iunsafe;
12200     PL_inplace          = SAVEPV(proto_perl->Iinplace);
12201     PL_e_script         = sv_dup_inc(proto_perl->Ie_script, param);
12202     PL_perldb           = proto_perl->Iperldb;
12203     PL_perl_destruct_level = proto_perl->Iperl_destruct_level;
12204     PL_exit_flags       = proto_perl->Iexit_flags;
12205
12206     /* magical thingies */
12207     /* XXX time(&PL_basetime) when asked for? */
12208     PL_basetime         = proto_perl->Ibasetime;
12209     PL_formfeed         = sv_dup(proto_perl->Iformfeed, param);
12210
12211     PL_maxsysfd         = proto_perl->Imaxsysfd;
12212     PL_statusvalue      = proto_perl->Istatusvalue;
12213 #ifdef VMS
12214     PL_statusvalue_vms  = proto_perl->Istatusvalue_vms;
12215 #else
12216     PL_statusvalue_posix = proto_perl->Istatusvalue_posix;
12217 #endif
12218     PL_encoding         = sv_dup(proto_perl->Iencoding, param);
12219
12220     sv_setpvs(PERL_DEBUG_PAD(0), "");   /* For regex debugging. */
12221     sv_setpvs(PERL_DEBUG_PAD(1), "");   /* ext/re needs these */
12222     sv_setpvs(PERL_DEBUG_PAD(2), "");   /* even without DEBUGGING. */
12223
12224    
12225     /* RE engine related */
12226     Zero(&PL_reg_state, 1, struct re_save_state);
12227     PL_reginterp_cnt    = 0;
12228     PL_regmatch_slab    = NULL;
12229     
12230     /* Clone the regex array */
12231     /* ORANGE FIXME for plugins, probably in the SV dup code.
12232        newSViv(PTR2IV(CALLREGDUPE(
12233        INT2PTR(REGEXP *, SvIVX(regex)), param))))
12234     */
12235     PL_regex_padav = av_dup_inc(proto_perl->Iregex_padav, param);
12236     PL_regex_pad = AvARRAY(PL_regex_padav);
12237
12238     /* shortcuts to various I/O objects */
12239     PL_ofsgv            = gv_dup(proto_perl->Iofsgv, param);
12240     PL_stdingv          = gv_dup(proto_perl->Istdingv, param);
12241     PL_stderrgv         = gv_dup(proto_perl->Istderrgv, param);
12242     PL_defgv            = gv_dup(proto_perl->Idefgv, param);
12243     PL_argvgv           = gv_dup(proto_perl->Iargvgv, param);
12244     PL_argvoutgv        = gv_dup(proto_perl->Iargvoutgv, param);
12245     PL_argvout_stack    = av_dup_inc(proto_perl->Iargvout_stack, param);
12246
12247     /* shortcuts to regexp stuff */
12248     PL_replgv           = gv_dup(proto_perl->Ireplgv, param);
12249
12250     /* shortcuts to misc objects */
12251     PL_errgv            = gv_dup(proto_perl->Ierrgv, param);
12252
12253     /* shortcuts to debugging objects */
12254     PL_DBgv             = gv_dup(proto_perl->IDBgv, param);
12255     PL_DBline           = gv_dup(proto_perl->IDBline, param);
12256     PL_DBsub            = gv_dup(proto_perl->IDBsub, param);
12257     PL_DBsingle         = sv_dup(proto_perl->IDBsingle, param);
12258     PL_DBtrace          = sv_dup(proto_perl->IDBtrace, param);
12259     PL_DBsignal         = sv_dup(proto_perl->IDBsignal, param);
12260
12261     /* symbol tables */
12262     PL_defstash         = hv_dup_inc(proto_perl->Idefstash, param);
12263     PL_curstash         = hv_dup(proto_perl->Icurstash, param);
12264     PL_debstash         = hv_dup(proto_perl->Idebstash, param);
12265     PL_globalstash      = hv_dup(proto_perl->Iglobalstash, param);
12266     PL_curstname        = sv_dup_inc(proto_perl->Icurstname, param);
12267
12268     PL_beginav          = av_dup_inc(proto_perl->Ibeginav, param);
12269     PL_beginav_save     = av_dup_inc(proto_perl->Ibeginav_save, param);
12270     PL_checkav_save     = av_dup_inc(proto_perl->Icheckav_save, param);
12271     PL_unitcheckav      = av_dup_inc(proto_perl->Iunitcheckav, param);
12272     PL_unitcheckav_save = av_dup_inc(proto_perl->Iunitcheckav_save, param);
12273     PL_endav            = av_dup_inc(proto_perl->Iendav, param);
12274     PL_checkav          = av_dup_inc(proto_perl->Icheckav, param);
12275     PL_initav           = av_dup_inc(proto_perl->Iinitav, param);
12276
12277     PL_sub_generation   = proto_perl->Isub_generation;
12278     PL_isarev           = hv_dup_inc(proto_perl->Iisarev, param);
12279
12280     /* funky return mechanisms */
12281     PL_forkprocess      = proto_perl->Iforkprocess;
12282
12283     /* subprocess state */
12284     PL_fdpid            = av_dup_inc(proto_perl->Ifdpid, param);
12285
12286     /* internal state */
12287     PL_maxo             = proto_perl->Imaxo;
12288     if (proto_perl->Iop_mask)
12289         PL_op_mask      = SAVEPVN(proto_perl->Iop_mask, PL_maxo);
12290     else
12291         PL_op_mask      = NULL;
12292     /* PL_asserting        = proto_perl->Iasserting; */
12293
12294     /* current interpreter roots */
12295     PL_main_cv          = cv_dup_inc(proto_perl->Imain_cv, param);
12296     OP_REFCNT_LOCK;
12297     PL_main_root        = OpREFCNT_inc(proto_perl->Imain_root);
12298     OP_REFCNT_UNLOCK;
12299     PL_main_start       = proto_perl->Imain_start;
12300     PL_eval_root        = proto_perl->Ieval_root;
12301     PL_eval_start       = proto_perl->Ieval_start;
12302
12303     /* runtime control stuff */
12304     PL_curcopdb         = (COP*)any_dup(proto_perl->Icurcopdb, proto_perl);
12305
12306     PL_filemode         = proto_perl->Ifilemode;
12307     PL_lastfd           = proto_perl->Ilastfd;
12308     PL_oldname          = proto_perl->Ioldname;         /* XXX not quite right */
12309     PL_Argv             = NULL;
12310     PL_Cmd              = NULL;
12311     PL_gensym           = proto_perl->Igensym;
12312     PL_preambleav       = av_dup_inc(proto_perl->Ipreambleav, param);
12313     PL_laststatval      = proto_perl->Ilaststatval;
12314     PL_laststype        = proto_perl->Ilaststype;
12315     PL_mess_sv          = NULL;
12316
12317     PL_ors_sv           = sv_dup_inc(proto_perl->Iors_sv, param);
12318
12319     /* interpreter atexit processing */
12320     PL_exitlistlen      = proto_perl->Iexitlistlen;
12321     if (PL_exitlistlen) {
12322         Newx(PL_exitlist, PL_exitlistlen, PerlExitListEntry);
12323         Copy(proto_perl->Iexitlist, PL_exitlist, PL_exitlistlen, PerlExitListEntry);
12324     }
12325     else
12326         PL_exitlist     = (PerlExitListEntry*)NULL;
12327
12328     PL_my_cxt_size = proto_perl->Imy_cxt_size;
12329     if (PL_my_cxt_size) {
12330         Newx(PL_my_cxt_list, PL_my_cxt_size, void *);
12331         Copy(proto_perl->Imy_cxt_list, PL_my_cxt_list, PL_my_cxt_size, void *);
12332 #ifdef PERL_GLOBAL_STRUCT_PRIVATE
12333         Newx(PL_my_cxt_keys, PL_my_cxt_size, const char *);
12334         Copy(proto_perl->Imy_cxt_keys, PL_my_cxt_keys, PL_my_cxt_size, char *);
12335 #endif
12336     }
12337     else {
12338         PL_my_cxt_list  = (void**)NULL;
12339 #ifdef PERL_GLOBAL_STRUCT_PRIVATE
12340         PL_my_cxt_keys  = (const char**)NULL;
12341 #endif
12342     }
12343     PL_modglobal        = hv_dup_inc(proto_perl->Imodglobal, param);
12344     PL_custom_op_names  = hv_dup_inc(proto_perl->Icustom_op_names,param);
12345     PL_custom_op_descs  = hv_dup_inc(proto_perl->Icustom_op_descs,param);
12346
12347     PL_profiledata      = NULL;
12348
12349     PL_compcv                   = cv_dup(proto_perl->Icompcv, param);
12350
12351     PAD_CLONE_VARS(proto_perl, param);
12352
12353 #ifdef HAVE_INTERP_INTERN
12354     sys_intern_dup(&proto_perl->Isys_intern, &PL_sys_intern);
12355 #endif
12356
12357     /* more statics moved here */
12358     PL_generation       = proto_perl->Igeneration;
12359     PL_DBcv             = cv_dup(proto_perl->IDBcv, param);
12360
12361     PL_in_clean_objs    = proto_perl->Iin_clean_objs;
12362     PL_in_clean_all     = proto_perl->Iin_clean_all;
12363
12364     PL_uid              = proto_perl->Iuid;
12365     PL_euid             = proto_perl->Ieuid;
12366     PL_gid              = proto_perl->Igid;
12367     PL_egid             = proto_perl->Iegid;
12368     PL_nomemok          = proto_perl->Inomemok;
12369     PL_an               = proto_perl->Ian;
12370     PL_evalseq          = proto_perl->Ievalseq;
12371     PL_origenviron      = proto_perl->Iorigenviron;     /* XXX not quite right */
12372     PL_origalen         = proto_perl->Iorigalen;
12373 #ifdef PERL_USES_PL_PIDSTATUS
12374     PL_pidstatus        = newHV();                      /* XXX flag for cloning? */
12375 #endif
12376     PL_osname           = SAVEPV(proto_perl->Iosname);
12377     PL_sighandlerp      = proto_perl->Isighandlerp;
12378
12379     PL_runops           = proto_perl->Irunops;
12380
12381     PL_parser           = parser_dup(proto_perl->Iparser, param);
12382
12383     /* XXX this only works if the saved cop has already been cloned */
12384     if (proto_perl->Iparser) {
12385         PL_parser->saved_curcop = (COP*)any_dup(
12386                                     proto_perl->Iparser->saved_curcop,
12387                                     proto_perl);
12388     }
12389
12390     PL_subline          = proto_perl->Isubline;
12391     PL_subname          = sv_dup_inc(proto_perl->Isubname, param);
12392
12393 #ifdef FCRYPT
12394     PL_cryptseen        = proto_perl->Icryptseen;
12395 #endif
12396
12397     PL_hints            = proto_perl->Ihints;
12398
12399     PL_amagic_generation        = proto_perl->Iamagic_generation;
12400
12401 #ifdef USE_LOCALE_COLLATE
12402     PL_collation_ix     = proto_perl->Icollation_ix;
12403     PL_collation_name   = SAVEPV(proto_perl->Icollation_name);
12404     PL_collation_standard       = proto_perl->Icollation_standard;
12405     PL_collxfrm_base    = proto_perl->Icollxfrm_base;
12406     PL_collxfrm_mult    = proto_perl->Icollxfrm_mult;
12407 #endif /* USE_LOCALE_COLLATE */
12408
12409 #ifdef USE_LOCALE_NUMERIC
12410     PL_numeric_name     = SAVEPV(proto_perl->Inumeric_name);
12411     PL_numeric_standard = proto_perl->Inumeric_standard;
12412     PL_numeric_local    = proto_perl->Inumeric_local;
12413     PL_numeric_radix_sv = sv_dup_inc(proto_perl->Inumeric_radix_sv, param);
12414 #endif /* !USE_LOCALE_NUMERIC */
12415
12416     /* utf8 character classes */
12417     PL_utf8_alnum       = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_alnum, param);
12418     PL_utf8_ascii       = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_ascii, param);
12419     PL_utf8_alpha       = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_alpha, param);
12420     PL_utf8_space       = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_space, param);
12421     PL_utf8_cntrl       = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_cntrl, param);
12422     PL_utf8_graph       = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_graph, param);
12423     PL_utf8_digit       = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_digit, param);
12424     PL_utf8_upper       = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_upper, param);
12425     PL_utf8_lower       = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_lower, param);
12426     PL_utf8_print       = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_print, param);
12427     PL_utf8_punct       = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_punct, param);
12428     PL_utf8_xdigit      = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_xdigit, param);
12429     PL_utf8_mark        = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_mark, param);
12430     PL_utf8_X_begin     = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_X_begin, param);
12431     PL_utf8_X_extend    = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_X_extend, param);
12432     PL_utf8_X_prepend   = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_X_prepend, param);
12433     PL_utf8_X_non_hangul        = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_X_non_hangul, param);
12434     PL_utf8_X_L = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_X_L, param);
12435     PL_utf8_X_LV        = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_X_LV, param);
12436     PL_utf8_X_LVT       = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_X_LVT, param);
12437     PL_utf8_X_T = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_X_T, param);
12438     PL_utf8_X_V = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_X_V, param);
12439     PL_utf8_X_LV_LVT_V  = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_X_LV_LVT_V, param);
12440     PL_utf8_toupper     = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_toupper, param);
12441     PL_utf8_totitle     = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_totitle, param);
12442     PL_utf8_tolower     = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_tolower, param);
12443     PL_utf8_tofold      = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_tofold, param);
12444     PL_utf8_idstart     = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_idstart, param);
12445     PL_utf8_idcont      = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_idcont, param);
12446
12447     /* Did the locale setup indicate UTF-8? */
12448     PL_utf8locale       = proto_perl->Iutf8locale;
12449     /* Unicode features (see perlrun/-C) */
12450     PL_unicode          = proto_perl->Iunicode;
12451
12452     /* Pre-5.8 signals control */
12453     PL_signals          = proto_perl->Isignals;
12454
12455     /* times() ticks per second */
12456     PL_clocktick        = proto_perl->Iclocktick;
12457
12458     /* Recursion stopper for PerlIO_find_layer */
12459     PL_in_load_module   = proto_perl->Iin_load_module;
12460
12461     /* sort() routine */
12462     PL_sort_RealCmp     = proto_perl->Isort_RealCmp;
12463
12464     /* Not really needed/useful since the reenrant_retint is "volatile",
12465      * but do it for consistency's sake. */
12466     PL_reentrant_retint = proto_perl->Ireentrant_retint;
12467
12468     /* Hooks to shared SVs and locks. */
12469     PL_sharehook        = proto_perl->Isharehook;
12470     PL_lockhook         = proto_perl->Ilockhook;
12471     PL_unlockhook       = proto_perl->Iunlockhook;
12472     PL_threadhook       = proto_perl->Ithreadhook;
12473     PL_destroyhook      = proto_perl->Idestroyhook;
12474     PL_signalhook       = proto_perl->Isignalhook;
12475
12476 #ifdef THREADS_HAVE_PIDS
12477     PL_ppid             = proto_perl->Ippid;
12478 #endif
12479
12480     /* swatch cache */
12481     PL_last_swash_hv    = NULL; /* reinits on demand */
12482     PL_last_swash_klen  = 0;
12483     PL_last_swash_key[0]= '\0';
12484     PL_last_swash_tmps  = (U8*)NULL;
12485     PL_last_swash_slen  = 0;
12486
12487     PL_glob_index       = proto_perl->Iglob_index;
12488     PL_srand_called     = proto_perl->Isrand_called;
12489
12490     if (proto_perl->Ipsig_pend) {
12491         Newxz(PL_psig_pend, SIG_SIZE, int);
12492     }
12493     else {
12494         PL_psig_pend    = (int*)NULL;
12495     }
12496
12497     if (proto_perl->Ipsig_name) {
12498         Newx(PL_psig_name, 2 * SIG_SIZE, SV*);
12499         sv_dup_inc_multiple(proto_perl->Ipsig_name, PL_psig_name, 2 * SIG_SIZE,
12500                             param);
12501         PL_psig_ptr = PL_psig_name + SIG_SIZE;
12502     }
12503     else {
12504         PL_psig_ptr     = (SV**)NULL;
12505         PL_psig_name    = (SV**)NULL;
12506     }
12507
12508     /* intrpvar.h stuff */
12509
12510     if (flags & CLONEf_COPY_STACKS) {
12511         /* next allocation will be PL_tmps_stack[PL_tmps_ix+1] */
12512         PL_tmps_ix              = proto_perl->Itmps_ix;
12513         PL_tmps_max             = proto_perl->Itmps_max;
12514         PL_tmps_floor           = proto_perl->Itmps_floor;
12515         Newx(PL_tmps_stack, PL_tmps_max, SV*);
12516         sv_dup_inc_multiple(proto_perl->Itmps_stack, PL_tmps_stack,
12517                             PL_tmps_ix+1, param);
12518
12519         /* next PUSHMARK() sets *(PL_markstack_ptr+1) */
12520         i = proto_perl->Imarkstack_max - proto_perl->Imarkstack;
12521         Newxz(PL_markstack, i, I32);
12522         PL_markstack_max        = PL_markstack + (proto_perl->Imarkstack_max
12523                                                   - proto_perl->Imarkstack);
12524         PL_markstack_ptr        = PL_markstack + (proto_perl->Imarkstack_ptr
12525                                                   - proto_perl->Imarkstack);
12526         Copy(proto_perl->Imarkstack, PL_markstack,
12527              PL_markstack_ptr - PL_markstack + 1, I32);
12528
12529         /* next push_scope()/ENTER sets PL_scopestack[PL_scopestack_ix]
12530          * NOTE: unlike the others! */
12531         PL_scopestack_ix        = proto_perl->Iscopestack_ix;
12532         PL_scopestack_max       = proto_perl->Iscopestack_max;
12533         Newxz(PL_scopestack, PL_scopestack_max, I32);
12534         Copy(proto_perl->Iscopestack, PL_scopestack, PL_scopestack_ix, I32);
12535
12536 #ifdef DEBUGGING
12537         Newxz(PL_scopestack_name, PL_scopestack_max, const char *);
12538         Copy(proto_perl->Iscopestack_name, PL_scopestack_name, PL_scopestack_ix, const char *);
12539 #endif
12540         /* NOTE: si_dup() looks at PL_markstack */
12541         PL_curstackinfo         = si_dup(proto_perl->Icurstackinfo, param);
12542
12543         /* PL_curstack          = PL_curstackinfo->si_stack; */
12544         PL_curstack             = av_dup(proto_perl->Icurstack, param);
12545         PL_mainstack            = av_dup(proto_perl->Imainstack, param);
12546
12547         /* next PUSHs() etc. set *(PL_stack_sp+1) */
12548         PL_stack_base           = AvARRAY(PL_curstack);
12549         PL_stack_sp             = PL_stack_base + (proto_perl->Istack_sp
12550                                                    - proto_perl->Istack_base);
12551         PL_stack_max            = PL_stack_base + AvMAX(PL_curstack);
12552
12553         /* next SSPUSHFOO() sets PL_savestack[PL_savestack_ix]
12554          * NOTE: unlike the others! */
12555         PL_savestack_ix         = proto_perl->Isavestack_ix;
12556         PL_savestack_max        = proto_perl->Isavestack_max;
12557         /*Newxz(PL_savestack, PL_savestack_max, ANY);*/
12558         PL_savestack            = ss_dup(proto_perl, param);
12559     }
12560     else {
12561         init_stacks();
12562         ENTER;                  /* perl_destruct() wants to LEAVE; */
12563     }
12564
12565     PL_start_env        = proto_perl->Istart_env;       /* XXXXXX */
12566     PL_top_env          = &PL_start_env;
12567
12568     PL_op               = proto_perl->Iop;
12569
12570     PL_Sv               = NULL;
12571     PL_Xpv              = (XPV*)NULL;
12572     my_perl->Ina        = proto_perl->Ina;
12573
12574     PL_statbuf          = proto_perl->Istatbuf;
12575     PL_statcache        = proto_perl->Istatcache;
12576     PL_statgv           = gv_dup(proto_perl->Istatgv, param);
12577     PL_statname         = sv_dup_inc(proto_perl->Istatname, param);
12578 #ifdef HAS_TIMES
12579     PL_timesbuf         = proto_perl->Itimesbuf;
12580 #endif
12581
12582     PL_tainted          = proto_perl->Itainted;
12583     PL_curpm            = proto_perl->Icurpm;   /* XXX No PMOP ref count */
12584     PL_rs               = sv_dup_inc(proto_perl->Irs, param);
12585     PL_last_in_gv       = gv_dup(proto_perl->Ilast_in_gv, param);
12586     PL_defoutgv         = gv_dup_inc(proto_perl->Idefoutgv, param);
12587     PL_chopset          = proto_perl->Ichopset; /* XXX never deallocated */
12588     PL_toptarget        = sv_dup_inc(proto_perl->Itoptarget, param);
12589     PL_bodytarget       = sv_dup_inc(proto_perl->Ibodytarget, param);
12590     PL_formtarget       = sv_dup(proto_perl->Iformtarget, param);
12591
12592     PL_restartjmpenv    = proto_perl->Irestartjmpenv;
12593     PL_restartop        = proto_perl->Irestartop;
12594     PL_in_eval          = proto_perl->Iin_eval;
12595     PL_delaymagic       = proto_perl->Idelaymagic;
12596     PL_dirty            = proto_perl->Idirty;
12597     PL_localizing       = proto_perl->Ilocalizing;
12598
12599     PL_errors           = sv_dup_inc(proto_perl->Ierrors, param);
12600     PL_hv_fetch_ent_mh  = NULL;
12601     PL_modcount         = proto_perl->Imodcount;
12602     PL_lastgotoprobe    = NULL;
12603     PL_dumpindent       = proto_perl->Idumpindent;
12604
12605     PL_sortcop          = (OP*)any_dup(proto_perl->Isortcop, proto_perl);
12606     PL_sortstash        = hv_dup(proto_perl->Isortstash, param);
12607     PL_firstgv          = gv_dup(proto_perl->Ifirstgv, param);
12608     PL_secondgv         = gv_dup(proto_perl->Isecondgv, param);
12609     PL_efloatbuf        = NULL;         /* reinits on demand */
12610     PL_efloatsize       = 0;                    /* reinits on demand */
12611
12612     /* regex stuff */
12613
12614     PL_screamfirst      = NULL;
12615     PL_screamnext       = NULL;
12616     PL_maxscream        = -1;                   /* reinits on demand */
12617     PL_lastscream       = NULL;
12618
12619
12620     PL_regdummy         = proto_perl->Iregdummy;
12621     PL_colorset         = 0;            /* reinits PL_colors[] */
12622     /*PL_colors[6]      = {0,0,0,0,0,0};*/
12623
12624
12625
12626     /* Pluggable optimizer */
12627     PL_peepp            = proto_perl->Ipeepp;
12628     /* op_free() hook */
12629     PL_opfreehook       = proto_perl->Iopfreehook;
12630
12631     PL_stashcache       = newHV();
12632
12633     PL_watchaddr        = (char **) ptr_table_fetch(PL_ptr_table,
12634                                             proto_perl->Iwatchaddr);
12635     PL_watchok          = PL_watchaddr ? * PL_watchaddr : NULL;
12636     if (PL_debug && PL_watchaddr) {
12637         PerlIO_printf(Perl_debug_log,
12638           "WATCHING: %"UVxf" cloned as %"UVxf" with value %"UVxf"\n",
12639           PTR2UV(proto_perl->Iwatchaddr), PTR2UV(PL_watchaddr),
12640           PTR2UV(PL_watchok));
12641     }
12642
12643     PL_registered_mros  = hv_dup_inc(proto_perl->Iregistered_mros, param);
12644
12645     /* Call the ->CLONE method, if it exists, for each of the stashes
12646        identified by sv_dup() above.
12647     */
12648     while(av_len(param->stashes) != -1) {
12649         HV* const stash = MUTABLE_HV(av_shift(param->stashes));
12650         GV* const cloner = gv_fetchmethod_autoload(stash, "CLONE", 0);
12651         if (cloner && GvCV(cloner)) {
12652             dSP;
12653             ENTER;
12654             SAVETMPS;
12655             PUSHMARK(SP);
12656             mXPUSHs(newSVhek(HvNAME_HEK(stash)));
12657             PUTBACK;
12658             call_sv(MUTABLE_SV(GvCV(cloner)), G_DISCARD);
12659             FREETMPS;
12660             LEAVE;
12661         }
12662     }
12663
12664     if (!(flags & CLONEf_KEEP_PTR_TABLE)) {
12665         ptr_table_free(PL_ptr_table);
12666         PL_ptr_table = NULL;
12667     }
12668
12669     if (!(flags & CLONEf_COPY_STACKS)) {
12670         unreferenced_to_tmp_stack(param->unreferenced);
12671     }
12672
12673     SvREFCNT_dec(param->stashes);
12674
12675     /* orphaned? eg threads->new inside BEGIN or use */
12676     if (PL_compcv && ! SvREFCNT(PL_compcv)) {
12677         SvREFCNT_inc_simple_void(PL_compcv);
12678         SAVEFREESV(PL_compcv);
12679     }
12680
12681     return my_perl;
12682 }
12683
12684 static void
12685 S_unreferenced_to_tmp_stack(pTHX_ AV *const unreferenced)
12686 {
12687     PERL_ARGS_ASSERT_UNREFERENCED_TO_TMP_STACK;
12688     
12689     if (AvFILLp(unreferenced) > -1) {
12690         SV **svp = AvARRAY(unreferenced);
12691         SV **const last = svp + AvFILLp(unreferenced);
12692         SSize_t count = 0;
12693
12694         do {
12695             if (SvREFCNT(*svp) == 1)
12696                 ++count;
12697         } while (++svp <= last);
12698
12699         EXTEND_MORTAL(count);
12700         svp = AvARRAY(unreferenced);
12701
12702         do {
12703             if (SvREFCNT(*svp) == 1) {
12704                 /* Our reference is the only one to this SV. This means that
12705                    in this thread, the scalar effectively has a 0 reference.
12706                    That doesn't work (cleanup never happens), so donate our
12707                    reference to it onto the save stack. */
12708                 PL_tmps_stack[++PL_tmps_ix] = *svp;
12709             } else {
12710                 /* As an optimisation, because we are already walking the
12711                    entire array, instead of above doing either
12712                    SvREFCNT_inc(*svp) or *svp = &PL_sv_undef, we can instead
12713                    release our reference to the scalar, so that at the end of
12714                    the array owns zero references to the scalars it happens to
12715                    point to. We are effectively converting the array from
12716                    AvREAL() on to AvREAL() off. This saves the av_clear()
12717                    (triggered by the SvREFCNT_dec(unreferenced) below) from
12718                    walking the array a second time.  */
12719                 SvREFCNT_dec(*svp);
12720             }
12721
12722         } while (++svp <= last);
12723         AvREAL_off(unreferenced);
12724     }
12725     SvREFCNT_dec(unreferenced);
12726 }
12727
12728 void
12729 Perl_clone_params_del(CLONE_PARAMS *param)
12730 {
12731     PerlInterpreter *const was = PERL_GET_THX;
12732     PerlInterpreter *const to = param->new_perl;
12733     dTHXa(to);
12734
12735     PERL_ARGS_ASSERT_CLONE_PARAMS_DEL;
12736
12737     if (was != to) {
12738         PERL_SET_THX(to);
12739     }
12740
12741     SvREFCNT_dec(param->stashes);
12742     if (param->unreferenced)
12743         unreferenced_to_tmp_stack(param->unreferenced);
12744
12745     Safefree(param);
12746
12747     if (was != to) {
12748         PERL_SET_THX(was);
12749     }
12750 }
12751
12752 CLONE_PARAMS *
12753 Perl_clone_params_new(PerlInterpreter *const from, PerlInterpreter *const to)
12754 {
12755     /* Need to play this game, as newAV() can call safesysmalloc(), and that
12756        does a dTHX; to get the context from thread local storage.
12757        FIXME - under PERL_CORE Newx(), Safefree() and friends should expand to
12758        a version that passes in my_perl.  */
12759     PerlInterpreter *const was = PERL_GET_THX;
12760     CLONE_PARAMS *param;
12761
12762     PERL_ARGS_ASSERT_CLONE_PARAMS_NEW;
12763
12764     if (was != to) {
12765         PERL_SET_THX(to);
12766     }
12767
12768     /* Given that we've set the context, we can do this unshared.  */
12769     Newx(param, 1, CLONE_PARAMS);
12770
12771     param->flags = 0;
12772     param->proto_perl = from;
12773     param->new_perl = to;
12774     param->stashes = (AV *)Perl_newSV_type(to, SVt_PVAV);
12775     AvREAL_off(param->stashes);
12776     param->unreferenced = (AV *)Perl_newSV_type(to, SVt_PVAV);
12777
12778     if (was != to) {
12779         PERL_SET_THX(was);
12780     }
12781     return param;
12782 }
12783
12784 #endif /* USE_ITHREADS */
12785
12786 /*
12787 =head1 Unicode Support
12788
12789 =for apidoc sv_recode_to_utf8
12790
12791 The encoding is assumed to be an Encode object, on entry the PV
12792 of the sv is assumed to be octets in that encoding, and the sv
12793 will be converted into Unicode (and UTF-8).
12794
12795 If the sv already is UTF-8 (or if it is not POK), or if the encoding
12796 is not a reference, nothing is done to the sv.  If the encoding is not
12797 an C<Encode::XS> Encoding object, bad things will happen.
12798 (See F<lib/encoding.pm> and L<Encode>).
12799
12800 The PV of the sv is returned.
12801
12802 =cut */
12803
12804 char *
12805 Perl_sv_recode_to_utf8(pTHX_ SV *sv, SV *encoding)
12806 {
12807     dVAR;
12808
12809     PERL_ARGS_ASSERT_SV_RECODE_TO_UTF8;
12810
12811     if (SvPOK(sv) && !SvUTF8(sv) && !IN_BYTES && SvROK(encoding)) {
12812         SV *uni;
12813         STRLEN len;
12814         const char *s;
12815         dSP;
12816         ENTER;
12817         SAVETMPS;
12818         save_re_context();
12819         PUSHMARK(sp);
12820         EXTEND(SP, 3);
12821         XPUSHs(encoding);
12822         XPUSHs(sv);
12823 /*
12824   NI-S 2002/07/09
12825   Passing sv_yes is wrong - it needs to be or'ed set of constants
12826   for Encode::XS, while UTf-8 decode (currently) assumes a true value means
12827   remove converted chars from source.
12828
12829   Both will default the value - let them.
12830
12831         XPUSHs(&PL_sv_yes);
12832 */
12833         PUTBACK;
12834         call_method("decode", G_SCALAR);
12835         SPAGAIN;
12836         uni = POPs;
12837         PUTBACK;
12838         s = SvPV_const(uni, len);
12839         if (s != SvPVX_const(sv)) {
12840             SvGROW(sv, len + 1);
12841             Move(s, SvPVX(sv), len + 1, char);
12842             SvCUR_set(sv, len);
12843         }
12844         FREETMPS;
12845         LEAVE;
12846         SvUTF8_on(sv);
12847         return SvPVX(sv);
12848     }
12849     return SvPOKp(sv) ? SvPVX(sv) : NULL;
12850 }
12851
12852 /*
12853 =for apidoc sv_cat_decode
12854
12855 The encoding is assumed to be an Encode object, the PV of the ssv is
12856 assumed to be octets in that encoding and decoding the input starts
12857 from the position which (PV + *offset) pointed to.  The dsv will be
12858 concatenated the decoded UTF-8 string from ssv.  Decoding will terminate
12859 when the string tstr appears in decoding output or the input ends on
12860 the PV of the ssv. The value which the offset points will be modified
12861 to the last input position on the ssv.
12862
12863 Returns TRUE if the terminator was found, else returns FALSE.
12864
12865 =cut */
12866
12867 bool
12868 Perl_sv_cat_decode(pTHX_ SV *dsv, SV *encoding,
12869                    SV *ssv, int *offset, char *tstr, int tlen)
12870 {
12871     dVAR;
12872     bool ret = FALSE;
12873
12874     PERL_ARGS_ASSERT_SV_CAT_DECODE;
12875
12876     if (SvPOK(ssv) && SvPOK(dsv) && SvROK(encoding) && offset) {
12877         SV *offsv;
12878         dSP;
12879         ENTER;
12880         SAVETMPS;
12881         save_re_context();
12882         PUSHMARK(sp);
12883         EXTEND(SP, 6);
12884         XPUSHs(encoding);
12885         XPUSHs(dsv);
12886         XPUSHs(ssv);
12887         offsv = newSViv(*offset);
12888         mXPUSHs(offsv);
12889         mXPUSHp(tstr, tlen);
12890         PUTBACK;
12891         call_method("cat_decode", G_SCALAR);
12892         SPAGAIN;
12893         ret = SvTRUE(TOPs);
12894         *offset = SvIV(offsv);
12895         PUTBACK;
12896         FREETMPS;
12897         LEAVE;
12898     }
12899     else
12900         Perl_croak(aTHX_ "Invalid argument to sv_cat_decode");
12901     return ret;
12902
12903 }
12904
12905 /* ---------------------------------------------------------------------
12906  *
12907  * support functions for report_uninit()
12908  */
12909
12910 /* the maxiumum size of array or hash where we will scan looking
12911  * for the undefined element that triggered the warning */
12912
12913 #define FUV_MAX_SEARCH_SIZE 1000
12914
12915 /* Look for an entry in the hash whose value has the same SV as val;
12916  * If so, return a mortal copy of the key. */
12917
12918 STATIC SV*
12919 S_find_hash_subscript(pTHX_ const HV *const hv, const SV *const val)
12920 {
12921     dVAR;
12922     register HE **array;
12923     I32 i;
12924
12925     PERL_ARGS_ASSERT_FIND_HASH_SUBSCRIPT;
12926
12927     if (!hv || SvMAGICAL(hv) || !HvARRAY(hv) ||
12928                         (HvTOTALKEYS(hv) > FUV_MAX_SEARCH_SIZE))
12929         return NULL;
12930
12931     array = HvARRAY(hv);
12932
12933     for (i=HvMAX(hv); i>0; i--) {
12934         register HE *entry;
12935         for (entry = array[i]; entry; entry = HeNEXT(entry)) {
12936             if (HeVAL(entry) != val)
12937                 continue;
12938             if (    HeVAL(entry) == &PL_sv_undef ||
12939                     HeVAL(entry) == &PL_sv_placeholder)
12940                 continue;
12941             if (!HeKEY(entry))
12942                 return NULL;
12943             if (HeKLEN(entry) == HEf_SVKEY)
12944                 return sv_mortalcopy(HeKEY_sv(entry));
12945             return sv_2mortal(newSVhek(HeKEY_hek(entry)));
12946         }
12947     }
12948     return NULL;
12949 }
12950
12951 /* Look for an entry in the array whose value has the same SV as val;
12952  * If so, return the index, otherwise return -1. */
12953
12954 STATIC I32
12955 S_find_array_subscript(pTHX_ const AV *const av, const SV *const val)
12956 {
12957     dVAR;
12958
12959     PERL_ARGS_ASSERT_FIND_ARRAY_SUBSCRIPT;
12960
12961     if (!av || SvMAGICAL(av) || !AvARRAY(av) ||
12962                         (AvFILLp(av) > FUV_MAX_SEARCH_SIZE))
12963         return -1;
12964
12965     if (val != &PL_sv_undef) {
12966         SV ** const svp = AvARRAY(av);
12967         I32 i;
12968
12969         for (i=AvFILLp(av); i>=0; i--)
12970             if (svp[i] == val)
12971                 return i;
12972     }
12973     return -1;
12974 }
12975
12976 /* S_varname(): return the name of a variable, optionally with a subscript.
12977  * If gv is non-zero, use the name of that global, along with gvtype (one
12978  * of "$", "@", "%"); otherwise use the name of the lexical at pad offset
12979  * targ.  Depending on the value of the subscript_type flag, return:
12980  */
12981
12982 #define FUV_SUBSCRIPT_NONE      1       /* "@foo"          */
12983 #define FUV_SUBSCRIPT_ARRAY     2       /* "$foo[aindex]"  */
12984 #define FUV_SUBSCRIPT_HASH      3       /* "$foo{keyname}" */
12985 #define FUV_SUBSCRIPT_WITHIN    4       /* "within @foo"   */
12986
12987 STATIC SV*
12988 S_varname(pTHX_ const GV *const gv, const char gvtype, PADOFFSET targ,
12989         const SV *const keyname, I32 aindex, int subscript_type)
12990 {
12991
12992     SV * const name = sv_newmortal();
12993     if (gv) {
12994         char buffer[2];
12995         buffer[0] = gvtype;
12996         buffer[1] = 0;
12997
12998         /* as gv_fullname4(), but add literal '^' for $^FOO names  */
12999
13000         gv_fullname4(name, gv, buffer, 0);
13001
13002         if ((unsigned int)SvPVX(name)[1] <= 26) {
13003             buffer[0] = '^';
13004             buffer[1] = SvPVX(name)[1] + 'A' - 1;
13005
13006             /* Swap the 1 unprintable control character for the 2 byte pretty
13007                version - ie substr($name, 1, 1) = $buffer; */
13008             sv_insert(name, 1, 1, buffer, 2);
13009         }
13010     }
13011     else {
13012         CV * const cv = find_runcv(NULL);
13013         SV *sv;
13014         AV *av;
13015
13016         if (!cv || !CvPADLIST(cv))
13017             return NULL;
13018         av = MUTABLE_AV((*av_fetch(CvPADLIST(cv), 0, FALSE)));
13019         sv = *av_fetch(av, targ, FALSE);
13020         sv_setpvn(name, SvPV_nolen_const(sv), SvCUR(sv));
13021     }
13022
13023     if (subscript_type == FUV_SUBSCRIPT_HASH) {
13024         SV * const sv = newSV(0);
13025         *SvPVX(name) = '$';
13026         Perl_sv_catpvf(aTHX_ name, "{%s}",
13027             pv_display(sv,SvPVX_const(keyname), SvCUR(keyname), 0, 32));
13028         SvREFCNT_dec(sv);
13029     }
13030     else if (subscript_type == FUV_SUBSCRIPT_ARRAY) {
13031         *SvPVX(name) = '$';
13032         Perl_sv_catpvf(aTHX_ name, "[%"IVdf"]", (IV)aindex);
13033     }
13034     else if (subscript_type == FUV_SUBSCRIPT_WITHIN) {
13035         /* We know that name has no magic, so can use 0 instead of SV_GMAGIC */
13036         Perl_sv_insert_flags(aTHX_ name, 0, 0,  STR_WITH_LEN("within "), 0);
13037     }
13038
13039     return name;
13040 }
13041
13042
13043 /*
13044 =for apidoc find_uninit_var
13045
13046 Find the name of the undefined variable (if any) that caused the operator o
13047 to issue a "Use of uninitialized value" warning.
13048 If match is true, only return a name if it's value matches uninit_sv.
13049 So roughly speaking, if a unary operator (such as OP_COS) generates a
13050 warning, then following the direct child of the op may yield an
13051 OP_PADSV or OP_GV that gives the name of the undefined variable. On the
13052 other hand, with OP_ADD there are two branches to follow, so we only print
13053 the variable name if we get an exact match.
13054
13055 The name is returned as a mortal SV.
13056
13057 Assumes that PL_op is the op that originally triggered the error, and that
13058 PL_comppad/PL_curpad points to the currently executing pad.
13059
13060 =cut
13061 */
13062
13063 STATIC SV *
13064 S_find_uninit_var(pTHX_ const OP *const obase, const SV *const uninit_sv,
13065                   bool match)
13066 {
13067     dVAR;
13068     SV *sv;
13069     const GV *gv;
13070     const OP *o, *o2, *kid;
13071
13072     if (!obase || (match && (!uninit_sv || uninit_sv == &PL_sv_undef ||
13073                             uninit_sv == &PL_sv_placeholder)))
13074         return NULL;
13075
13076     switch (obase->op_type) {
13077
13078     case OP_RV2AV:
13079     case OP_RV2HV:
13080     case OP_PADAV:
13081     case OP_PADHV:
13082       {
13083         const bool pad  = (obase->op_type == OP_PADAV || obase->op_type == OP_PADHV);
13084         const bool hash = (obase->op_type == OP_PADHV || obase->op_type == OP_RV2HV);
13085         I32 index = 0;
13086         SV *keysv = NULL;
13087         int subscript_type = FUV_SUBSCRIPT_WITHIN;
13088
13089         if (pad) { /* @lex, %lex */
13090             sv = PAD_SVl(obase->op_targ);
13091             gv = NULL;
13092         }
13093         else {
13094             if (cUNOPx(obase)->op_first->op_type == OP_GV) {
13095             /* @global, %global */
13096                 gv = cGVOPx_gv(cUNOPx(obase)->op_first);
13097                 if (!gv)
13098                     break;
13099                 sv = hash ? MUTABLE_SV(GvHV(gv)): MUTABLE_SV(GvAV(gv));
13100             }
13101             else /* @{expr}, %{expr} */
13102                 return find_uninit_var(cUNOPx(obase)->op_first,
13103                                                     uninit_sv, match);
13104         }
13105
13106         /* attempt to find a match within the aggregate */
13107         if (hash) {
13108             keysv = find_hash_subscript((const HV*)sv, uninit_sv);
13109             if (keysv)
13110                 subscript_type = FUV_SUBSCRIPT_HASH;
13111         }
13112         else {
13113             index = find_array_subscript((const AV *)sv, uninit_sv);
13114             if (index >= 0)
13115                 subscript_type = FUV_SUBSCRIPT_ARRAY;
13116         }
13117
13118         if (match && subscript_type == FUV_SUBSCRIPT_WITHIN)
13119             break;
13120
13121         return varname(gv, hash ? '%' : '@', obase->op_targ,
13122                                     keysv, index, subscript_type);
13123       }
13124
13125     case OP_PADSV:
13126         if (match && PAD_SVl(obase->op_targ) != uninit_sv)
13127             break;
13128         return varname(NULL, '$', obase->op_targ,
13129                                     NULL, 0, FUV_SUBSCRIPT_NONE);
13130
13131     case OP_GVSV:
13132         gv = cGVOPx_gv(obase);
13133         if (!gv || (match && GvSV(gv) != uninit_sv))
13134             break;
13135         return varname(gv, '$', 0, NULL, 0, FUV_SUBSCRIPT_NONE);
13136
13137     case OP_AELEMFAST:
13138         if (obase->op_flags & OPf_SPECIAL) { /* lexical array */
13139             if (match) {
13140                 SV **svp;
13141                 AV *av = MUTABLE_AV(PAD_SV(obase->op_targ));
13142                 if (!av || SvRMAGICAL(av))
13143                     break;
13144                 svp = av_fetch(av, (I32)obase->op_private, FALSE);
13145                 if (!svp || *svp != uninit_sv)
13146                     break;
13147             }
13148             return varname(NULL, '$', obase->op_targ,
13149                     NULL, (I32)obase->op_private, FUV_SUBSCRIPT_ARRAY);
13150         }
13151         else {
13152             gv = cGVOPx_gv(obase);
13153             if (!gv)
13154                 break;
13155             if (match) {
13156                 SV **svp;
13157                 AV *const av = GvAV(gv);
13158                 if (!av || SvRMAGICAL(av))
13159                     break;
13160                 svp = av_fetch(av, (I32)obase->op_private, FALSE);
13161                 if (!svp || *svp != uninit_sv)
13162                     break;
13163             }
13164             return varname(gv, '$', 0,
13165                     NULL, (I32)obase->op_private, FUV_SUBSCRIPT_ARRAY);
13166         }
13167         break;
13168
13169     case OP_EXISTS:
13170         o = cUNOPx(obase)->op_first;
13171         if (!o || o->op_type != OP_NULL ||
13172                 ! (o->op_targ == OP_AELEM || o->op_targ == OP_HELEM))
13173             break;
13174         return find_uninit_var(cBINOPo->op_last, uninit_sv, match);
13175
13176     case OP_AELEM:
13177     case OP_HELEM:
13178         if (PL_op == obase)
13179             /* $a[uninit_expr] or $h{uninit_expr} */
13180             return find_uninit_var(cBINOPx(obase)->op_last, uninit_sv, match);
13181
13182         gv = NULL;
13183         o = cBINOPx(obase)->op_first;
13184         kid = cBINOPx(obase)->op_last;
13185
13186         /* get the av or hv, and optionally the gv */
13187         sv = NULL;
13188         if  (o->op_type == OP_PADAV || o->op_type == OP_PADHV) {
13189             sv = PAD_SV(o->op_targ);
13190         }
13191         else if ((o->op_type == OP_RV2AV || o->op_type == OP_RV2HV)
13192                 && cUNOPo->op_first->op_type == OP_GV)
13193         {
13194             gv = cGVOPx_gv(cUNOPo->op_first);
13195             if (!gv)
13196                 break;
13197             sv = o->op_type
13198                 == OP_RV2HV ? MUTABLE_SV(GvHV(gv)) : MUTABLE_SV(GvAV(gv));
13199         }
13200         if (!sv)
13201             break;
13202
13203         if (kid && kid->op_type == OP_CONST && SvOK(cSVOPx_sv(kid))) {
13204             /* index is constant */
13205             if (match) {
13206                 if (SvMAGICAL(sv))
13207                     break;
13208                 if (obase->op_type == OP_HELEM) {
13209                     HE* he = hv_fetch_ent(MUTABLE_HV(sv), cSVOPx_sv(kid), 0, 0);
13210                     if (!he || HeVAL(he) != uninit_sv)
13211                         break;
13212                 }
13213                 else {
13214                     SV * const * const svp = av_fetch(MUTABLE_AV(sv), SvIV(cSVOPx_sv(kid)), FALSE);
13215                     if (!svp || *svp != uninit_sv)
13216                         break;
13217                 }
13218             }
13219             if (obase->op_type == OP_HELEM)
13220                 return varname(gv, '%', o->op_targ,
13221                             cSVOPx_sv(kid), 0, FUV_SUBSCRIPT_HASH);
13222             else
13223                 return varname(gv, '@', o->op_targ, NULL,
13224                             SvIV(cSVOPx_sv(kid)), FUV_SUBSCRIPT_ARRAY);
13225         }
13226         else  {
13227             /* index is an expression;
13228              * attempt to find a match within the aggregate */
13229             if (obase->op_type == OP_HELEM) {
13230                 SV * const keysv = find_hash_subscript((const HV*)sv, uninit_sv);
13231                 if (keysv)
13232                     return varname(gv, '%', o->op_targ,
13233                                                 keysv, 0, FUV_SUBSCRIPT_HASH);
13234             }
13235             else {
13236                 const I32 index
13237                     = find_array_subscript((const AV *)sv, uninit_sv);
13238                 if (index >= 0)
13239                     return varname(gv, '@', o->op_targ,
13240                                         NULL, index, FUV_SUBSCRIPT_ARRAY);
13241             }
13242             if (match)
13243                 break;
13244             return varname(gv,
13245                 (o->op_type == OP_PADAV || o->op_type == OP_RV2AV)
13246                 ? '@' : '%',
13247                 o->op_targ, NULL, 0, FUV_SUBSCRIPT_WITHIN);
13248         }
13249         break;
13250
13251     case OP_AASSIGN:
13252         /* only examine RHS */
13253         return find_uninit_var(cBINOPx(obase)->op_first, uninit_sv, match);
13254
13255     case OP_OPEN:
13256         o = cUNOPx(obase)->op_first;
13257         if (o->op_type == OP_PUSHMARK)
13258             o = o->op_sibling;
13259
13260         if (!o->op_sibling) {
13261             /* one-arg version of open is highly magical */
13262
13263             if (o->op_type == OP_GV) { /* open FOO; */
13264                 gv = cGVOPx_gv(o);
13265                 if (match && GvSV(gv) != uninit_sv)
13266                     break;
13267                 return varname(gv, '$', 0,
13268                             NULL, 0, FUV_SUBSCRIPT_NONE);
13269             }
13270             /* other possibilities not handled are:
13271              * open $x; or open my $x;  should return '${*$x}'
13272              * open expr;               should return '$'.expr ideally
13273              */
13274              break;
13275         }
13276         goto do_op;
13277
13278     /* ops where $_ may be an implicit arg */
13279     case OP_TRANS:
13280     case OP_SUBST:
13281     case OP_MATCH:
13282         if ( !(obase->op_flags & OPf_STACKED)) {
13283             if (uninit_sv == ((obase->op_private & OPpTARGET_MY)
13284                                  ? PAD_SVl(obase->op_targ)
13285                                  : DEFSV))
13286             {
13287                 sv = sv_newmortal();
13288                 sv_setpvs(sv, "$_");
13289                 return sv;
13290             }
13291         }
13292         goto do_op;
13293
13294     case OP_PRTF:
13295     case OP_PRINT:
13296     case OP_SAY:
13297         match = 1; /* print etc can return undef on defined args */
13298         /* skip filehandle as it can't produce 'undef' warning  */
13299         o = cUNOPx(obase)->op_first;
13300         if ((obase->op_flags & OPf_STACKED) && o->op_type == OP_PUSHMARK)
13301             o = o->op_sibling->op_sibling;
13302         goto do_op2;
13303
13304
13305     case OP_ENTEREVAL: /* could be eval $undef or $x='$undef'; eval $x */
13306     case OP_RV2SV:
13307     case OP_CUSTOM: /* XS or custom code could trigger random warnings */
13308
13309         /* the following ops are capable of returning PL_sv_undef even for
13310          * defined arg(s) */
13311
13312     case OP_BACKTICK:
13313     case OP_PIPE_OP:
13314     case OP_FILENO:
13315     case OP_BINMODE:
13316     case OP_TIED:
13317     case OP_GETC:
13318     case OP_SYSREAD:
13319     case OP_SEND:
13320     case OP_IOCTL:
13321     case OP_SOCKET:
13322     case OP_SOCKPAIR:
13323     case OP_BIND:
13324     case OP_CONNECT:
13325     case OP_LISTEN:
13326     case OP_ACCEPT:
13327     case OP_SHUTDOWN:
13328     case OP_SSOCKOPT:
13329     case OP_GETPEERNAME:
13330     case OP_FTRREAD:
13331     case OP_FTRWRITE:
13332     case OP_FTREXEC:
13333     case OP_FTROWNED:
13334     case OP_FTEREAD:
13335     case OP_FTEWRITE:
13336     case OP_FTEEXEC:
13337     case OP_FTEOWNED:
13338     case OP_FTIS:
13339     case OP_FTZERO:
13340     case OP_FTSIZE:
13341     case OP_FTFILE:
13342     case OP_FTDIR:
13343     case OP_FTLINK:
13344     case OP_FTPIPE:
13345     case OP_FTSOCK:
13346     case OP_FTBLK:
13347     case OP_FTCHR:
13348     case OP_FTTTY:
13349     case OP_FTSUID:
13350     case OP_FTSGID:
13351     case OP_FTSVTX:
13352     case OP_FTTEXT:
13353     case OP_FTBINARY:
13354     case OP_FTMTIME:
13355     case OP_FTATIME:
13356     case OP_FTCTIME:
13357     case OP_READLINK:
13358     case OP_OPEN_DIR:
13359     case OP_READDIR:
13360     case OP_TELLDIR:
13361     case OP_SEEKDIR:
13362     case OP_REWINDDIR:
13363     case OP_CLOSEDIR:
13364     case OP_GMTIME:
13365     case OP_ALARM:
13366     case OP_SEMGET:
13367     case OP_GETLOGIN:
13368     case OP_UNDEF:
13369     case OP_SUBSTR:
13370     case OP_AEACH:
13371     case OP_EACH:
13372     case OP_SORT:
13373     case OP_CALLER:
13374     case OP_DOFILE:
13375     case OP_PROTOTYPE:
13376     case OP_NCMP:
13377     case OP_SMARTMATCH:
13378     case OP_UNPACK:
13379     case OP_SYSOPEN:
13380     case OP_SYSSEEK:
13381         match = 1;
13382         goto do_op;
13383
13384     case OP_ENTERSUB:
13385     case OP_GOTO:
13386         /* XXX tmp hack: these two may call an XS sub, and currently
13387           XS subs don't have a SUB entry on the context stack, so CV and
13388           pad determination goes wrong, and BAD things happen. So, just
13389           don't try to determine the value under those circumstances.
13390           Need a better fix at dome point. DAPM 11/2007 */
13391         break;
13392
13393     case OP_FLIP:
13394     case OP_FLOP:
13395     {
13396         GV * const gv = gv_fetchpvs(".", GV_NOTQUAL, SVt_PV);
13397         if (gv && GvSV(gv) == uninit_sv)
13398             return newSVpvs_flags("$.", SVs_TEMP);
13399         goto do_op;
13400     }
13401
13402     case OP_POS:
13403         /* def-ness of rval pos() is independent of the def-ness of its arg */
13404         if ( !(obase->op_flags & OPf_MOD))
13405             break;
13406
13407     case OP_SCHOMP:
13408     case OP_CHOMP:
13409         if (SvROK(PL_rs) && uninit_sv == SvRV(PL_rs))
13410             return newSVpvs_flags("${$/}", SVs_TEMP);
13411         /*FALLTHROUGH*/
13412
13413     default:
13414     do_op:
13415         if (!(obase->op_flags & OPf_KIDS))
13416             break;
13417         o = cUNOPx(obase)->op_first;
13418         
13419     do_op2:
13420         if (!o)
13421             break;
13422
13423         /* if all except one arg are constant, or have no side-effects,
13424          * or are optimized away, then it's unambiguous */
13425         o2 = NULL;
13426         for (kid=o; kid; kid = kid->op_sibling) {
13427             if (kid) {
13428                 const OPCODE type = kid->op_type;
13429                 if ( (type == OP_CONST && SvOK(cSVOPx_sv(kid)))
13430                   || (type == OP_NULL  && ! (kid->op_flags & OPf_KIDS))
13431                   || (type == OP_PUSHMARK)
13432                 )
13433                 continue;
13434             }
13435             if (o2) { /* more than one found */
13436                 o2 = NULL;
13437                 break;
13438             }
13439             o2 = kid;
13440         }
13441         if (o2)
13442             return find_uninit_var(o2, uninit_sv, match);
13443
13444         /* scan all args */
13445         while (o) {
13446             sv = find_uninit_var(o, uninit_sv, 1);
13447             if (sv)
13448                 return sv;
13449             o = o->op_sibling;
13450         }
13451         break;
13452     }
13453     return NULL;
13454 }
13455
13456
13457 /*
13458 =for apidoc report_uninit
13459
13460 Print appropriate "Use of uninitialized variable" warning
13461
13462 =cut
13463 */
13464
13465 void
13466 Perl_report_uninit(pTHX_ const SV *uninit_sv)
13467 {
13468     dVAR;
13469     if (PL_op) {
13470         SV* varname = NULL;
13471         if (uninit_sv) {
13472             varname = find_uninit_var(PL_op, uninit_sv,0);
13473             if (varname)
13474                 sv_insert(varname, 0, 0, " ", 1);
13475         }
13476         Perl_warner(aTHX_ packWARN(WARN_UNINITIALIZED), PL_warn_uninit,
13477                 varname ? SvPV_nolen_const(varname) : "",
13478                 " in ", OP_DESC(PL_op));
13479     }
13480     else
13481         Perl_warner(aTHX_ packWARN(WARN_UNINITIALIZED), PL_warn_uninit,
13482                     "", "", "");
13483 }
13484
13485 /*
13486  * Local variables:
13487  * c-indentation-style: bsd
13488  * c-basic-offset: 4
13489  * indent-tabs-mode: t
13490  * End:
13491  *
13492  * ex: set ts=8 sts=4 sw=4 noet:
13493  */