This is a live mirror of the Perl 5 development currently hosted at https://github.com/perl/perl5
Remove invalid version object from diag.t exceptions
[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_parent = NULL;
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  * As an optimisation, if there's only one backref and it's not an AV,
5310  * store it directly in the HvAUX or mg_obj slot, avoiding the need to
5311  * allocate an AV. (Whether the slot holds an AV tells us whether this is
5312  * active.)
5313  *
5314  * If an HV's backref is stored in magic, it is moved back to HvAUX.
5315  */
5316
5317 /* A discussion about the backreferences array and its refcount:
5318  *
5319  * The AV holding the backreferences is pointed to either as the mg_obj of
5320  * PERL_MAGIC_backref, or in the specific case of a HV that has the hv_aux
5321  * structure, from the xhv_backreferences field. (A HV without hv_aux will
5322  * have the standard magic instead.) The array is created with a refcount
5323  * of 2. This means that if during global destruction the array gets
5324  * picked on before its parent to have its refcount decremented by the
5325  * random zapper, it won't actually be freed, meaning it's still there for
5326  * when its parent gets freed.
5327  *
5328  * When the parent SV is freed, the extra ref is killed by
5329  * Perl_sv_kill_backrefs.  The other ref is killed, in the case of magic,
5330  * by mg_free() / MGf_REFCOUNTED, or for a hash, by Perl_hv_kill_backrefs.
5331  *
5332  * When a single backref SV is stored directly, it is not reference
5333  * counted.
5334  */
5335
5336 void
5337 Perl_sv_add_backref(pTHX_ SV *const tsv, SV *const sv)
5338 {
5339     dVAR;
5340     SV **svp;
5341     AV *av = NULL;
5342     MAGIC *mg = NULL;
5343
5344     PERL_ARGS_ASSERT_SV_ADD_BACKREF;
5345
5346     /* find slot to store array or singleton backref */
5347
5348     if (SvTYPE(tsv) == SVt_PVHV) {
5349         svp = (SV**)Perl_hv_backreferences_p(aTHX_ MUTABLE_HV(tsv));
5350
5351         if (!*svp) {
5352             if ((mg = mg_find(tsv, PERL_MAGIC_backref))) {
5353                 /* Aha. They've got it stowed in magic instead.
5354                  * Move it back to xhv_backreferences */
5355                 *svp = mg->mg_obj;
5356                 /* Stop mg_free decreasing the reference count.  */
5357                 mg->mg_obj = NULL;
5358                 /* Stop mg_free even calling the destructor, given that
5359                    there's no AV to free up.  */
5360                 mg->mg_virtual = 0;
5361                 sv_unmagic(tsv, PERL_MAGIC_backref);
5362                 mg = NULL;
5363             }
5364         }
5365     } else {
5366         if (! ((mg =
5367             (SvMAGICAL(tsv) ? mg_find(tsv, PERL_MAGIC_backref) : NULL))))
5368         {
5369             sv_magic(tsv, NULL, PERL_MAGIC_backref, NULL, 0);
5370             mg = mg_find(tsv, PERL_MAGIC_backref);
5371         }
5372         svp = &(mg->mg_obj);
5373     }
5374
5375     /* create or retrieve the array */
5376
5377     if (   (!*svp && SvTYPE(sv) == SVt_PVAV)
5378         || (*svp && SvTYPE(*svp) != SVt_PVAV)
5379     ) {
5380         /* create array */
5381         av = newAV();
5382         AvREAL_off(av);
5383         SvREFCNT_inc_simple_void(av);
5384         /* av now has a refcnt of 2; see discussion above */
5385         if (*svp) {
5386             /* move single existing backref to the array */
5387             av_extend(av, 1);
5388             AvARRAY(av)[++AvFILLp(av)] = *svp; /* av_push() */
5389         }
5390         *svp = (SV*)av;
5391         if (mg)
5392             mg->mg_flags |= MGf_REFCOUNTED;
5393     }
5394     else
5395         av = MUTABLE_AV(*svp);
5396
5397     if (!av) {
5398         /* optimisation: store single backref directly in HvAUX or mg_obj */
5399         *svp = sv;
5400         return;
5401     }
5402     /* push new backref */
5403     assert(SvTYPE(av) == SVt_PVAV);
5404     if (AvFILLp(av) >= AvMAX(av)) {
5405         av_extend(av, AvFILLp(av)+1);
5406     }
5407     AvARRAY(av)[++AvFILLp(av)] = sv; /* av_push() */
5408 }
5409
5410 /* delete a back-reference to ourselves from the backref magic associated
5411  * with the SV we point to.
5412  */
5413
5414 void
5415 Perl_sv_del_backref(pTHX_ SV *const tsv, SV *const sv)
5416 {
5417     dVAR;
5418     SV **svp = NULL;
5419     I32 i;
5420
5421     PERL_ARGS_ASSERT_SV_DEL_BACKREF;
5422
5423     if (SvTYPE(tsv) == SVt_PVHV && SvOOK(tsv)) {
5424         svp = (SV**)Perl_hv_backreferences_p(aTHX_ MUTABLE_HV(tsv));
5425     }
5426     if (!svp || !*svp) {
5427         MAGIC *const mg
5428             = SvMAGICAL(tsv) ? mg_find(tsv, PERL_MAGIC_backref) : NULL;
5429         svp =  mg ? &(mg->mg_obj) : NULL;
5430     }
5431
5432     if (!svp || !*svp)
5433         Perl_croak(aTHX_ "panic: del_backref");
5434
5435     if (SvTYPE(*svp) == SVt_PVAV) {
5436         int count = 0;
5437         AV * const av = (AV*)*svp;
5438         assert(!SvIS_FREED(av));
5439         svp = AvARRAY(av);
5440         for (i = AvFILLp(av); i >= 0; i--) {
5441             if (svp[i] == sv) {
5442                 const SSize_t fill = AvFILLp(av);
5443                 if (i != fill) {
5444                     /* We weren't the last entry.
5445                        An unordered list has this property that you can take the
5446                        last element off the end to fill the hole, and it's still
5447                        an unordered list :-)
5448                     */
5449                     svp[i] = svp[fill];
5450                 }
5451                 svp[fill] = NULL;
5452                 AvFILLp(av) = fill - 1;
5453                 count++;
5454 #ifndef DEBUGGING
5455                 break; /* should only be one */
5456 #endif
5457             }
5458         }
5459         assert(count == 1);
5460     }
5461     else {
5462         /* optimisation: only a single backref, stored directly */
5463         if (*svp != sv)
5464             Perl_croak(aTHX_ "panic: del_backref");
5465         *svp = NULL;
5466     }
5467
5468 }
5469
5470 void
5471 Perl_sv_kill_backrefs(pTHX_ SV *const sv, AV *const av)
5472 {
5473     SV **svp;
5474     SV **last;
5475     bool is_array;
5476
5477     PERL_ARGS_ASSERT_SV_KILL_BACKREFS;
5478
5479     if (!av)
5480         return;
5481
5482     is_array = (SvTYPE(av) == SVt_PVAV);
5483     if (is_array) {
5484         assert(!SvIS_FREED(av));
5485         svp = AvARRAY(av);
5486         if (svp)
5487             last = svp + AvFILLp(av);
5488     }
5489     else {
5490         /* optimisation: only a single backref, stored directly */
5491         svp = (SV**)&av;
5492         last = svp;
5493     }
5494
5495     if (svp) {
5496         while (svp <= last) {
5497             if (*svp) {
5498                 SV *const referrer = *svp;
5499                 if (SvWEAKREF(referrer)) {
5500                     /* XXX Should we check that it hasn't changed? */
5501                     assert(SvROK(referrer));
5502                     SvRV_set(referrer, 0);
5503                     SvOK_off(referrer);
5504                     SvWEAKREF_off(referrer);
5505                     SvSETMAGIC(referrer);
5506                 } else if (SvTYPE(referrer) == SVt_PVGV ||
5507                            SvTYPE(referrer) == SVt_PVLV) {
5508                     assert(SvTYPE(sv) == SVt_PVHV); /* stash backref */
5509                     /* You lookin' at me?  */
5510                     assert(GvSTASH(referrer));
5511                     assert(GvSTASH(referrer) == (const HV *)sv);
5512                     GvSTASH(referrer) = 0;
5513                 } else if (SvTYPE(referrer) == SVt_PVCV ||
5514                            SvTYPE(referrer) == SVt_PVFM) {
5515                     if (SvTYPE(sv) == SVt_PVHV) { /* stash backref */
5516                         /* You lookin' at me?  */
5517                         assert(CvSTASH(referrer));
5518                         assert(CvSTASH(referrer) == (const HV *)sv);
5519                         CvSTASH(referrer) = 0;
5520                     }
5521                     else {
5522                         assert(SvTYPE(sv) == SVt_PVGV);
5523                         /* You lookin' at me?  */
5524                         assert(CvGV(referrer));
5525                         assert(CvGV(referrer) == (const GV *)sv);
5526                         anonymise_cv_maybe(MUTABLE_GV(sv),
5527                                                 MUTABLE_CV(referrer));
5528                     }
5529
5530                 } else {
5531                     Perl_croak(aTHX_
5532                                "panic: magic_killbackrefs (flags=%"UVxf")",
5533                                (UV)SvFLAGS(referrer));
5534                 }
5535
5536                 if (is_array)
5537                     *svp = NULL;
5538             }
5539             svp++;
5540         }
5541     }
5542     if (is_array) {
5543         AvFILLp(av) = -1;
5544         SvREFCNT_dec(av); /* remove extra count added by sv_add_backref() */
5545     }
5546     return;
5547 }
5548
5549 /*
5550 =for apidoc sv_insert
5551
5552 Inserts a string at the specified offset/length within the SV. Similar to
5553 the Perl substr() function. Handles get magic.
5554
5555 =for apidoc sv_insert_flags
5556
5557 Same as C<sv_insert>, but the extra C<flags> are passed the C<SvPV_force_flags> that applies to C<bigstr>.
5558
5559 =cut
5560 */
5561
5562 void
5563 Perl_sv_insert_flags(pTHX_ SV *const bigstr, const STRLEN offset, const STRLEN len, const char *const little, const STRLEN littlelen, const U32 flags)
5564 {
5565     dVAR;
5566     register char *big;
5567     register char *mid;
5568     register char *midend;
5569     register char *bigend;
5570     register I32 i;
5571     STRLEN curlen;
5572
5573     PERL_ARGS_ASSERT_SV_INSERT_FLAGS;
5574
5575     if (!bigstr)
5576         Perl_croak(aTHX_ "Can't modify non-existent substring");
5577     SvPV_force_flags(bigstr, curlen, flags);
5578     (void)SvPOK_only_UTF8(bigstr);
5579     if (offset + len > curlen) {
5580         SvGROW(bigstr, offset+len+1);
5581         Zero(SvPVX(bigstr)+curlen, offset+len-curlen, char);
5582         SvCUR_set(bigstr, offset+len);
5583     }
5584
5585     SvTAINT(bigstr);
5586     i = littlelen - len;
5587     if (i > 0) {                        /* string might grow */
5588         big = SvGROW(bigstr, SvCUR(bigstr) + i + 1);
5589         mid = big + offset + len;
5590         midend = bigend = big + SvCUR(bigstr);
5591         bigend += i;
5592         *bigend = '\0';
5593         while (midend > mid)            /* shove everything down */
5594             *--bigend = *--midend;
5595         Move(little,big+offset,littlelen,char);
5596         SvCUR_set(bigstr, SvCUR(bigstr) + i);
5597         SvSETMAGIC(bigstr);
5598         return;
5599     }
5600     else if (i == 0) {
5601         Move(little,SvPVX(bigstr)+offset,len,char);
5602         SvSETMAGIC(bigstr);
5603         return;
5604     }
5605
5606     big = SvPVX(bigstr);
5607     mid = big + offset;
5608     midend = mid + len;
5609     bigend = big + SvCUR(bigstr);
5610
5611     if (midend > bigend)
5612         Perl_croak(aTHX_ "panic: sv_insert");
5613
5614     if (mid - big > bigend - midend) {  /* faster to shorten from end */
5615         if (littlelen) {
5616             Move(little, mid, littlelen,char);
5617             mid += littlelen;
5618         }
5619         i = bigend - midend;
5620         if (i > 0) {
5621             Move(midend, mid, i,char);
5622             mid += i;
5623         }
5624         *mid = '\0';
5625         SvCUR_set(bigstr, mid - big);
5626     }
5627     else if ((i = mid - big)) { /* faster from front */
5628         midend -= littlelen;
5629         mid = midend;
5630         Move(big, midend - i, i, char);
5631         sv_chop(bigstr,midend-i);
5632         if (littlelen)
5633             Move(little, mid, littlelen,char);
5634     }
5635     else if (littlelen) {
5636         midend -= littlelen;
5637         sv_chop(bigstr,midend);
5638         Move(little,midend,littlelen,char);
5639     }
5640     else {
5641         sv_chop(bigstr,midend);
5642     }
5643     SvSETMAGIC(bigstr);
5644 }
5645
5646 /*
5647 =for apidoc sv_replace
5648
5649 Make the first argument a copy of the second, then delete the original.
5650 The target SV physically takes over ownership of the body of the source SV
5651 and inherits its flags; however, the target keeps any magic it owns,
5652 and any magic in the source is discarded.
5653 Note that this is a rather specialist SV copying operation; most of the
5654 time you'll want to use C<sv_setsv> or one of its many macro front-ends.
5655
5656 =cut
5657 */
5658
5659 void
5660 Perl_sv_replace(pTHX_ register SV *const sv, register SV *const nsv)
5661 {
5662     dVAR;
5663     const U32 refcnt = SvREFCNT(sv);
5664
5665     PERL_ARGS_ASSERT_SV_REPLACE;
5666
5667     SV_CHECK_THINKFIRST_COW_DROP(sv);
5668     if (SvREFCNT(nsv) != 1) {
5669         Perl_croak(aTHX_ "panic: reference miscount on nsv in sv_replace()"
5670                    " (%" UVuf " != 1)", (UV) SvREFCNT(nsv));
5671     }
5672     if (SvMAGICAL(sv)) {
5673         if (SvMAGICAL(nsv))
5674             mg_free(nsv);
5675         else
5676             sv_upgrade(nsv, SVt_PVMG);
5677         SvMAGIC_set(nsv, SvMAGIC(sv));
5678         SvFLAGS(nsv) |= SvMAGICAL(sv);
5679         SvMAGICAL_off(sv);
5680         SvMAGIC_set(sv, NULL);
5681     }
5682     SvREFCNT(sv) = 0;
5683     sv_clear(sv);
5684     assert(!SvREFCNT(sv));
5685 #ifdef DEBUG_LEAKING_SCALARS
5686     sv->sv_flags  = nsv->sv_flags;
5687     sv->sv_any    = nsv->sv_any;
5688     sv->sv_refcnt = nsv->sv_refcnt;
5689     sv->sv_u      = nsv->sv_u;
5690 #else
5691     StructCopy(nsv,sv,SV);
5692 #endif
5693     if(SvTYPE(sv) == SVt_IV) {
5694         SvANY(sv)
5695             = (XPVIV*)((char*)&(sv->sv_u.svu_iv) - STRUCT_OFFSET(XPVIV, xiv_iv));
5696     }
5697         
5698
5699 #ifdef PERL_OLD_COPY_ON_WRITE
5700     if (SvIsCOW_normal(nsv)) {
5701         /* We need to follow the pointers around the loop to make the
5702            previous SV point to sv, rather than nsv.  */
5703         SV *next;
5704         SV *current = nsv;
5705         while ((next = SV_COW_NEXT_SV(current)) != nsv) {
5706             assert(next);
5707             current = next;
5708             assert(SvPVX_const(current) == SvPVX_const(nsv));
5709         }
5710         /* Make the SV before us point to the SV after us.  */
5711         if (DEBUG_C_TEST) {
5712             PerlIO_printf(Perl_debug_log, "previous is\n");
5713             sv_dump(current);
5714             PerlIO_printf(Perl_debug_log,
5715                           "move it from 0x%"UVxf" to 0x%"UVxf"\n",
5716                           (UV) SV_COW_NEXT_SV(current), (UV) sv);
5717         }
5718         SV_COW_NEXT_SV_SET(current, sv);
5719     }
5720 #endif
5721     SvREFCNT(sv) = refcnt;
5722     SvFLAGS(nsv) |= SVTYPEMASK;         /* Mark as freed */
5723     SvREFCNT(nsv) = 0;
5724     del_SV(nsv);
5725 }
5726
5727 /* We're about to free a GV which has a CV that refers back to us.
5728  * If that CV will outlive us, make it anonymous (i.e. fix up its CvGV
5729  * field) */
5730
5731 STATIC void
5732 S_anonymise_cv_maybe(pTHX_ GV *gv, CV* cv)
5733 {
5734     char *stash;
5735     SV *gvname;
5736     GV *anongv;
5737
5738     PERL_ARGS_ASSERT_ANONYMISE_CV_MAYBE;
5739
5740     /* be assertive! */
5741     assert(SvREFCNT(gv) == 0);
5742     assert(isGV(gv) && isGV_with_GP(gv));
5743     assert(GvGP(gv));
5744     assert(!CvANON(cv));
5745     assert(CvGV(cv) == gv);
5746
5747     /* will the CV shortly be freed by gp_free() ? */
5748     if (GvCV(gv) == cv && GvGP(gv)->gp_refcnt < 2 && SvREFCNT(cv) < 2) {
5749         SvANY(cv)->xcv_gv = NULL;
5750         return;
5751     }
5752
5753     /* if not, anonymise: */
5754     stash  = GvSTASH(gv) ? HvNAME(GvSTASH(gv)) : NULL;
5755     gvname = Perl_newSVpvf(aTHX_ "%s::__ANON__",
5756                                         stash ? stash : "__ANON__");
5757     anongv = gv_fetchsv(gvname, GV_ADDMULTI, SVt_PVCV);
5758     SvREFCNT_dec(gvname);
5759
5760     CvANON_on(cv);
5761     CvCVGV_RC_on(cv);
5762     SvANY(cv)->xcv_gv = MUTABLE_GV(SvREFCNT_inc(anongv));
5763 }
5764
5765
5766 /*
5767 =for apidoc sv_clear
5768
5769 Clear an SV: call any destructors, free up any memory used by the body,
5770 and free the body itself. The SV's head is I<not> freed, although
5771 its type is set to all 1's so that it won't inadvertently be assumed
5772 to be live during global destruction etc.
5773 This function should only be called when REFCNT is zero. Most of the time
5774 you'll want to call C<sv_free()> (or its macro wrapper C<SvREFCNT_dec>)
5775 instead.
5776
5777 =cut
5778 */
5779
5780 void
5781 Perl_sv_clear(pTHX_ register SV *const sv)
5782 {
5783     dVAR;
5784     const U32 type = SvTYPE(sv);
5785     const struct body_details *const sv_type_details
5786         = bodies_by_type + type;
5787     HV *stash;
5788
5789     PERL_ARGS_ASSERT_SV_CLEAR;
5790     assert(SvREFCNT(sv) == 0);
5791     assert(SvTYPE(sv) != SVTYPEMASK);
5792
5793     if (type <= SVt_IV) {
5794         /* See the comment in sv.h about the collusion between this early
5795            return and the overloading of the NULL slots in the size table.  */
5796         if (SvROK(sv))
5797             goto free_rv;
5798         SvFLAGS(sv) &= SVf_BREAK;
5799         SvFLAGS(sv) |= SVTYPEMASK;
5800         return;
5801     }
5802
5803     if (SvOBJECT(sv)) {
5804         if (PL_defstash &&      /* Still have a symbol table? */
5805             SvDESTROYABLE(sv))
5806         {
5807             dSP;
5808             HV* stash;
5809             do {        
5810                 CV* destructor;
5811                 stash = SvSTASH(sv);
5812                 destructor = StashHANDLER(stash,DESTROY);
5813                 if (destructor
5814                         /* A constant subroutine can have no side effects, so
5815                            don't bother calling it.  */
5816                         && !CvCONST(destructor)
5817                         /* Don't bother calling an empty destructor */
5818                         && (CvISXSUB(destructor)
5819                         || (CvSTART(destructor)
5820                             && (CvSTART(destructor)->op_next->op_type != OP_LEAVESUB))))
5821                 {
5822                     SV* const tmpref = newRV(sv);
5823                     SvREADONLY_on(tmpref);   /* DESTROY() could be naughty */
5824                     ENTER;
5825                     PUSHSTACKi(PERLSI_DESTROY);
5826                     EXTEND(SP, 2);
5827                     PUSHMARK(SP);
5828                     PUSHs(tmpref);
5829                     PUTBACK;
5830                     call_sv(MUTABLE_SV(destructor), G_DISCARD|G_EVAL|G_KEEPERR|G_VOID);
5831                 
5832                 
5833                     POPSTACK;
5834                     SPAGAIN;
5835                     LEAVE;
5836                     if(SvREFCNT(tmpref) < 2) {
5837                         /* tmpref is not kept alive! */
5838                         SvREFCNT(sv)--;
5839                         SvRV_set(tmpref, NULL);
5840                         SvROK_off(tmpref);
5841                     }
5842                     SvREFCNT_dec(tmpref);
5843                 }
5844             } while (SvOBJECT(sv) && SvSTASH(sv) != stash);
5845
5846
5847             if (SvREFCNT(sv)) {
5848                 if (PL_in_clean_objs)
5849                     Perl_croak(aTHX_ "DESTROY created new reference to dead object '%s'",
5850                           HvNAME_get(stash));
5851                 /* DESTROY gave object new lease on life */
5852                 return;
5853             }
5854         }
5855
5856         if (SvOBJECT(sv)) {
5857             SvREFCNT_dec(SvSTASH(sv));  /* possibly of changed persuasion */
5858             SvOBJECT_off(sv);   /* Curse the object. */
5859             if (type != SVt_PVIO)
5860                 --PL_sv_objcount;       /* XXX Might want something more general */
5861         }
5862     }
5863     if (type >= SVt_PVMG) {
5864         if (type == SVt_PVMG && SvPAD_OUR(sv)) {
5865             SvREFCNT_dec(SvOURSTASH(sv));
5866         } else if (SvMAGIC(sv))
5867             mg_free(sv);
5868         if (type == SVt_PVMG && SvPAD_TYPED(sv))
5869             SvREFCNT_dec(SvSTASH(sv));
5870     }
5871     switch (type) {
5872         /* case SVt_BIND: */
5873     case SVt_PVIO:
5874         if (IoIFP(sv) &&
5875             IoIFP(sv) != PerlIO_stdin() &&
5876             IoIFP(sv) != PerlIO_stdout() &&
5877             IoIFP(sv) != PerlIO_stderr() &&
5878             !(IoFLAGS(sv) & IOf_FAKE_DIRP))
5879         {
5880             io_close(MUTABLE_IO(sv), FALSE);
5881         }
5882         if (IoDIRP(sv) && !(IoFLAGS(sv) & IOf_FAKE_DIRP))
5883             PerlDir_close(IoDIRP(sv));
5884         IoDIRP(sv) = (DIR*)NULL;
5885         Safefree(IoTOP_NAME(sv));
5886         Safefree(IoFMT_NAME(sv));
5887         Safefree(IoBOTTOM_NAME(sv));
5888         goto freescalar;
5889     case SVt_REGEXP:
5890         /* FIXME for plugins */
5891         pregfree2((REGEXP*) sv);
5892         goto freescalar;
5893     case SVt_PVCV:
5894     case SVt_PVFM:
5895         cv_undef(MUTABLE_CV(sv));
5896         /* If we're in a stash, we don't own a reference to it. However it does
5897            have a back reference to us, which needs to be cleared.  */
5898         if ((stash = CvSTASH(sv)))
5899             sv_del_backref(MUTABLE_SV(stash), sv);
5900         goto freescalar;
5901     case SVt_PVHV:
5902         if (PL_last_swash_hv == (const HV *)sv) {
5903             PL_last_swash_hv = NULL;
5904         }
5905         Perl_hv_kill_backrefs(aTHX_ MUTABLE_HV(sv));
5906         hv_undef(MUTABLE_HV(sv));
5907         break;
5908     case SVt_PVAV:
5909         if (PL_comppad == MUTABLE_AV(sv)) {
5910             PL_comppad = NULL;
5911             PL_curpad = NULL;
5912         }
5913         av_undef(MUTABLE_AV(sv));
5914         break;
5915     case SVt_PVLV:
5916         if (LvTYPE(sv) == 'T') { /* for tie: return HE to pool */
5917             SvREFCNT_dec(HeKEY_sv((HE*)LvTARG(sv)));
5918             HeNEXT((HE*)LvTARG(sv)) = PL_hv_fetch_ent_mh;
5919             PL_hv_fetch_ent_mh = (HE*)LvTARG(sv);
5920         }
5921         else if (LvTYPE(sv) != 't') /* unless tie: unrefcnted fake SV**  */
5922             SvREFCNT_dec(LvTARG(sv));
5923     case SVt_PVGV:
5924         if (isGV_with_GP(sv)) {
5925             if(GvCVu((const GV *)sv) && (stash = GvSTASH(MUTABLE_GV(sv)))
5926                && HvNAME_get(stash))
5927                 mro_method_changed_in(stash);
5928             gp_free(MUTABLE_GV(sv));
5929             if (GvNAME_HEK(sv))
5930                 unshare_hek(GvNAME_HEK(sv));
5931             /* If we're in a stash, we don't own a reference to it. However it does
5932                have a back reference to us, which needs to be cleared.  */
5933             if (!SvVALID(sv) && (stash = GvSTASH(sv)))
5934                     sv_del_backref(MUTABLE_SV(stash), sv);
5935         }
5936         /* FIXME. There are probably more unreferenced pointers to SVs in the
5937            interpreter struct that we should check and tidy in a similar
5938            fashion to this:  */
5939         if ((const GV *)sv == PL_last_in_gv)
5940             PL_last_in_gv = NULL;
5941     case SVt_PVMG:
5942     case SVt_PVNV:
5943     case SVt_PVIV:
5944     case SVt_PV:
5945       freescalar:
5946         /* Don't bother with SvOOK_off(sv); as we're only going to free it.  */
5947         if (SvOOK(sv)) {
5948             STRLEN offset;
5949             SvOOK_offset(sv, offset);
5950             SvPV_set(sv, SvPVX_mutable(sv) - offset);
5951             /* Don't even bother with turning off the OOK flag.  */
5952         }
5953         if (SvROK(sv)) {
5954         free_rv:
5955             {
5956                 SV * const target = SvRV(sv);
5957                 if (SvWEAKREF(sv))
5958                     sv_del_backref(target, sv);
5959                 else
5960                     SvREFCNT_dec(target);
5961             }
5962         }
5963 #ifdef PERL_OLD_COPY_ON_WRITE
5964         else if (SvPVX_const(sv)
5965                  && !(SvTYPE(sv) == SVt_PVIO && !(IoFLAGS(sv) & IOf_FAKE_DIRP))) {
5966             if (SvIsCOW(sv)) {
5967                 if (DEBUG_C_TEST) {
5968                     PerlIO_printf(Perl_debug_log, "Copy on write: clear\n");
5969                     sv_dump(sv);
5970                 }
5971                 if (SvLEN(sv)) {
5972                     sv_release_COW(sv, SvPVX_const(sv), SV_COW_NEXT_SV(sv));
5973                 } else {
5974                     unshare_hek(SvSHARED_HEK_FROM_PV(SvPVX_const(sv)));
5975                 }
5976
5977                 SvFAKE_off(sv);
5978             } else if (SvLEN(sv)) {
5979                 Safefree(SvPVX_const(sv));
5980             }
5981         }
5982 #else
5983         else if (SvPVX_const(sv) && SvLEN(sv)
5984                  && !(SvTYPE(sv) == SVt_PVIO && !(IoFLAGS(sv) & IOf_FAKE_DIRP)))
5985             Safefree(SvPVX_mutable(sv));
5986         else if (SvPVX_const(sv) && SvREADONLY(sv) && SvFAKE(sv)) {
5987             unshare_hek(SvSHARED_HEK_FROM_PV(SvPVX_const(sv)));
5988             SvFAKE_off(sv);
5989         }
5990 #endif
5991         break;
5992     case SVt_NV:
5993         break;
5994     }
5995
5996     SvFLAGS(sv) &= SVf_BREAK;
5997     SvFLAGS(sv) |= SVTYPEMASK;
5998
5999     if (sv_type_details->arena) {
6000         del_body(((char *)SvANY(sv) + sv_type_details->offset),
6001                  &PL_body_roots[type]);
6002     }
6003     else if (sv_type_details->body_size) {
6004         my_safefree(SvANY(sv));
6005     }
6006 }
6007
6008 /*
6009 =for apidoc sv_newref
6010
6011 Increment an SV's reference count. Use the C<SvREFCNT_inc()> wrapper
6012 instead.
6013
6014 =cut
6015 */
6016
6017 SV *
6018 Perl_sv_newref(pTHX_ SV *const sv)
6019 {
6020     PERL_UNUSED_CONTEXT;
6021     if (sv)
6022         (SvREFCNT(sv))++;
6023     return sv;
6024 }
6025
6026 /*
6027 =for apidoc sv_free
6028
6029 Decrement an SV's reference count, and if it drops to zero, call
6030 C<sv_clear> to invoke destructors and free up any memory used by
6031 the body; finally, deallocate the SV's head itself.
6032 Normally called via a wrapper macro C<SvREFCNT_dec>.
6033
6034 =cut
6035 */
6036
6037 void
6038 Perl_sv_free(pTHX_ SV *const sv)
6039 {
6040     dVAR;
6041     if (!sv)
6042         return;
6043     if (SvREFCNT(sv) == 0) {
6044         if (SvFLAGS(sv) & SVf_BREAK)
6045             /* this SV's refcnt has been artificially decremented to
6046              * trigger cleanup */
6047             return;
6048         if (PL_in_clean_all) /* All is fair */
6049             return;
6050         if (SvREADONLY(sv) && SvIMMORTAL(sv)) {
6051             /* make sure SvREFCNT(sv)==0 happens very seldom */
6052             SvREFCNT(sv) = (~(U32)0)/2;
6053             return;
6054         }
6055         if (ckWARN_d(WARN_INTERNAL)) {
6056 #ifdef DEBUG_LEAKING_SCALARS_FORK_DUMP
6057             Perl_dump_sv_child(aTHX_ sv);
6058 #else
6059   #ifdef DEBUG_LEAKING_SCALARS
6060             sv_dump(sv);
6061   #endif
6062 #ifdef DEBUG_LEAKING_SCALARS_ABORT
6063             if (PL_warnhook == PERL_WARNHOOK_FATAL
6064                 || ckDEAD(packWARN(WARN_INTERNAL))) {
6065                 /* Don't let Perl_warner cause us to escape our fate:  */
6066                 abort();
6067             }
6068 #endif
6069             /* This may not return:  */
6070             Perl_warner(aTHX_ packWARN(WARN_INTERNAL),
6071                         "Attempt to free unreferenced scalar: SV 0x%"UVxf
6072                         pTHX__FORMAT, PTR2UV(sv) pTHX__VALUE);
6073 #endif
6074         }
6075 #ifdef DEBUG_LEAKING_SCALARS_ABORT
6076         abort();
6077 #endif
6078         return;
6079     }
6080     if (--(SvREFCNT(sv)) > 0)
6081         return;
6082     Perl_sv_free2(aTHX_ sv);
6083 }
6084
6085 void
6086 Perl_sv_free2(pTHX_ SV *const sv)
6087 {
6088     dVAR;
6089
6090     PERL_ARGS_ASSERT_SV_FREE2;
6091
6092 #ifdef DEBUGGING
6093     if (SvTEMP(sv)) {
6094         Perl_ck_warner_d(aTHX_ packWARN(WARN_DEBUGGING),
6095                          "Attempt to free temp prematurely: SV 0x%"UVxf
6096                          pTHX__FORMAT, PTR2UV(sv) pTHX__VALUE);
6097         return;
6098     }
6099 #endif
6100     if (SvREADONLY(sv) && SvIMMORTAL(sv)) {
6101         /* make sure SvREFCNT(sv)==0 happens very seldom */
6102         SvREFCNT(sv) = (~(U32)0)/2;
6103         return;
6104     }
6105     sv_clear(sv);
6106     if (! SvREFCNT(sv))
6107         del_SV(sv);
6108 }
6109
6110 /*
6111 =for apidoc sv_len
6112
6113 Returns the length of the string in the SV. Handles magic and type
6114 coercion.  See also C<SvCUR>, which gives raw access to the xpv_cur slot.
6115
6116 =cut
6117 */
6118
6119 STRLEN
6120 Perl_sv_len(pTHX_ register SV *const sv)
6121 {
6122     STRLEN len;
6123
6124     if (!sv)
6125         return 0;
6126
6127     if (SvGMAGICAL(sv))
6128         len = mg_length(sv);
6129     else
6130         (void)SvPV_const(sv, len);
6131     return len;
6132 }
6133
6134 /*
6135 =for apidoc sv_len_utf8
6136
6137 Returns the number of characters in the string in an SV, counting wide
6138 UTF-8 bytes as a single character. Handles magic and type coercion.
6139
6140 =cut
6141 */
6142
6143 /*
6144  * The length is cached in PERL_MAGIC_utf8, in the mg_len field.  Also the
6145  * mg_ptr is used, by sv_pos_u2b() and sv_pos_b2u() - see the comments below.
6146  * (Note that the mg_len is not the length of the mg_ptr field.
6147  * This allows the cache to store the character length of the string without
6148  * needing to malloc() extra storage to attach to the mg_ptr.)
6149  *
6150  */
6151
6152 STRLEN
6153 Perl_sv_len_utf8(pTHX_ register SV *const sv)
6154 {
6155     if (!sv)
6156         return 0;
6157
6158     if (SvGMAGICAL(sv))
6159         return mg_length(sv);
6160     else
6161     {
6162         STRLEN len;
6163         const U8 *s = (U8*)SvPV_const(sv, len);
6164
6165         if (PL_utf8cache) {
6166             STRLEN ulen;
6167             MAGIC *mg = SvMAGICAL(sv) ? mg_find(sv, PERL_MAGIC_utf8) : NULL;
6168
6169             if (mg && (mg->mg_len != -1 || mg->mg_ptr)) {
6170                 if (mg->mg_len != -1)
6171                     ulen = mg->mg_len;
6172                 else {
6173                     /* We can use the offset cache for a headstart.
6174                        The longer value is stored in the first pair.  */
6175                     STRLEN *cache = (STRLEN *) mg->mg_ptr;
6176
6177                     ulen = cache[0] + Perl_utf8_length(aTHX_ s + cache[1],
6178                                                        s + len);
6179                 }
6180                 
6181                 if (PL_utf8cache < 0) {
6182                     const STRLEN real = Perl_utf8_length(aTHX_ s, s + len);
6183                     assert_uft8_cache_coherent("sv_len_utf8", ulen, real, sv);
6184                 }
6185             }
6186             else {
6187                 ulen = Perl_utf8_length(aTHX_ s, s + len);
6188                 utf8_mg_len_cache_update(sv, &mg, ulen);
6189             }
6190             return ulen;
6191         }
6192         return Perl_utf8_length(aTHX_ s, s + len);
6193     }
6194 }
6195
6196 /* Walk forwards to find the byte corresponding to the passed in UTF-8
6197    offset.  */
6198 static STRLEN
6199 S_sv_pos_u2b_forwards(const U8 *const start, const U8 *const send,
6200                       STRLEN *const uoffset_p, bool *const at_end)
6201 {
6202     const U8 *s = start;
6203     STRLEN uoffset = *uoffset_p;
6204
6205     PERL_ARGS_ASSERT_SV_POS_U2B_FORWARDS;
6206
6207     while (s < send && uoffset) {
6208         --uoffset;
6209         s += UTF8SKIP(s);
6210     }
6211     if (s == send) {
6212         *at_end = TRUE;
6213     }
6214     else if (s > send) {
6215         *at_end = TRUE;
6216         /* This is the existing behaviour. Possibly it should be a croak, as
6217            it's actually a bounds error  */
6218         s = send;
6219     }
6220     *uoffset_p -= uoffset;
6221     return s - start;
6222 }
6223
6224 /* Given the length of the string in both bytes and UTF-8 characters, decide
6225    whether to walk forwards or backwards to find the byte corresponding to
6226    the passed in UTF-8 offset.  */
6227 static STRLEN
6228 S_sv_pos_u2b_midway(const U8 *const start, const U8 *send,
6229                     STRLEN uoffset, const STRLEN uend)
6230 {
6231     STRLEN backw = uend - uoffset;
6232
6233     PERL_ARGS_ASSERT_SV_POS_U2B_MIDWAY;
6234
6235     if (uoffset < 2 * backw) {
6236         /* The assumption is that going forwards is twice the speed of going
6237            forward (that's where the 2 * backw comes from).
6238            (The real figure of course depends on the UTF-8 data.)  */
6239         const U8 *s = start;
6240
6241         while (s < send && uoffset--)
6242             s += UTF8SKIP(s);
6243         assert (s <= send);
6244         if (s > send)
6245             s = send;
6246         return s - start;
6247     }
6248
6249     while (backw--) {
6250         send--;
6251         while (UTF8_IS_CONTINUATION(*send))
6252             send--;
6253     }
6254     return send - start;
6255 }
6256
6257 /* For the string representation of the given scalar, find the byte
6258    corresponding to the passed in UTF-8 offset.  uoffset0 and boffset0
6259    give another position in the string, *before* the sought offset, which
6260    (which is always true, as 0, 0 is a valid pair of positions), which should
6261    help reduce the amount of linear searching.
6262    If *mgp is non-NULL, it should point to the UTF-8 cache magic, which
6263    will be used to reduce the amount of linear searching. The cache will be
6264    created if necessary, and the found value offered to it for update.  */
6265 static STRLEN
6266 S_sv_pos_u2b_cached(pTHX_ SV *const sv, MAGIC **const mgp, const U8 *const start,
6267                     const U8 *const send, STRLEN uoffset,
6268                     STRLEN uoffset0, STRLEN boffset0)
6269 {
6270     STRLEN boffset = 0; /* Actually always set, but let's keep gcc happy.  */
6271     bool found = FALSE;
6272     bool at_end = FALSE;
6273
6274     PERL_ARGS_ASSERT_SV_POS_U2B_CACHED;
6275
6276     assert (uoffset >= uoffset0);
6277
6278     if (!uoffset)
6279         return 0;
6280
6281     if (!SvREADONLY(sv)
6282         && PL_utf8cache
6283         && (*mgp || (SvTYPE(sv) >= SVt_PVMG &&
6284                      (*mgp = mg_find(sv, PERL_MAGIC_utf8))))) {
6285         if ((*mgp)->mg_ptr) {
6286             STRLEN *cache = (STRLEN *) (*mgp)->mg_ptr;
6287             if (cache[0] == uoffset) {
6288                 /* An exact match. */
6289                 return cache[1];
6290             }
6291             if (cache[2] == uoffset) {
6292                 /* An exact match. */
6293                 return cache[3];
6294             }
6295
6296             if (cache[0] < uoffset) {
6297                 /* The cache already knows part of the way.   */
6298                 if (cache[0] > uoffset0) {
6299                     /* The cache knows more than the passed in pair  */
6300                     uoffset0 = cache[0];
6301                     boffset0 = cache[1];
6302                 }
6303                 if ((*mgp)->mg_len != -1) {
6304                     /* And we know the end too.  */
6305                     boffset = boffset0
6306                         + sv_pos_u2b_midway(start + boffset0, send,
6307                                               uoffset - uoffset0,
6308                                               (*mgp)->mg_len - uoffset0);
6309                 } else {
6310                     uoffset -= uoffset0;
6311                     boffset = boffset0
6312                         + sv_pos_u2b_forwards(start + boffset0,
6313                                               send, &uoffset, &at_end);
6314                     uoffset += uoffset0;
6315                 }
6316             }
6317             else if (cache[2] < uoffset) {
6318                 /* We're between the two cache entries.  */
6319                 if (cache[2] > uoffset0) {
6320                     /* and the cache knows more than the passed in pair  */
6321                     uoffset0 = cache[2];
6322                     boffset0 = cache[3];
6323                 }
6324
6325                 boffset = boffset0
6326                     + sv_pos_u2b_midway(start + boffset0,
6327                                           start + cache[1],
6328                                           uoffset - uoffset0,
6329                                           cache[0] - uoffset0);
6330             } else {
6331                 boffset = boffset0
6332                     + sv_pos_u2b_midway(start + boffset0,
6333                                           start + cache[3],
6334                                           uoffset - uoffset0,
6335                                           cache[2] - uoffset0);
6336             }
6337             found = TRUE;
6338         }
6339         else if ((*mgp)->mg_len != -1) {
6340             /* If we can take advantage of a passed in offset, do so.  */
6341             /* In fact, offset0 is either 0, or less than offset, so don't
6342                need to worry about the other possibility.  */
6343             boffset = boffset0
6344                 + sv_pos_u2b_midway(start + boffset0, send,
6345                                       uoffset - uoffset0,
6346                                       (*mgp)->mg_len - uoffset0);
6347             found = TRUE;
6348         }
6349     }
6350
6351     if (!found || PL_utf8cache < 0) {
6352         STRLEN real_boffset;
6353         uoffset -= uoffset0;
6354         real_boffset = boffset0 + sv_pos_u2b_forwards(start + boffset0,
6355                                                       send, &uoffset, &at_end);
6356         uoffset += uoffset0;
6357
6358         if (found && PL_utf8cache < 0)
6359             assert_uft8_cache_coherent("sv_pos_u2b_cache", boffset,
6360                                        real_boffset, sv);
6361         boffset = real_boffset;
6362     }
6363
6364     if (PL_utf8cache) {
6365         if (at_end)
6366             utf8_mg_len_cache_update(sv, mgp, uoffset);
6367         else
6368             utf8_mg_pos_cache_update(sv, mgp, boffset, uoffset, send - start);
6369     }
6370     return boffset;
6371 }
6372
6373
6374 /*
6375 =for apidoc sv_pos_u2b_flags
6376
6377 Converts the value pointed to by offsetp from a count of UTF-8 chars from
6378 the start of the string, to a count of the equivalent number of bytes; if
6379 lenp is non-zero, it does the same to lenp, but this time starting from
6380 the offset, rather than from the start of the string. Handles type coercion.
6381 I<flags> is passed to C<SvPV_flags>, and usually should be
6382 C<SV_GMAGIC|SV_CONST_RETURN> to handle magic.
6383
6384 =cut
6385 */
6386
6387 /*
6388  * sv_pos_u2b_flags() uses, like sv_pos_b2u(), the mg_ptr of the potential
6389  * PERL_MAGIC_utf8 of the sv to store the mapping between UTF-8 and
6390  * byte offsets.  See also the comments of S_utf8_mg_pos_cache_update().
6391  *
6392  */
6393
6394 STRLEN
6395 Perl_sv_pos_u2b_flags(pTHX_ SV *const sv, STRLEN uoffset, STRLEN *const lenp,
6396                       U32 flags)
6397 {
6398     const U8 *start;
6399     STRLEN len;
6400     STRLEN boffset;
6401
6402     PERL_ARGS_ASSERT_SV_POS_U2B_FLAGS;
6403
6404     start = (U8*)SvPV_flags(sv, len, flags);
6405     if (len) {
6406         const U8 * const send = start + len;
6407         MAGIC *mg = NULL;
6408         boffset = sv_pos_u2b_cached(sv, &mg, start, send, uoffset, 0, 0);
6409
6410         if (lenp
6411             && *lenp /* don't bother doing work for 0, as its bytes equivalent
6412                         is 0, and *lenp is already set to that.  */) {
6413             /* Convert the relative offset to absolute.  */
6414             const STRLEN uoffset2 = uoffset + *lenp;
6415             const STRLEN boffset2
6416                 = sv_pos_u2b_cached(sv, &mg, start, send, uoffset2,
6417                                       uoffset, boffset) - boffset;
6418
6419             *lenp = boffset2;
6420         }
6421     } else {
6422         if (lenp)
6423             *lenp = 0;
6424         boffset = 0;
6425     }
6426
6427     return boffset;
6428 }
6429
6430 /*
6431 =for apidoc sv_pos_u2b
6432
6433 Converts the value pointed to by offsetp from a count of UTF-8 chars from
6434 the start of the string, to a count of the equivalent number of bytes; if
6435 lenp is non-zero, it does the same to lenp, but this time starting from
6436 the offset, rather than from the start of the string. Handles magic and
6437 type coercion.
6438
6439 Use C<sv_pos_u2b_flags> in preference, which correctly handles strings longer
6440 than 2Gb.
6441
6442 =cut
6443 */
6444
6445 /*
6446  * sv_pos_u2b() uses, like sv_pos_b2u(), the mg_ptr of the potential
6447  * PERL_MAGIC_utf8 of the sv to store the mapping between UTF-8 and
6448  * byte offsets.  See also the comments of S_utf8_mg_pos_cache_update().
6449  *
6450  */
6451
6452 /* This function is subject to size and sign problems */
6453
6454 void
6455 Perl_sv_pos_u2b(pTHX_ register SV *const sv, I32 *const offsetp, I32 *const lenp)
6456 {
6457     PERL_ARGS_ASSERT_SV_POS_U2B;
6458
6459     if (lenp) {
6460         STRLEN ulen = (STRLEN)*lenp;
6461         *offsetp = (I32)sv_pos_u2b_flags(sv, (STRLEN)*offsetp, &ulen,
6462                                          SV_GMAGIC|SV_CONST_RETURN);
6463         *lenp = (I32)ulen;
6464     } else {
6465         *offsetp = (I32)sv_pos_u2b_flags(sv, (STRLEN)*offsetp, NULL,
6466                                          SV_GMAGIC|SV_CONST_RETURN);
6467     }
6468 }
6469
6470 static void
6471 S_utf8_mg_len_cache_update(pTHX_ SV *const sv, MAGIC **const mgp,
6472                            const STRLEN ulen)
6473 {
6474     PERL_ARGS_ASSERT_UTF8_MG_LEN_CACHE_UPDATE;
6475     if (SvREADONLY(sv))
6476         return;
6477
6478     if (!*mgp && (SvTYPE(sv) < SVt_PVMG ||
6479                   !(*mgp = mg_find(sv, PERL_MAGIC_utf8)))) {
6480         *mgp = sv_magicext(sv, 0, PERL_MAGIC_utf8, &PL_vtbl_utf8, 0, 0);
6481     }
6482     assert(*mgp);
6483
6484     (*mgp)->mg_len = ulen;
6485     /* For now, treat "overflowed" as "still unknown". See RT #72924.  */
6486     if (ulen != (STRLEN) (*mgp)->mg_len)
6487         (*mgp)->mg_len = -1;
6488 }
6489
6490 /* Create and update the UTF8 magic offset cache, with the proffered utf8/
6491    byte length pairing. The (byte) length of the total SV is passed in too,
6492    as blen, because for some (more esoteric) SVs, the call to SvPV_const()
6493    may not have updated SvCUR, so we can't rely on reading it directly.
6494
6495    The proffered utf8/byte length pairing isn't used if the cache already has
6496    two pairs, and swapping either for the proffered pair would increase the
6497    RMS of the intervals between known byte offsets.
6498
6499    The cache itself consists of 4 STRLEN values
6500    0: larger UTF-8 offset
6501    1: corresponding byte offset
6502    2: smaller UTF-8 offset
6503    3: corresponding byte offset
6504
6505    Unused cache pairs have the value 0, 0.
6506    Keeping the cache "backwards" means that the invariant of
6507    cache[0] >= cache[2] is maintained even with empty slots, which means that
6508    the code that uses it doesn't need to worry if only 1 entry has actually
6509    been set to non-zero.  It also makes the "position beyond the end of the
6510    cache" logic much simpler, as the first slot is always the one to start
6511    from.   
6512 */
6513 static void
6514 S_utf8_mg_pos_cache_update(pTHX_ SV *const sv, MAGIC **const mgp, const STRLEN byte,
6515                            const STRLEN utf8, const STRLEN blen)
6516 {
6517     STRLEN *cache;
6518
6519     PERL_ARGS_ASSERT_UTF8_MG_POS_CACHE_UPDATE;
6520
6521     if (SvREADONLY(sv))
6522         return;
6523
6524     if (!*mgp && (SvTYPE(sv) < SVt_PVMG ||
6525                   !(*mgp = mg_find(sv, PERL_MAGIC_utf8)))) {
6526         *mgp = sv_magicext(sv, 0, PERL_MAGIC_utf8, (MGVTBL*)&PL_vtbl_utf8, 0,
6527                            0);
6528         (*mgp)->mg_len = -1;
6529     }
6530     assert(*mgp);
6531
6532     if (!(cache = (STRLEN *)(*mgp)->mg_ptr)) {
6533         Newxz(cache, PERL_MAGIC_UTF8_CACHESIZE * 2, STRLEN);
6534         (*mgp)->mg_ptr = (char *) cache;
6535     }
6536     assert(cache);
6537
6538     if (PL_utf8cache < 0 && SvPOKp(sv)) {
6539         /* SvPOKp() because it's possible that sv has string overloading, and
6540            therefore is a reference, hence SvPVX() is actually a pointer.
6541            This cures the (very real) symptoms of RT 69422, but I'm not actually
6542            sure whether we should even be caching the results of UTF-8
6543            operations on overloading, given that nothing stops overloading
6544            returning a different value every time it's called.  */
6545         const U8 *start = (const U8 *) SvPVX_const(sv);
6546         const STRLEN realutf8 = utf8_length(start, start + byte);
6547
6548         assert_uft8_cache_coherent("utf8_mg_pos_cache_update", utf8, realutf8,
6549                                    sv);
6550     }
6551
6552     /* Cache is held with the later position first, to simplify the code
6553        that deals with unbounded ends.  */
6554        
6555     ASSERT_UTF8_CACHE(cache);
6556     if (cache[1] == 0) {
6557         /* Cache is totally empty  */
6558         cache[0] = utf8;
6559         cache[1] = byte;
6560     } else if (cache[3] == 0) {
6561         if (byte > cache[1]) {
6562             /* New one is larger, so goes first.  */
6563             cache[2] = cache[0];
6564             cache[3] = cache[1];
6565             cache[0] = utf8;
6566             cache[1] = byte;
6567         } else {
6568             cache[2] = utf8;
6569             cache[3] = byte;
6570         }
6571     } else {
6572 #define THREEWAY_SQUARE(a,b,c,d) \
6573             ((float)((d) - (c))) * ((float)((d) - (c))) \
6574             + ((float)((c) - (b))) * ((float)((c) - (b))) \
6575                + ((float)((b) - (a))) * ((float)((b) - (a)))
6576
6577         /* Cache has 2 slots in use, and we know three potential pairs.
6578            Keep the two that give the lowest RMS distance. Do the
6579            calcualation in bytes simply because we always know the byte
6580            length.  squareroot has the same ordering as the positive value,
6581            so don't bother with the actual square root.  */
6582         const float existing = THREEWAY_SQUARE(0, cache[3], cache[1], blen);
6583         if (byte > cache[1]) {
6584             /* New position is after the existing pair of pairs.  */
6585             const float keep_earlier
6586                 = THREEWAY_SQUARE(0, cache[3], byte, blen);
6587             const float keep_later
6588                 = THREEWAY_SQUARE(0, cache[1], byte, blen);
6589
6590             if (keep_later < keep_earlier) {
6591                 if (keep_later < existing) {
6592                     cache[2] = cache[0];
6593                     cache[3] = cache[1];
6594                     cache[0] = utf8;
6595                     cache[1] = byte;
6596                 }
6597             }
6598             else {
6599                 if (keep_earlier < existing) {
6600                     cache[0] = utf8;
6601                     cache[1] = byte;
6602                 }
6603             }
6604         }
6605         else if (byte > cache[3]) {
6606             /* New position is between the existing pair of pairs.  */
6607             const float keep_earlier
6608                 = THREEWAY_SQUARE(0, cache[3], byte, blen);
6609             const float keep_later
6610                 = THREEWAY_SQUARE(0, byte, cache[1], blen);
6611
6612             if (keep_later < keep_earlier) {
6613                 if (keep_later < existing) {
6614                     cache[2] = utf8;
6615                     cache[3] = byte;
6616                 }
6617             }
6618             else {
6619                 if (keep_earlier < existing) {
6620                     cache[0] = utf8;
6621                     cache[1] = byte;
6622                 }
6623             }
6624         }
6625         else {
6626             /* New position is before the existing pair of pairs.  */
6627             const float keep_earlier
6628                 = THREEWAY_SQUARE(0, byte, cache[3], blen);
6629             const float keep_later
6630                 = THREEWAY_SQUARE(0, byte, cache[1], blen);
6631
6632             if (keep_later < keep_earlier) {
6633                 if (keep_later < existing) {
6634                     cache[2] = utf8;
6635                     cache[3] = byte;
6636                 }
6637             }
6638             else {
6639                 if (keep_earlier < existing) {
6640                     cache[0] = cache[2];
6641                     cache[1] = cache[3];
6642                     cache[2] = utf8;
6643                     cache[3] = byte;
6644                 }
6645             }
6646         }
6647     }
6648     ASSERT_UTF8_CACHE(cache);
6649 }
6650
6651 /* We already know all of the way, now we may be able to walk back.  The same
6652    assumption is made as in S_sv_pos_u2b_midway(), namely that walking
6653    backward is half the speed of walking forward. */
6654 static STRLEN
6655 S_sv_pos_b2u_midway(pTHX_ const U8 *const s, const U8 *const target,
6656                     const U8 *end, STRLEN endu)
6657 {
6658     const STRLEN forw = target - s;
6659     STRLEN backw = end - target;
6660
6661     PERL_ARGS_ASSERT_SV_POS_B2U_MIDWAY;
6662
6663     if (forw < 2 * backw) {
6664         return utf8_length(s, target);
6665     }
6666
6667     while (end > target) {
6668         end--;
6669         while (UTF8_IS_CONTINUATION(*end)) {
6670             end--;
6671         }
6672         endu--;
6673     }
6674     return endu;
6675 }
6676
6677 /*
6678 =for apidoc sv_pos_b2u
6679
6680 Converts the value pointed to by offsetp from a count of bytes from the
6681 start of the string, to a count of the equivalent number of UTF-8 chars.
6682 Handles magic and type coercion.
6683
6684 =cut
6685 */
6686
6687 /*
6688  * sv_pos_b2u() uses, like sv_pos_u2b(), the mg_ptr of the potential
6689  * PERL_MAGIC_utf8 of the sv to store the mapping between UTF-8 and
6690  * byte offsets.
6691  *
6692  */
6693 void
6694 Perl_sv_pos_b2u(pTHX_ register SV *const sv, I32 *const offsetp)
6695 {
6696     const U8* s;
6697     const STRLEN byte = *offsetp;
6698     STRLEN len = 0; /* Actually always set, but let's keep gcc happy.  */
6699     STRLEN blen;
6700     MAGIC* mg = NULL;
6701     const U8* send;
6702     bool found = FALSE;
6703
6704     PERL_ARGS_ASSERT_SV_POS_B2U;
6705
6706     if (!sv)
6707         return;
6708
6709     s = (const U8*)SvPV_const(sv, blen);
6710
6711     if (blen < byte)
6712         Perl_croak(aTHX_ "panic: sv_pos_b2u: bad byte offset");
6713
6714     send = s + byte;
6715
6716     if (!SvREADONLY(sv)
6717         && PL_utf8cache
6718         && SvTYPE(sv) >= SVt_PVMG
6719         && (mg = mg_find(sv, PERL_MAGIC_utf8)))
6720     {
6721         if (mg->mg_ptr) {
6722             STRLEN * const cache = (STRLEN *) mg->mg_ptr;
6723             if (cache[1] == byte) {
6724                 /* An exact match. */
6725                 *offsetp = cache[0];
6726                 return;
6727             }
6728             if (cache[3] == byte) {
6729                 /* An exact match. */
6730                 *offsetp = cache[2];
6731                 return;
6732             }
6733
6734             if (cache[1] < byte) {
6735                 /* We already know part of the way. */
6736                 if (mg->mg_len != -1) {
6737                     /* Actually, we know the end too.  */
6738                     len = cache[0]
6739                         + S_sv_pos_b2u_midway(aTHX_ s + cache[1], send,
6740                                               s + blen, mg->mg_len - cache[0]);
6741                 } else {
6742                     len = cache[0] + utf8_length(s + cache[1], send);
6743                 }
6744             }
6745             else if (cache[3] < byte) {
6746                 /* We're between the two cached pairs, so we do the calculation
6747                    offset by the byte/utf-8 positions for the earlier pair,
6748                    then add the utf-8 characters from the string start to
6749                    there.  */
6750                 len = S_sv_pos_b2u_midway(aTHX_ s + cache[3], send,
6751                                           s + cache[1], cache[0] - cache[2])
6752                     + cache[2];
6753
6754             }
6755             else { /* cache[3] > byte */
6756                 len = S_sv_pos_b2u_midway(aTHX_ s, send, s + cache[3],
6757                                           cache[2]);
6758
6759             }
6760             ASSERT_UTF8_CACHE(cache);
6761             found = TRUE;
6762         } else if (mg->mg_len != -1) {
6763             len = S_sv_pos_b2u_midway(aTHX_ s, send, s + blen, mg->mg_len);
6764             found = TRUE;
6765         }
6766     }
6767     if (!found || PL_utf8cache < 0) {
6768         const STRLEN real_len = utf8_length(s, send);
6769
6770         if (found && PL_utf8cache < 0)
6771             assert_uft8_cache_coherent("sv_pos_b2u", len, real_len, sv);
6772         len = real_len;
6773     }
6774     *offsetp = len;
6775
6776     if (PL_utf8cache) {
6777         if (blen == byte)
6778             utf8_mg_len_cache_update(sv, &mg, len);
6779         else
6780             utf8_mg_pos_cache_update(sv, &mg, byte, len, blen);
6781     }
6782 }
6783
6784 static void
6785 S_assert_uft8_cache_coherent(pTHX_ const char *const func, STRLEN from_cache,
6786                              STRLEN real, SV *const sv)
6787 {
6788     PERL_ARGS_ASSERT_ASSERT_UFT8_CACHE_COHERENT;
6789
6790     /* As this is debugging only code, save space by keeping this test here,
6791        rather than inlining it in all the callers.  */
6792     if (from_cache == real)
6793         return;
6794
6795     /* Need to turn the assertions off otherwise we may recurse infinitely
6796        while printing error messages.  */
6797     SAVEI8(PL_utf8cache);
6798     PL_utf8cache = 0;
6799     Perl_croak(aTHX_ "panic: %s cache %"UVuf" real %"UVuf" for %"SVf,
6800                func, (UV) from_cache, (UV) real, SVfARG(sv));
6801 }
6802
6803 /*
6804 =for apidoc sv_eq
6805
6806 Returns a boolean indicating whether the strings in the two SVs are
6807 identical. Is UTF-8 and 'use bytes' aware, handles get magic, and will
6808 coerce its args to strings if necessary.
6809
6810 =cut
6811 */
6812
6813 I32
6814 Perl_sv_eq(pTHX_ register SV *sv1, register SV *sv2)
6815 {
6816     dVAR;
6817     const char *pv1;
6818     STRLEN cur1;
6819     const char *pv2;
6820     STRLEN cur2;
6821     I32  eq     = 0;
6822     char *tpv   = NULL;
6823     SV* svrecode = NULL;
6824
6825     if (!sv1) {
6826         pv1 = "";
6827         cur1 = 0;
6828     }
6829     else {
6830         /* if pv1 and pv2 are the same, second SvPV_const call may
6831          * invalidate pv1, so we may need to make a copy */
6832         if (sv1 == sv2 && (SvTHINKFIRST(sv1) || SvGMAGICAL(sv1))) {
6833             pv1 = SvPV_const(sv1, cur1);
6834             sv1 = newSVpvn_flags(pv1, cur1, SVs_TEMP | SvUTF8(sv2));
6835         }
6836         pv1 = SvPV_const(sv1, cur1);
6837     }
6838
6839     if (!sv2){
6840         pv2 = "";
6841         cur2 = 0;
6842     }
6843     else
6844         pv2 = SvPV_const(sv2, cur2);
6845
6846     if (cur1 && cur2 && SvUTF8(sv1) != SvUTF8(sv2) && !IN_BYTES) {
6847         /* Differing utf8ness.
6848          * Do not UTF8size the comparands as a side-effect. */
6849          if (PL_encoding) {
6850               if (SvUTF8(sv1)) {
6851                    svrecode = newSVpvn(pv2, cur2);
6852                    sv_recode_to_utf8(svrecode, PL_encoding);
6853                    pv2 = SvPV_const(svrecode, cur2);
6854               }
6855               else {
6856                    svrecode = newSVpvn(pv1, cur1);
6857                    sv_recode_to_utf8(svrecode, PL_encoding);
6858                    pv1 = SvPV_const(svrecode, cur1);
6859               }
6860               /* Now both are in UTF-8. */
6861               if (cur1 != cur2) {
6862                    SvREFCNT_dec(svrecode);
6863                    return FALSE;
6864               }
6865          }
6866          else {
6867               bool is_utf8 = TRUE;
6868
6869               if (SvUTF8(sv1)) {
6870                    /* sv1 is the UTF-8 one,
6871                     * if is equal it must be downgrade-able */
6872                    char * const pv = (char*)bytes_from_utf8((const U8*)pv1,
6873                                                      &cur1, &is_utf8);
6874                    if (pv != pv1)
6875                         pv1 = tpv = pv;
6876               }
6877               else {
6878                    /* sv2 is the UTF-8 one,
6879                     * if is equal it must be downgrade-able */
6880                    char * const pv = (char *)bytes_from_utf8((const U8*)pv2,
6881                                                       &cur2, &is_utf8);
6882                    if (pv != pv2)
6883                         pv2 = tpv = pv;
6884               }
6885               if (is_utf8) {
6886                    /* Downgrade not possible - cannot be eq */
6887                    assert (tpv == 0);
6888                    return FALSE;
6889               }
6890          }
6891     }
6892
6893     if (cur1 == cur2)
6894         eq = (pv1 == pv2) || memEQ(pv1, pv2, cur1);
6895         
6896     SvREFCNT_dec(svrecode);
6897     if (tpv)
6898         Safefree(tpv);
6899
6900     return eq;
6901 }
6902
6903 /*
6904 =for apidoc sv_cmp
6905
6906 Compares the strings in two SVs.  Returns -1, 0, or 1 indicating whether the
6907 string in C<sv1> is less than, equal to, or greater than the string in
6908 C<sv2>. Is UTF-8 and 'use bytes' aware, handles get magic, and will
6909 coerce its args to strings if necessary.  See also C<sv_cmp_locale>.
6910
6911 =cut
6912 */
6913
6914 I32
6915 Perl_sv_cmp(pTHX_ register SV *const sv1, register SV *const sv2)
6916 {
6917     dVAR;
6918     STRLEN cur1, cur2;
6919     const char *pv1, *pv2;
6920     char *tpv = NULL;
6921     I32  cmp;
6922     SV *svrecode = NULL;
6923
6924     if (!sv1) {
6925         pv1 = "";
6926         cur1 = 0;
6927     }
6928     else
6929         pv1 = SvPV_const(sv1, cur1);
6930
6931     if (!sv2) {
6932         pv2 = "";
6933         cur2 = 0;
6934     }
6935     else
6936         pv2 = SvPV_const(sv2, cur2);
6937
6938     if (cur1 && cur2 && SvUTF8(sv1) != SvUTF8(sv2) && !IN_BYTES) {
6939         /* Differing utf8ness.
6940          * Do not UTF8size the comparands as a side-effect. */
6941         if (SvUTF8(sv1)) {
6942             if (PL_encoding) {
6943                  svrecode = newSVpvn(pv2, cur2);
6944                  sv_recode_to_utf8(svrecode, PL_encoding);
6945                  pv2 = SvPV_const(svrecode, cur2);
6946             }
6947             else {
6948                  pv2 = tpv = (char*)bytes_to_utf8((const U8*)pv2, &cur2);
6949             }
6950         }
6951         else {
6952             if (PL_encoding) {
6953                  svrecode = newSVpvn(pv1, cur1);
6954                  sv_recode_to_utf8(svrecode, PL_encoding);
6955                  pv1 = SvPV_const(svrecode, cur1);
6956             }
6957             else {
6958                  pv1 = tpv = (char*)bytes_to_utf8((const U8*)pv1, &cur1);
6959             }
6960         }
6961     }
6962
6963     if (!cur1) {
6964         cmp = cur2 ? -1 : 0;
6965     } else if (!cur2) {
6966         cmp = 1;
6967     } else {
6968         const I32 retval = memcmp((const void*)pv1, (const void*)pv2, cur1 < cur2 ? cur1 : cur2);
6969
6970         if (retval) {
6971             cmp = retval < 0 ? -1 : 1;
6972         } else if (cur1 == cur2) {
6973             cmp = 0;
6974         } else {
6975             cmp = cur1 < cur2 ? -1 : 1;
6976         }
6977     }
6978
6979     SvREFCNT_dec(svrecode);
6980     if (tpv)
6981         Safefree(tpv);
6982
6983     return cmp;
6984 }
6985
6986 /*
6987 =for apidoc sv_cmp_locale
6988
6989 Compares the strings in two SVs in a locale-aware manner. Is UTF-8 and
6990 'use bytes' aware, handles get magic, and will coerce its args to strings
6991 if necessary.  See also C<sv_cmp>.
6992
6993 =cut
6994 */
6995
6996 I32
6997 Perl_sv_cmp_locale(pTHX_ register SV *const sv1, register SV *const sv2)
6998 {
6999     dVAR;
7000 #ifdef USE_LOCALE_COLLATE
7001
7002     char *pv1, *pv2;
7003     STRLEN len1, len2;
7004     I32 retval;
7005
7006     if (PL_collation_standard)
7007         goto raw_compare;
7008
7009     len1 = 0;
7010     pv1 = sv1 ? sv_collxfrm(sv1, &len1) : (char *) NULL;
7011     len2 = 0;
7012     pv2 = sv2 ? sv_collxfrm(sv2, &len2) : (char *) NULL;
7013
7014     if (!pv1 || !len1) {
7015         if (pv2 && len2)
7016             return -1;
7017         else
7018             goto raw_compare;
7019     }
7020     else {
7021         if (!pv2 || !len2)
7022             return 1;
7023     }
7024
7025     retval = memcmp((void*)pv1, (void*)pv2, len1 < len2 ? len1 : len2);
7026
7027     if (retval)
7028         return retval < 0 ? -1 : 1;
7029
7030     /*
7031      * When the result of collation is equality, that doesn't mean
7032      * that there are no differences -- some locales exclude some
7033      * characters from consideration.  So to avoid false equalities,
7034      * we use the raw string as a tiebreaker.
7035      */
7036
7037   raw_compare:
7038     /*FALLTHROUGH*/
7039
7040 #endif /* USE_LOCALE_COLLATE */
7041
7042     return sv_cmp(sv1, sv2);
7043 }
7044
7045
7046 #ifdef USE_LOCALE_COLLATE
7047
7048 /*
7049 =for apidoc sv_collxfrm
7050
7051 Add Collate Transform magic to an SV if it doesn't already have it.
7052
7053 Any scalar variable may carry PERL_MAGIC_collxfrm magic that contains the
7054 scalar data of the variable, but transformed to such a format that a normal
7055 memory comparison can be used to compare the data according to the locale
7056 settings.
7057
7058 =cut
7059 */
7060
7061 char *
7062 Perl_sv_collxfrm(pTHX_ SV *const sv, STRLEN *const nxp)
7063 {
7064     dVAR;
7065     MAGIC *mg;
7066
7067     PERL_ARGS_ASSERT_SV_COLLXFRM;
7068
7069     mg = SvMAGICAL(sv) ? mg_find(sv, PERL_MAGIC_collxfrm) : (MAGIC *) NULL;
7070     if (!mg || !mg->mg_ptr || *(U32*)mg->mg_ptr != PL_collation_ix) {
7071         const char *s;
7072         char *xf;
7073         STRLEN len, xlen;
7074
7075         if (mg)
7076             Safefree(mg->mg_ptr);
7077         s = SvPV_const(sv, len);
7078         if ((xf = mem_collxfrm(s, len, &xlen))) {
7079             if (! mg) {
7080 #ifdef PERL_OLD_COPY_ON_WRITE
7081                 if (SvIsCOW(sv))
7082                     sv_force_normal_flags(sv, 0);
7083 #endif
7084                 mg = sv_magicext(sv, 0, PERL_MAGIC_collxfrm, &PL_vtbl_collxfrm,
7085                                  0, 0);
7086                 assert(mg);
7087             }
7088             mg->mg_ptr = xf;
7089             mg->mg_len = xlen;
7090         }
7091         else {
7092             if (mg) {
7093                 mg->mg_ptr = NULL;
7094                 mg->mg_len = -1;
7095             }
7096         }
7097     }
7098     if (mg && mg->mg_ptr) {
7099         *nxp = mg->mg_len;
7100         return mg->mg_ptr + sizeof(PL_collation_ix);
7101     }
7102     else {
7103         *nxp = 0;
7104         return NULL;
7105     }
7106 }
7107
7108 #endif /* USE_LOCALE_COLLATE */
7109
7110 /*
7111 =for apidoc sv_gets
7112
7113 Get a line from the filehandle and store it into the SV, optionally
7114 appending to the currently-stored string.
7115
7116 =cut
7117 */
7118
7119 char *
7120 Perl_sv_gets(pTHX_ register SV *const sv, register PerlIO *const fp, I32 append)
7121 {
7122     dVAR;
7123     const char *rsptr;
7124     STRLEN rslen;
7125     register STDCHAR rslast;
7126     register STDCHAR *bp;
7127     register I32 cnt;
7128     I32 i = 0;
7129     I32 rspara = 0;
7130
7131     PERL_ARGS_ASSERT_SV_GETS;
7132
7133     if (SvTHINKFIRST(sv))
7134         sv_force_normal_flags(sv, append ? 0 : SV_COW_DROP_PV);
7135     /* XXX. If you make this PVIV, then copy on write can copy scalars read
7136        from <>.
7137        However, perlbench says it's slower, because the existing swipe code
7138        is faster than copy on write.
7139        Swings and roundabouts.  */
7140     SvUPGRADE(sv, SVt_PV);
7141
7142     SvSCREAM_off(sv);
7143
7144     if (append) {
7145         if (PerlIO_isutf8(fp)) {
7146             if (!SvUTF8(sv)) {
7147                 sv_utf8_upgrade_nomg(sv);
7148                 sv_pos_u2b(sv,&append,0);
7149             }
7150         } else if (SvUTF8(sv)) {
7151             SV * const tsv = newSV(0);
7152             sv_gets(tsv, fp, 0);
7153             sv_utf8_upgrade_nomg(tsv);
7154             SvCUR_set(sv,append);
7155             sv_catsv(sv,tsv);
7156             sv_free(tsv);
7157             goto return_string_or_null;
7158         }
7159     }
7160
7161     SvPOK_only(sv);
7162     if (!append) {
7163         SvCUR_set(sv,0);
7164     }
7165     if (PerlIO_isutf8(fp))
7166         SvUTF8_on(sv);
7167
7168     if (IN_PERL_COMPILETIME) {
7169         /* we always read code in line mode */
7170         rsptr = "\n";
7171         rslen = 1;
7172     }
7173     else if (RsSNARF(PL_rs)) {
7174         /* If it is a regular disk file use size from stat() as estimate
7175            of amount we are going to read -- may result in mallocing
7176            more memory than we really need if the layers below reduce
7177            the size we read (e.g. CRLF or a gzip layer).
7178          */
7179         Stat_t st;
7180         if (!PerlLIO_fstat(PerlIO_fileno(fp), &st) && S_ISREG(st.st_mode))  {
7181             const Off_t offset = PerlIO_tell(fp);
7182             if (offset != (Off_t) -1 && st.st_size + append > offset) {
7183                 (void) SvGROW(sv, (STRLEN)((st.st_size - offset) + append + 1));
7184             }
7185         }
7186         rsptr = NULL;
7187         rslen = 0;
7188     }
7189     else if (RsRECORD(PL_rs)) {
7190       I32 bytesread;
7191       char *buffer;
7192       U32 recsize;
7193 #ifdef VMS
7194       int fd;
7195 #endif
7196
7197       /* Grab the size of the record we're getting */
7198       recsize = SvUV(SvRV(PL_rs)); /* RsRECORD() guarantees > 0. */
7199       buffer = SvGROW(sv, (STRLEN)(recsize + append + 1)) + append;
7200       /* Go yank in */
7201 #ifdef VMS
7202       /* VMS wants read instead of fread, because fread doesn't respect */
7203       /* RMS record boundaries. This is not necessarily a good thing to be */
7204       /* doing, but we've got no other real choice - except avoid stdio
7205          as implementation - perhaps write a :vms layer ?
7206        */
7207       fd = PerlIO_fileno(fp);
7208       if (fd == -1) { /* in-memory file from PerlIO::Scalar */
7209           bytesread = PerlIO_read(fp, buffer, recsize);
7210       }
7211       else {
7212           bytesread = PerlLIO_read(fd, buffer, recsize);
7213       }
7214 #else
7215       bytesread = PerlIO_read(fp, buffer, recsize);
7216 #endif
7217       if (bytesread < 0)
7218           bytesread = 0;
7219       SvCUR_set(sv, bytesread + append);
7220       buffer[bytesread] = '\0';
7221       goto return_string_or_null;
7222     }
7223     else if (RsPARA(PL_rs)) {
7224         rsptr = "\n\n";
7225         rslen = 2;
7226         rspara = 1;
7227     }
7228     else {
7229         /* Get $/ i.e. PL_rs into same encoding as stream wants */
7230         if (PerlIO_isutf8(fp)) {
7231             rsptr = SvPVutf8(PL_rs, rslen);
7232         }
7233         else {
7234             if (SvUTF8(PL_rs)) {
7235                 if (!sv_utf8_downgrade(PL_rs, TRUE)) {
7236                     Perl_croak(aTHX_ "Wide character in $/");
7237                 }
7238             }
7239             rsptr = SvPV_const(PL_rs, rslen);
7240         }
7241     }
7242
7243     rslast = rslen ? rsptr[rslen - 1] : '\0';
7244
7245     if (rspara) {               /* have to do this both before and after */
7246         do {                    /* to make sure file boundaries work right */
7247             if (PerlIO_eof(fp))
7248                 return 0;
7249             i = PerlIO_getc(fp);
7250             if (i != '\n') {
7251                 if (i == -1)
7252                     return 0;
7253                 PerlIO_ungetc(fp,i);
7254                 break;
7255             }
7256         } while (i != EOF);
7257     }
7258
7259     /* See if we know enough about I/O mechanism to cheat it ! */
7260
7261     /* This used to be #ifdef test - it is made run-time test for ease
7262        of abstracting out stdio interface. One call should be cheap
7263        enough here - and may even be a macro allowing compile
7264        time optimization.
7265      */
7266
7267     if (PerlIO_fast_gets(fp)) {
7268
7269     /*
7270      * We're going to steal some values from the stdio struct
7271      * and put EVERYTHING in the innermost loop into registers.
7272      */
7273     register STDCHAR *ptr;
7274     STRLEN bpx;
7275     I32 shortbuffered;
7276
7277 #if defined(VMS) && defined(PERLIO_IS_STDIO)
7278     /* An ungetc()d char is handled separately from the regular
7279      * buffer, so we getc() it back out and stuff it in the buffer.
7280      */
7281     i = PerlIO_getc(fp);
7282     if (i == EOF) return 0;
7283     *(--((*fp)->_ptr)) = (unsigned char) i;
7284     (*fp)->_cnt++;
7285 #endif
7286
7287     /* Here is some breathtakingly efficient cheating */
7288
7289     cnt = PerlIO_get_cnt(fp);                   /* get count into register */
7290     /* make sure we have the room */
7291     if ((I32)(SvLEN(sv) - append) <= cnt + 1) {
7292         /* Not room for all of it
7293            if we are looking for a separator and room for some
7294          */
7295         if (rslen && cnt > 80 && (I32)SvLEN(sv) > append) {
7296             /* just process what we have room for */
7297             shortbuffered = cnt - SvLEN(sv) + append + 1;
7298             cnt -= shortbuffered;
7299         }
7300         else {
7301             shortbuffered = 0;
7302             /* remember that cnt can be negative */
7303             SvGROW(sv, (STRLEN)(append + (cnt <= 0 ? 2 : (cnt + 1))));
7304         }
7305     }
7306     else
7307         shortbuffered = 0;
7308     bp = (STDCHAR*)SvPVX_const(sv) + append;  /* move these two too to registers */
7309     ptr = (STDCHAR*)PerlIO_get_ptr(fp);
7310     DEBUG_P(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
7311         "Screamer: entering, ptr=%"UVuf", cnt=%ld\n",PTR2UV(ptr),(long)cnt));
7312     DEBUG_P(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
7313         "Screamer: entering: PerlIO * thinks ptr=%"UVuf", cnt=%ld, base=%"UVuf"\n",
7314                PTR2UV(PerlIO_get_ptr(fp)), (long)PerlIO_get_cnt(fp),
7315                PTR2UV(PerlIO_has_base(fp) ? PerlIO_get_base(fp) : 0)));
7316     for (;;) {
7317       screamer:
7318         if (cnt > 0) {
7319             if (rslen) {
7320                 while (cnt > 0) {                    /* this     |  eat */
7321                     cnt--;
7322                     if ((*bp++ = *ptr++) == rslast)  /* really   |  dust */
7323                         goto thats_all_folks;        /* screams  |  sed :-) */
7324                 }
7325             }
7326             else {
7327                 Copy(ptr, bp, cnt, char);            /* this     |  eat */
7328                 bp += cnt;                           /* screams  |  dust */
7329                 ptr += cnt;                          /* louder   |  sed :-) */
7330                 cnt = 0;
7331             }
7332         }
7333         
7334         if (shortbuffered) {            /* oh well, must extend */
7335             cnt = shortbuffered;
7336             shortbuffered = 0;
7337             bpx = bp - (STDCHAR*)SvPVX_const(sv); /* box up before relocation */
7338             SvCUR_set(sv, bpx);
7339             SvGROW(sv, SvLEN(sv) + append + cnt + 2);
7340             bp = (STDCHAR*)SvPVX_const(sv) + bpx; /* unbox after relocation */
7341             continue;
7342         }
7343
7344         DEBUG_P(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
7345                               "Screamer: going to getc, ptr=%"UVuf", cnt=%ld\n",
7346                               PTR2UV(ptr),(long)cnt));
7347         PerlIO_set_ptrcnt(fp, (STDCHAR*)ptr, cnt); /* deregisterize cnt and ptr */
7348 #if 0
7349         DEBUG_P(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
7350             "Screamer: pre: FILE * thinks ptr=%"UVuf", cnt=%ld, base=%"UVuf"\n",
7351             PTR2UV(PerlIO_get_ptr(fp)), (long)PerlIO_get_cnt(fp),
7352             PTR2UV(PerlIO_has_base (fp) ? PerlIO_get_base(fp) : 0)));
7353 #endif
7354         /* This used to call 'filbuf' in stdio form, but as that behaves like
7355            getc when cnt <= 0 we use PerlIO_getc here to avoid introducing
7356            another abstraction.  */
7357         i   = PerlIO_getc(fp);          /* get more characters */
7358 #if 0
7359         DEBUG_P(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
7360             "Screamer: post: FILE * thinks ptr=%"UVuf", cnt=%ld, base=%"UVuf"\n",
7361             PTR2UV(PerlIO_get_ptr(fp)), (long)PerlIO_get_cnt(fp),
7362             PTR2UV(PerlIO_has_base (fp) ? PerlIO_get_base(fp) : 0)));
7363 #endif
7364         cnt = PerlIO_get_cnt(fp);
7365         ptr = (STDCHAR*)PerlIO_get_ptr(fp);     /* reregisterize cnt and ptr */
7366         DEBUG_P(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
7367             "Screamer: after getc, ptr=%"UVuf", cnt=%ld\n",PTR2UV(ptr),(long)cnt));
7368
7369         if (i == EOF)                   /* all done for ever? */
7370             goto thats_really_all_folks;
7371
7372         bpx = bp - (STDCHAR*)SvPVX_const(sv);   /* box up before relocation */
7373         SvCUR_set(sv, bpx);
7374         SvGROW(sv, bpx + cnt + 2);
7375         bp = (STDCHAR*)SvPVX_const(sv) + bpx;   /* unbox after relocation */
7376
7377         *bp++ = (STDCHAR)i;             /* store character from PerlIO_getc */
7378
7379         if (rslen && (STDCHAR)i == rslast)  /* all done for now? */
7380             goto thats_all_folks;
7381     }
7382
7383 thats_all_folks:
7384     if ((rslen > 1 && (STRLEN)(bp - (STDCHAR*)SvPVX_const(sv)) < rslen) ||
7385           memNE((char*)bp - rslen, rsptr, rslen))
7386         goto screamer;                          /* go back to the fray */
7387 thats_really_all_folks:
7388     if (shortbuffered)
7389         cnt += shortbuffered;
7390         DEBUG_P(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
7391             "Screamer: quitting, ptr=%"UVuf", cnt=%ld\n",PTR2UV(ptr),(long)cnt));
7392     PerlIO_set_ptrcnt(fp, (STDCHAR*)ptr, cnt);  /* put these back or we're in trouble */
7393     DEBUG_P(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
7394         "Screamer: end: FILE * thinks ptr=%"UVuf", cnt=%ld, base=%"UVuf"\n",
7395         PTR2UV(PerlIO_get_ptr(fp)), (long)PerlIO_get_cnt(fp),
7396         PTR2UV(PerlIO_has_base (fp) ? PerlIO_get_base(fp) : 0)));
7397     *bp = '\0';
7398     SvCUR_set(sv, bp - (STDCHAR*)SvPVX_const(sv));      /* set length */
7399     DEBUG_P(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
7400         "Screamer: done, len=%ld, string=|%.*s|\n",
7401         (long)SvCUR(sv),(int)SvCUR(sv),SvPVX_const(sv)));
7402     }
7403    else
7404     {
7405        /*The big, slow, and stupid way. */
7406 #ifdef USE_HEAP_INSTEAD_OF_STACK        /* Even slower way. */
7407         STDCHAR *buf = NULL;
7408         Newx(buf, 8192, STDCHAR);
7409         assert(buf);
7410 #else
7411         STDCHAR buf[8192];
7412 #endif
7413
7414 screamer2:
7415         if (rslen) {
7416             register const STDCHAR * const bpe = buf + sizeof(buf);
7417             bp = buf;
7418             while ((i = PerlIO_getc(fp)) != EOF && (*bp++ = (STDCHAR)i) != rslast && bp < bpe)
7419                 ; /* keep reading */
7420             cnt = bp - buf;
7421         }
7422         else {
7423             cnt = PerlIO_read(fp,(char*)buf, sizeof(buf));
7424             /* Accomodate broken VAXC compiler, which applies U8 cast to
7425              * both args of ?: operator, causing EOF to change into 255
7426              */
7427             if (cnt > 0)
7428                  i = (U8)buf[cnt - 1];
7429             else
7430                  i = EOF;
7431         }
7432
7433         if (cnt < 0)
7434             cnt = 0;  /* we do need to re-set the sv even when cnt <= 0 */
7435         if (append)
7436              sv_catpvn(sv, (char *) buf, cnt);
7437         else
7438              sv_setpvn(sv, (char *) buf, cnt);
7439
7440         if (i != EOF &&                 /* joy */
7441             (!rslen ||
7442              SvCUR(sv) < rslen ||
7443              memNE(SvPVX_const(sv) + SvCUR(sv) - rslen, rsptr, rslen)))
7444         {
7445             append = -1;
7446             /*
7447              * If we're reading from a TTY and we get a short read,
7448              * indicating that the user hit his EOF character, we need
7449              * to notice it now, because if we try to read from the TTY
7450              * again, the EOF condition will disappear.
7451              *
7452              * The comparison of cnt to sizeof(buf) is an optimization
7453              * that prevents unnecessary calls to feof().
7454              *
7455              * - jik 9/25/96
7456              */
7457             if (!(cnt < (I32)sizeof(buf) && PerlIO_eof(fp)))
7458                 goto screamer2;
7459         }
7460
7461 #ifdef USE_HEAP_INSTEAD_OF_STACK
7462         Safefree(buf);
7463 #endif
7464     }
7465
7466     if (rspara) {               /* have to do this both before and after */
7467         while (i != EOF) {      /* to make sure file boundaries work right */
7468             i = PerlIO_getc(fp);
7469             if (i != '\n') {
7470                 PerlIO_ungetc(fp,i);
7471                 break;
7472             }
7473         }
7474     }
7475
7476 return_string_or_null:
7477     return (SvCUR(sv) - append) ? SvPVX(sv) : NULL;
7478 }
7479
7480 /*
7481 =for apidoc sv_inc
7482
7483 Auto-increment of the value in the SV, doing string to numeric conversion
7484 if necessary. Handles 'get' magic and operator overloading.
7485
7486 =cut
7487 */
7488
7489 void
7490 Perl_sv_inc(pTHX_ register SV *const sv)
7491 {
7492     if (!sv)
7493         return;
7494     SvGETMAGIC(sv);
7495     sv_inc_nomg(sv);
7496 }
7497
7498 /*
7499 =for apidoc sv_inc_nomg
7500
7501 Auto-increment of the value in the SV, doing string to numeric conversion
7502 if necessary. Handles operator overloading. Skips handling 'get' magic.
7503
7504 =cut
7505 */
7506
7507 void
7508 Perl_sv_inc_nomg(pTHX_ register SV *const sv)
7509 {
7510     dVAR;
7511     register char *d;
7512     int flags;
7513
7514     if (!sv)
7515         return;
7516     if (SvTHINKFIRST(sv)) {
7517         if (SvIsCOW(sv))
7518             sv_force_normal_flags(sv, 0);
7519         if (SvREADONLY(sv)) {
7520             if (IN_PERL_RUNTIME)
7521                 Perl_croak_no_modify(aTHX);
7522         }
7523         if (SvROK(sv)) {
7524             IV i;
7525             if (SvAMAGIC(sv) && AMG_CALLun(sv,inc))
7526                 return;
7527             i = PTR2IV(SvRV(sv));
7528             sv_unref(sv);
7529             sv_setiv(sv, i);
7530         }
7531     }
7532     flags = SvFLAGS(sv);
7533     if ((flags & (SVp_NOK|SVp_IOK)) == SVp_NOK) {
7534         /* It's (privately or publicly) a float, but not tested as an
7535            integer, so test it to see. */
7536         (void) SvIV(sv);
7537         flags = SvFLAGS(sv);
7538     }
7539     if ((flags & SVf_IOK) || ((flags & (SVp_IOK | SVp_NOK)) == SVp_IOK)) {
7540         /* It's publicly an integer, or privately an integer-not-float */
7541 #ifdef PERL_PRESERVE_IVUV
7542       oops_its_int:
7543 #endif
7544         if (SvIsUV(sv)) {
7545             if (SvUVX(sv) == UV_MAX)
7546                 sv_setnv(sv, UV_MAX_P1);
7547             else
7548                 (void)SvIOK_only_UV(sv);
7549                 SvUV_set(sv, SvUVX(sv) + 1);
7550         } else {
7551             if (SvIVX(sv) == IV_MAX)
7552                 sv_setuv(sv, (UV)IV_MAX + 1);
7553             else {
7554                 (void)SvIOK_only(sv);
7555                 SvIV_set(sv, SvIVX(sv) + 1);
7556             }   
7557         }
7558         return;
7559     }
7560     if (flags & SVp_NOK) {
7561         const NV was = SvNVX(sv);
7562         if (NV_OVERFLOWS_INTEGERS_AT &&
7563             was >= NV_OVERFLOWS_INTEGERS_AT) {
7564             Perl_ck_warner(aTHX_ packWARN(WARN_IMPRECISION),
7565                            "Lost precision when incrementing %" NVff " by 1",
7566                            was);
7567         }
7568         (void)SvNOK_only(sv);
7569         SvNV_set(sv, was + 1.0);
7570         return;
7571     }
7572
7573     if (!(flags & SVp_POK) || !*SvPVX_const(sv)) {
7574         if ((flags & SVTYPEMASK) < SVt_PVIV)
7575             sv_upgrade(sv, ((flags & SVTYPEMASK) > SVt_IV ? SVt_PVIV : SVt_IV));
7576         (void)SvIOK_only(sv);
7577         SvIV_set(sv, 1);
7578         return;
7579     }
7580     d = SvPVX(sv);
7581     while (isALPHA(*d)) d++;
7582     while (isDIGIT(*d)) d++;
7583     if (d < SvEND(sv)) {
7584 #ifdef PERL_PRESERVE_IVUV
7585         /* Got to punt this as an integer if needs be, but we don't issue
7586            warnings. Probably ought to make the sv_iv_please() that does
7587            the conversion if possible, and silently.  */
7588         const int numtype = grok_number(SvPVX_const(sv), SvCUR(sv), NULL);
7589         if (numtype && !(numtype & IS_NUMBER_INFINITY)) {
7590             /* Need to try really hard to see if it's an integer.
7591                9.22337203685478e+18 is an integer.
7592                but "9.22337203685478e+18" + 0 is UV=9223372036854779904
7593                so $a="9.22337203685478e+18"; $a+0; $a++
7594                needs to be the same as $a="9.22337203685478e+18"; $a++
7595                or we go insane. */
7596         
7597             (void) sv_2iv(sv);
7598             if (SvIOK(sv))
7599                 goto oops_its_int;
7600
7601             /* sv_2iv *should* have made this an NV */
7602             if (flags & SVp_NOK) {
7603                 (void)SvNOK_only(sv);
7604                 SvNV_set(sv, SvNVX(sv) + 1.0);
7605                 return;
7606             }
7607             /* I don't think we can get here. Maybe I should assert this
7608                And if we do get here I suspect that sv_setnv will croak. NWC
7609                Fall through. */
7610 #if defined(USE_LONG_DOUBLE)
7611             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",
7612                                   SvPVX_const(sv), SvIVX(sv), SvNVX(sv)));
7613 #else
7614             DEBUG_c(PerlIO_printf(Perl_debug_log,"sv_inc punt failed to convert '%s' to IOK or NOKp, UV=0x%"UVxf" NV=%"NVgf"\n",
7615                                   SvPVX_const(sv), SvIVX(sv), SvNVX(sv)));
7616 #endif
7617         }
7618 #endif /* PERL_PRESERVE_IVUV */
7619         sv_setnv(sv,Atof(SvPVX_const(sv)) + 1.0);
7620         return;
7621     }
7622     d--;
7623     while (d >= SvPVX_const(sv)) {
7624         if (isDIGIT(*d)) {
7625             if (++*d <= '9')
7626                 return;
7627             *(d--) = '0';
7628         }
7629         else {
7630 #ifdef EBCDIC
7631             /* MKS: The original code here died if letters weren't consecutive.
7632              * at least it didn't have to worry about non-C locales.  The
7633              * new code assumes that ('z'-'a')==('Z'-'A'), letters are
7634              * arranged in order (although not consecutively) and that only
7635              * [A-Za-z] are accepted by isALPHA in the C locale.
7636              */
7637             if (*d != 'z' && *d != 'Z') {
7638                 do { ++*d; } while (!isALPHA(*d));
7639                 return;
7640             }
7641             *(d--) -= 'z' - 'a';
7642 #else
7643             ++*d;
7644             if (isALPHA(*d))
7645                 return;
7646             *(d--) -= 'z' - 'a' + 1;
7647 #endif
7648         }
7649     }
7650     /* oh,oh, the number grew */
7651     SvGROW(sv, SvCUR(sv) + 2);
7652     SvCUR_set(sv, SvCUR(sv) + 1);
7653     for (d = SvPVX(sv) + SvCUR(sv); d > SvPVX_const(sv); d--)
7654         *d = d[-1];
7655     if (isDIGIT(d[1]))
7656         *d = '1';
7657     else
7658         *d = d[1];
7659 }
7660
7661 /*
7662 =for apidoc sv_dec
7663
7664 Auto-decrement of the value in the SV, doing string to numeric conversion
7665 if necessary. Handles 'get' magic and operator overloading.
7666
7667 =cut
7668 */
7669
7670 void
7671 Perl_sv_dec(pTHX_ register SV *const sv)
7672 {
7673     dVAR;
7674     if (!sv)
7675         return;
7676     SvGETMAGIC(sv);
7677     sv_dec_nomg(sv);
7678 }
7679
7680 /*
7681 =for apidoc sv_dec_nomg
7682
7683 Auto-decrement of the value in the SV, doing string to numeric conversion
7684 if necessary. Handles operator overloading. Skips handling 'get' magic.
7685
7686 =cut
7687 */
7688
7689 void
7690 Perl_sv_dec_nomg(pTHX_ register SV *const sv)
7691 {
7692     dVAR;
7693     int flags;
7694
7695     if (!sv)
7696         return;
7697     if (SvTHINKFIRST(sv)) {
7698         if (SvIsCOW(sv))
7699             sv_force_normal_flags(sv, 0);
7700         if (SvREADONLY(sv)) {
7701             if (IN_PERL_RUNTIME)
7702                 Perl_croak_no_modify(aTHX);
7703         }
7704         if (SvROK(sv)) {
7705             IV i;
7706             if (SvAMAGIC(sv) && AMG_CALLun(sv,dec))
7707                 return;
7708             i = PTR2IV(SvRV(sv));
7709             sv_unref(sv);
7710             sv_setiv(sv, i);
7711         }
7712     }
7713     /* Unlike sv_inc we don't have to worry about string-never-numbers
7714        and keeping them magic. But we mustn't warn on punting */
7715     flags = SvFLAGS(sv);
7716     if ((flags & SVf_IOK) || ((flags & (SVp_IOK | SVp_NOK)) == SVp_IOK)) {
7717         /* It's publicly an integer, or privately an integer-not-float */
7718 #ifdef PERL_PRESERVE_IVUV
7719       oops_its_int:
7720 #endif
7721         if (SvIsUV(sv)) {
7722             if (SvUVX(sv) == 0) {
7723                 (void)SvIOK_only(sv);
7724                 SvIV_set(sv, -1);
7725             }
7726             else {
7727                 (void)SvIOK_only_UV(sv);
7728                 SvUV_set(sv, SvUVX(sv) - 1);
7729             }   
7730         } else {
7731             if (SvIVX(sv) == IV_MIN) {
7732                 sv_setnv(sv, (NV)IV_MIN);
7733                 goto oops_its_num;
7734             }
7735             else {
7736                 (void)SvIOK_only(sv);
7737                 SvIV_set(sv, SvIVX(sv) - 1);
7738             }   
7739         }
7740         return;
7741     }
7742     if (flags & SVp_NOK) {
7743     oops_its_num:
7744         {
7745             const NV was = SvNVX(sv);
7746             if (NV_OVERFLOWS_INTEGERS_AT &&
7747                 was <= -NV_OVERFLOWS_INTEGERS_AT) {
7748                 Perl_ck_warner(aTHX_ packWARN(WARN_IMPRECISION),
7749                                "Lost precision when decrementing %" NVff " by 1",
7750                                was);
7751             }
7752             (void)SvNOK_only(sv);
7753             SvNV_set(sv, was - 1.0);
7754             return;
7755         }
7756     }
7757     if (!(flags & SVp_POK)) {
7758         if ((flags & SVTYPEMASK) < SVt_PVIV)
7759             sv_upgrade(sv, ((flags & SVTYPEMASK) > SVt_IV) ? SVt_PVIV : SVt_IV);
7760         SvIV_set(sv, -1);
7761         (void)SvIOK_only(sv);
7762         return;
7763     }
7764 #ifdef PERL_PRESERVE_IVUV
7765     {
7766         const int numtype = grok_number(SvPVX_const(sv), SvCUR(sv), NULL);
7767         if (numtype && !(numtype & IS_NUMBER_INFINITY)) {
7768             /* Need to try really hard to see if it's an integer.
7769                9.22337203685478e+18 is an integer.
7770                but "9.22337203685478e+18" + 0 is UV=9223372036854779904
7771                so $a="9.22337203685478e+18"; $a+0; $a--
7772                needs to be the same as $a="9.22337203685478e+18"; $a--
7773                or we go insane. */
7774         
7775             (void) sv_2iv(sv);
7776             if (SvIOK(sv))
7777                 goto oops_its_int;
7778
7779             /* sv_2iv *should* have made this an NV */
7780             if (flags & SVp_NOK) {
7781                 (void)SvNOK_only(sv);
7782                 SvNV_set(sv, SvNVX(sv) - 1.0);
7783                 return;
7784             }
7785             /* I don't think we can get here. Maybe I should assert this
7786                And if we do get here I suspect that sv_setnv will croak. NWC
7787                Fall through. */
7788 #if defined(USE_LONG_DOUBLE)
7789             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",
7790                                   SvPVX_const(sv), SvIVX(sv), SvNVX(sv)));
7791 #else
7792             DEBUG_c(PerlIO_printf(Perl_debug_log,"sv_dec punt failed to convert '%s' to IOK or NOKp, UV=0x%"UVxf" NV=%"NVgf"\n",
7793                                   SvPVX_const(sv), SvIVX(sv), SvNVX(sv)));
7794 #endif
7795         }
7796     }
7797 #endif /* PERL_PRESERVE_IVUV */
7798     sv_setnv(sv,Atof(SvPVX_const(sv)) - 1.0);   /* punt */
7799 }
7800
7801 /* this define is used to eliminate a chunk of duplicated but shared logic
7802  * it has the suffix __SV_C to signal that it isnt API, and isnt meant to be
7803  * used anywhere but here - yves
7804  */
7805 #define PUSH_EXTEND_MORTAL__SV_C(AnSv) \
7806     STMT_START {      \
7807         EXTEND_MORTAL(1); \
7808         PL_tmps_stack[++PL_tmps_ix] = (AnSv); \
7809     } STMT_END
7810
7811 /*
7812 =for apidoc sv_mortalcopy
7813
7814 Creates a new SV which is a copy of the original SV (using C<sv_setsv>).
7815 The new SV is marked as mortal. It will be destroyed "soon", either by an
7816 explicit call to FREETMPS, or by an implicit call at places such as
7817 statement boundaries.  See also C<sv_newmortal> and C<sv_2mortal>.
7818
7819 =cut
7820 */
7821
7822 /* Make a string that will exist for the duration of the expression
7823  * evaluation.  Actually, it may have to last longer than that, but
7824  * hopefully we won't free it until it has been assigned to a
7825  * permanent location. */
7826
7827 SV *
7828 Perl_sv_mortalcopy(pTHX_ SV *const oldstr)
7829 {
7830     dVAR;
7831     register SV *sv;
7832
7833     new_SV(sv);
7834     sv_setsv(sv,oldstr);
7835     PUSH_EXTEND_MORTAL__SV_C(sv);
7836     SvTEMP_on(sv);
7837     return sv;
7838 }
7839
7840 /*
7841 =for apidoc sv_newmortal
7842
7843 Creates a new null SV which is mortal.  The reference count of the SV is
7844 set to 1. It will be destroyed "soon", either by an explicit call to
7845 FREETMPS, or by an implicit call at places such as statement boundaries.
7846 See also C<sv_mortalcopy> and C<sv_2mortal>.
7847
7848 =cut
7849 */
7850
7851 SV *
7852 Perl_sv_newmortal(pTHX)
7853 {
7854     dVAR;
7855     register SV *sv;
7856
7857     new_SV(sv);
7858     SvFLAGS(sv) = SVs_TEMP;
7859     PUSH_EXTEND_MORTAL__SV_C(sv);
7860     return sv;
7861 }
7862
7863
7864 /*
7865 =for apidoc newSVpvn_flags
7866
7867 Creates a new SV and copies a string into it.  The reference count for the
7868 SV is set to 1.  Note that if C<len> is zero, Perl will create a zero length
7869 string.  You are responsible for ensuring that the source string is at least
7870 C<len> bytes long.  If the C<s> argument is NULL the new SV will be undefined.
7871 Currently the only flag bits accepted are C<SVf_UTF8> and C<SVs_TEMP>.
7872 If C<SVs_TEMP> is set, then C<sv2mortal()> is called on the result before
7873 returning. If C<SVf_UTF8> is set, C<s> is considered to be in UTF-8 and the
7874 C<SVf_UTF8> flag will be set on the new SV.
7875 C<newSVpvn_utf8()> is a convenience wrapper for this function, defined as
7876
7877     #define newSVpvn_utf8(s, len, u)                    \
7878         newSVpvn_flags((s), (len), (u) ? SVf_UTF8 : 0)
7879
7880 =cut
7881 */
7882
7883 SV *
7884 Perl_newSVpvn_flags(pTHX_ const char *const s, const STRLEN len, const U32 flags)
7885 {
7886     dVAR;
7887     register SV *sv;
7888
7889     /* All the flags we don't support must be zero.
7890        And we're new code so I'm going to assert this from the start.  */
7891     assert(!(flags & ~(SVf_UTF8|SVs_TEMP)));
7892     new_SV(sv);
7893     sv_setpvn(sv,s,len);
7894
7895     /* This code used to a sv_2mortal(), however we now unroll the call to sv_2mortal()
7896      * and do what it does outselves here.
7897      * Since we have asserted that flags can only have the SVf_UTF8 and/or SVs_TEMP flags
7898      * set above we can use it to enable the sv flags directly (bypassing SvTEMP_on), which
7899      * in turn means we dont need to mask out the SVf_UTF8 flag below, which means that we
7900      * eleminate quite a few steps than it looks - Yves (explaining patch by gfx)
7901      */
7902
7903     SvFLAGS(sv) |= flags;
7904
7905     if(flags & SVs_TEMP){
7906         PUSH_EXTEND_MORTAL__SV_C(sv);
7907     }
7908
7909     return sv;
7910 }
7911
7912 /*
7913 =for apidoc sv_2mortal
7914
7915 Marks an existing SV as mortal.  The SV will be destroyed "soon", either
7916 by an explicit call to FREETMPS, or by an implicit call at places such as
7917 statement boundaries.  SvTEMP() is turned on which means that the SV's
7918 string buffer can be "stolen" if this SV is copied. See also C<sv_newmortal>
7919 and C<sv_mortalcopy>.
7920
7921 =cut
7922 */
7923
7924 SV *
7925 Perl_sv_2mortal(pTHX_ register SV *const sv)
7926 {
7927     dVAR;
7928     if (!sv)
7929         return NULL;
7930     if (SvREADONLY(sv) && SvIMMORTAL(sv))
7931         return sv;
7932     PUSH_EXTEND_MORTAL__SV_C(sv);
7933     SvTEMP_on(sv);
7934     return sv;
7935 }
7936
7937 /*
7938 =for apidoc newSVpv
7939
7940 Creates a new SV and copies a string into it.  The reference count for the
7941 SV is set to 1.  If C<len> is zero, Perl will compute the length using
7942 strlen().  For efficiency, consider using C<newSVpvn> instead.
7943
7944 =cut
7945 */
7946
7947 SV *
7948 Perl_newSVpv(pTHX_ const char *const s, const STRLEN len)
7949 {
7950     dVAR;
7951     register SV *sv;
7952
7953     new_SV(sv);
7954     sv_setpvn(sv, s, len || s == NULL ? len : strlen(s));
7955     return sv;
7956 }
7957
7958 /*
7959 =for apidoc newSVpvn
7960
7961 Creates a new SV and copies a string into it.  The reference count for the
7962 SV is set to 1.  Note that if C<len> is zero, Perl will create a zero length
7963 string.  You are responsible for ensuring that the source string is at least
7964 C<len> bytes long.  If the C<s> argument is NULL the new SV will be undefined.
7965
7966 =cut
7967 */
7968
7969 SV *
7970 Perl_newSVpvn(pTHX_ const char *const s, const STRLEN len)
7971 {
7972     dVAR;
7973     register SV *sv;
7974
7975     new_SV(sv);
7976     sv_setpvn(sv,s,len);
7977     return sv;
7978 }
7979
7980 /*
7981 =for apidoc newSVhek
7982
7983 Creates a new SV from the hash key structure.  It will generate scalars that
7984 point to the shared string table where possible. Returns a new (undefined)
7985 SV if the hek is NULL.
7986
7987 =cut
7988 */
7989
7990 SV *
7991 Perl_newSVhek(pTHX_ const HEK *const hek)
7992 {
7993     dVAR;
7994     if (!hek) {
7995         SV *sv;
7996
7997         new_SV(sv);
7998         return sv;
7999     }
8000
8001     if (HEK_LEN(hek) == HEf_SVKEY) {
8002         return newSVsv(*(SV**)HEK_KEY(hek));
8003     } else {
8004         const int flags = HEK_FLAGS(hek);
8005         if (flags & HVhek_WASUTF8) {
8006             /* Trouble :-)
8007                Andreas would like keys he put in as utf8 to come back as utf8
8008             */
8009             STRLEN utf8_len = HEK_LEN(hek);
8010             const U8 *as_utf8 = bytes_to_utf8 ((U8*)HEK_KEY(hek), &utf8_len);
8011             SV * const sv = newSVpvn ((const char*)as_utf8, utf8_len);
8012
8013             SvUTF8_on (sv);
8014             Safefree (as_utf8); /* bytes_to_utf8() allocates a new string */
8015             return sv;
8016         } else if (flags & (HVhek_REHASH|HVhek_UNSHARED)) {
8017             /* We don't have a pointer to the hv, so we have to replicate the
8018                flag into every HEK. This hv is using custom a hasing
8019                algorithm. Hence we can't return a shared string scalar, as
8020                that would contain the (wrong) hash value, and might get passed
8021                into an hv routine with a regular hash.
8022                Similarly, a hash that isn't using shared hash keys has to have
8023                the flag in every key so that we know not to try to call
8024                share_hek_kek on it.  */
8025
8026             SV * const sv = newSVpvn (HEK_KEY(hek), HEK_LEN(hek));
8027             if (HEK_UTF8(hek))
8028                 SvUTF8_on (sv);
8029             return sv;
8030         }
8031         /* This will be overwhelminly the most common case.  */
8032         {
8033             /* Inline most of newSVpvn_share(), because share_hek_hek() is far
8034                more efficient than sharepvn().  */
8035             SV *sv;
8036
8037             new_SV(sv);
8038             sv_upgrade(sv, SVt_PV);
8039             SvPV_set(sv, (char *)HEK_KEY(share_hek_hek(hek)));
8040             SvCUR_set(sv, HEK_LEN(hek));
8041             SvLEN_set(sv, 0);
8042             SvREADONLY_on(sv);
8043             SvFAKE_on(sv);
8044             SvPOK_on(sv);
8045             if (HEK_UTF8(hek))
8046                 SvUTF8_on(sv);
8047             return sv;
8048         }
8049     }
8050 }
8051
8052 /*
8053 =for apidoc newSVpvn_share
8054
8055 Creates a new SV with its SvPVX_const pointing to a shared string in the string
8056 table. If the string does not already exist in the table, it is created
8057 first.  Turns on READONLY and FAKE. If the C<hash> parameter is non-zero, that
8058 value is used; otherwise the hash is computed. The string's hash can be later
8059 be retrieved from the SV with the C<SvSHARED_HASH()> macro. The idea here is
8060 that as the string table is used for shared hash keys these strings will have
8061 SvPVX_const == HeKEY and hash lookup will avoid string compare.
8062
8063 =cut
8064 */
8065
8066 SV *
8067 Perl_newSVpvn_share(pTHX_ const char *src, I32 len, U32 hash)
8068 {
8069     dVAR;
8070     register SV *sv;
8071     bool is_utf8 = FALSE;
8072     const char *const orig_src = src;
8073
8074     if (len < 0) {
8075         STRLEN tmplen = -len;
8076         is_utf8 = TRUE;
8077         /* See the note in hv.c:hv_fetch() --jhi */
8078         src = (char*)bytes_from_utf8((const U8*)src, &tmplen, &is_utf8);
8079         len = tmplen;
8080     }
8081     if (!hash)
8082         PERL_HASH(hash, src, len);
8083     new_SV(sv);
8084     /* The logic for this is inlined in S_mro_get_linear_isa_dfs(), so if it
8085        changes here, update it there too.  */
8086     sv_upgrade(sv, SVt_PV);
8087     SvPV_set(sv, sharepvn(src, is_utf8?-len:len, hash));
8088     SvCUR_set(sv, len);
8089     SvLEN_set(sv, 0);
8090     SvREADONLY_on(sv);
8091     SvFAKE_on(sv);
8092     SvPOK_on(sv);
8093     if (is_utf8)
8094         SvUTF8_on(sv);
8095     if (src != orig_src)
8096         Safefree(src);
8097     return sv;
8098 }
8099
8100
8101 #if defined(PERL_IMPLICIT_CONTEXT)
8102
8103 /* pTHX_ magic can't cope with varargs, so this is a no-context
8104  * version of the main function, (which may itself be aliased to us).
8105  * Don't access this version directly.
8106  */
8107
8108 SV *
8109 Perl_newSVpvf_nocontext(const char *const pat, ...)
8110 {
8111     dTHX;
8112     register SV *sv;
8113     va_list args;
8114
8115     PERL_ARGS_ASSERT_NEWSVPVF_NOCONTEXT;
8116
8117     va_start(args, pat);
8118     sv = vnewSVpvf(pat, &args);
8119     va_end(args);
8120     return sv;
8121 }
8122 #endif
8123
8124 /*
8125 =for apidoc newSVpvf
8126
8127 Creates a new SV and initializes it with the string formatted like
8128 C<sprintf>.
8129
8130 =cut
8131 */
8132
8133 SV *
8134 Perl_newSVpvf(pTHX_ const char *const pat, ...)
8135 {
8136     register SV *sv;
8137     va_list args;
8138
8139     PERL_ARGS_ASSERT_NEWSVPVF;
8140
8141     va_start(args, pat);
8142     sv = vnewSVpvf(pat, &args);
8143     va_end(args);
8144     return sv;
8145 }
8146
8147 /* backend for newSVpvf() and newSVpvf_nocontext() */
8148
8149 SV *
8150 Perl_vnewSVpvf(pTHX_ const char *const pat, va_list *const args)
8151 {
8152     dVAR;
8153     register SV *sv;
8154
8155     PERL_ARGS_ASSERT_VNEWSVPVF;
8156
8157     new_SV(sv);
8158     sv_vsetpvfn(sv, pat, strlen(pat), args, NULL, 0, NULL);
8159     return sv;
8160 }
8161
8162 /*
8163 =for apidoc newSVnv
8164
8165 Creates a new SV and copies a floating point value into it.
8166 The reference count for the SV is set to 1.
8167
8168 =cut
8169 */
8170
8171 SV *
8172 Perl_newSVnv(pTHX_ const NV n)
8173 {
8174     dVAR;
8175     register SV *sv;
8176
8177     new_SV(sv);
8178     sv_setnv(sv,n);
8179     return sv;
8180 }
8181
8182 /*
8183 =for apidoc newSViv
8184
8185 Creates a new SV and copies an integer into it.  The reference count for the
8186 SV is set to 1.
8187
8188 =cut
8189 */
8190
8191 SV *
8192 Perl_newSViv(pTHX_ const IV i)
8193 {
8194     dVAR;
8195     register SV *sv;
8196
8197     new_SV(sv);
8198     sv_setiv(sv,i);
8199     return sv;
8200 }
8201
8202 /*
8203 =for apidoc newSVuv
8204
8205 Creates a new SV and copies an unsigned integer into it.
8206 The reference count for the SV is set to 1.
8207
8208 =cut
8209 */
8210
8211 SV *
8212 Perl_newSVuv(pTHX_ const UV u)
8213 {
8214     dVAR;
8215     register SV *sv;
8216
8217     new_SV(sv);
8218     sv_setuv(sv,u);
8219     return sv;
8220 }
8221
8222 /*
8223 =for apidoc newSV_type
8224
8225 Creates a new SV, of the type specified.  The reference count for the new SV
8226 is set to 1.
8227
8228 =cut
8229 */
8230
8231 SV *
8232 Perl_newSV_type(pTHX_ const svtype type)
8233 {
8234     register SV *sv;
8235
8236     new_SV(sv);
8237     sv_upgrade(sv, type);
8238     return sv;
8239 }
8240
8241 /*
8242 =for apidoc newRV_noinc
8243
8244 Creates an RV wrapper for an SV.  The reference count for the original
8245 SV is B<not> incremented.
8246
8247 =cut
8248 */
8249
8250 SV *
8251 Perl_newRV_noinc(pTHX_ SV *const tmpRef)
8252 {
8253     dVAR;
8254     register SV *sv = newSV_type(SVt_IV);
8255
8256     PERL_ARGS_ASSERT_NEWRV_NOINC;
8257
8258     SvTEMP_off(tmpRef);
8259     SvRV_set(sv, tmpRef);
8260     SvROK_on(sv);
8261     return sv;
8262 }
8263
8264 /* newRV_inc is the official function name to use now.
8265  * newRV_inc is in fact #defined to newRV in sv.h
8266  */
8267
8268 SV *
8269 Perl_newRV(pTHX_ SV *const sv)
8270 {
8271     dVAR;
8272
8273     PERL_ARGS_ASSERT_NEWRV;
8274
8275     return newRV_noinc(SvREFCNT_inc_simple_NN(sv));
8276 }
8277
8278 /*
8279 =for apidoc newSVsv
8280
8281 Creates a new SV which is an exact duplicate of the original SV.
8282 (Uses C<sv_setsv>).
8283
8284 =cut
8285 */
8286
8287 SV *
8288 Perl_newSVsv(pTHX_ register SV *const old)
8289 {
8290     dVAR;
8291     register SV *sv;
8292
8293     if (!old)
8294         return NULL;
8295     if (SvTYPE(old) == SVTYPEMASK) {
8296         Perl_ck_warner_d(aTHX_ packWARN(WARN_INTERNAL), "semi-panic: attempt to dup freed string");
8297         return NULL;
8298     }
8299     new_SV(sv);
8300     /* SV_GMAGIC is the default for sv_setv()
8301        SV_NOSTEAL prevents TEMP buffers being, well, stolen, and saves games
8302        with SvTEMP_off and SvTEMP_on round a call to sv_setsv.  */
8303     sv_setsv_flags(sv, old, SV_GMAGIC | SV_NOSTEAL);
8304     return sv;
8305 }
8306
8307 /*
8308 =for apidoc sv_reset
8309
8310 Underlying implementation for the C<reset> Perl function.
8311 Note that the perl-level function is vaguely deprecated.
8312
8313 =cut
8314 */
8315
8316 void
8317 Perl_sv_reset(pTHX_ register const char *s, HV *const stash)
8318 {
8319     dVAR;
8320     char todo[PERL_UCHAR_MAX+1];
8321
8322     PERL_ARGS_ASSERT_SV_RESET;
8323
8324     if (!stash)
8325         return;
8326
8327     if (!*s) {          /* reset ?? searches */
8328         MAGIC * const mg = mg_find((const SV *)stash, PERL_MAGIC_symtab);
8329         if (mg) {
8330             const U32 count = mg->mg_len / sizeof(PMOP**);
8331             PMOP **pmp = (PMOP**) mg->mg_ptr;
8332             PMOP *const *const end = pmp + count;
8333
8334             while (pmp < end) {
8335 #ifdef USE_ITHREADS
8336                 SvREADONLY_off(PL_regex_pad[(*pmp)->op_pmoffset]);
8337 #else
8338                 (*pmp)->op_pmflags &= ~PMf_USED;
8339 #endif
8340                 ++pmp;
8341             }
8342         }
8343         return;
8344     }
8345
8346     /* reset variables */
8347
8348     if (!HvARRAY(stash))
8349         return;
8350
8351     Zero(todo, 256, char);
8352     while (*s) {
8353         I32 max;
8354         I32 i = (unsigned char)*s;
8355         if (s[1] == '-') {
8356             s += 2;
8357         }
8358         max = (unsigned char)*s++;
8359         for ( ; i <= max; i++) {
8360             todo[i] = 1;
8361         }
8362         for (i = 0; i <= (I32) HvMAX(stash); i++) {
8363             HE *entry;
8364             for (entry = HvARRAY(stash)[i];
8365                  entry;
8366                  entry = HeNEXT(entry))
8367             {
8368                 register GV *gv;
8369                 register SV *sv;
8370
8371                 if (!todo[(U8)*HeKEY(entry)])
8372                     continue;
8373                 gv = MUTABLE_GV(HeVAL(entry));
8374                 sv = GvSV(gv);
8375                 if (sv) {
8376                     if (SvTHINKFIRST(sv)) {
8377                         if (!SvREADONLY(sv) && SvROK(sv))
8378                             sv_unref(sv);
8379                         /* XXX Is this continue a bug? Why should THINKFIRST
8380                            exempt us from resetting arrays and hashes?  */
8381                         continue;
8382                     }
8383                     SvOK_off(sv);
8384                     if (SvTYPE(sv) >= SVt_PV) {
8385                         SvCUR_set(sv, 0);
8386                         if (SvPVX_const(sv) != NULL)
8387                             *SvPVX(sv) = '\0';
8388                         SvTAINT(sv);
8389                     }
8390                 }
8391                 if (GvAV(gv)) {
8392                     av_clear(GvAV(gv));
8393                 }
8394                 if (GvHV(gv) && !HvNAME_get(GvHV(gv))) {
8395 #if defined(VMS)
8396                     Perl_die(aTHX_ "Can't reset %%ENV on this system");
8397 #else /* ! VMS */
8398                     hv_clear(GvHV(gv));
8399 #  if defined(USE_ENVIRON_ARRAY)
8400                     if (gv == PL_envgv)
8401                         my_clearenv();
8402 #  endif /* USE_ENVIRON_ARRAY */
8403 #endif /* VMS */
8404                 }
8405             }
8406         }
8407     }
8408 }
8409
8410 /*
8411 =for apidoc sv_2io
8412
8413 Using various gambits, try to get an IO from an SV: the IO slot if its a
8414 GV; or the recursive result if we're an RV; or the IO slot of the symbol
8415 named after the PV if we're a string.
8416
8417 =cut
8418 */
8419
8420 IO*
8421 Perl_sv_2io(pTHX_ SV *const sv)
8422 {
8423     IO* io;
8424     GV* gv;
8425
8426     PERL_ARGS_ASSERT_SV_2IO;
8427
8428     switch (SvTYPE(sv)) {
8429     case SVt_PVIO:
8430         io = MUTABLE_IO(sv);
8431         break;
8432     case SVt_PVGV:
8433         if (isGV_with_GP(sv)) {
8434             gv = MUTABLE_GV(sv);
8435             io = GvIO(gv);
8436             if (!io)
8437                 Perl_croak(aTHX_ "Bad filehandle: %s", GvNAME(gv));
8438             break;
8439         }
8440         /* FALL THROUGH */
8441     default:
8442         if (!SvOK(sv))
8443             Perl_croak(aTHX_ PL_no_usym, "filehandle");
8444         if (SvROK(sv))
8445             return sv_2io(SvRV(sv));
8446         gv = gv_fetchsv(sv, 0, SVt_PVIO);
8447         if (gv)
8448             io = GvIO(gv);
8449         else
8450             io = 0;
8451         if (!io)
8452             Perl_croak(aTHX_ "Bad filehandle: %"SVf, SVfARG(sv));
8453         break;
8454     }
8455     return io;
8456 }
8457
8458 /*
8459 =for apidoc sv_2cv
8460
8461 Using various gambits, try to get a CV from an SV; in addition, try if
8462 possible to set C<*st> and C<*gvp> to the stash and GV associated with it.
8463 The flags in C<lref> are passed to gv_fetchsv.
8464
8465 =cut
8466 */
8467
8468 CV *
8469 Perl_sv_2cv(pTHX_ SV *sv, HV **const st, GV **const gvp, const I32 lref)
8470 {
8471     dVAR;
8472     GV *gv = NULL;
8473     CV *cv = NULL;
8474
8475     PERL_ARGS_ASSERT_SV_2CV;
8476
8477     if (!sv) {
8478         *st = NULL;
8479         *gvp = NULL;
8480         return NULL;
8481     }
8482     switch (SvTYPE(sv)) {
8483     case SVt_PVCV:
8484         *st = CvSTASH(sv);
8485         *gvp = NULL;
8486         return MUTABLE_CV(sv);
8487     case SVt_PVHV:
8488     case SVt_PVAV:
8489         *st = NULL;
8490         *gvp = NULL;
8491         return NULL;
8492     case SVt_PVGV:
8493         if (isGV_with_GP(sv)) {
8494             gv = MUTABLE_GV(sv);
8495             *gvp = gv;
8496             *st = GvESTASH(gv);
8497             goto fix_gv;
8498         }
8499         /* FALL THROUGH */
8500
8501     default:
8502         if (SvROK(sv)) {
8503             SV * const *sp = &sv;       /* Used in tryAMAGICunDEREF macro. */
8504             SvGETMAGIC(sv);
8505             tryAMAGICunDEREF(to_cv);
8506
8507             sv = SvRV(sv);
8508             if (SvTYPE(sv) == SVt_PVCV) {
8509                 cv = MUTABLE_CV(sv);
8510                 *gvp = NULL;
8511                 *st = CvSTASH(cv);
8512                 return cv;
8513             }
8514             else if(isGV_with_GP(sv))
8515                 gv = MUTABLE_GV(sv);
8516             else
8517                 Perl_croak(aTHX_ "Not a subroutine reference");
8518         }
8519         else if (isGV_with_GP(sv)) {
8520             SvGETMAGIC(sv);
8521             gv = MUTABLE_GV(sv);
8522         }
8523         else
8524             gv = gv_fetchsv(sv, lref, SVt_PVCV); /* Calls get magic */
8525         *gvp = gv;
8526         if (!gv) {
8527             *st = NULL;
8528             return NULL;
8529         }
8530         /* Some flags to gv_fetchsv mean don't really create the GV  */
8531         if (!isGV_with_GP(gv)) {
8532             *st = NULL;
8533             return NULL;
8534         }
8535         *st = GvESTASH(gv);
8536     fix_gv:
8537         if (lref && !GvCVu(gv)) {
8538             SV *tmpsv;
8539             ENTER;
8540             tmpsv = newSV(0);
8541             gv_efullname3(tmpsv, gv, NULL);
8542             /* XXX this is probably not what they think they're getting.
8543              * It has the same effect as "sub name;", i.e. just a forward
8544              * declaration! */
8545             newSUB(start_subparse(FALSE, 0),
8546                    newSVOP(OP_CONST, 0, tmpsv),
8547                    NULL, NULL);
8548             LEAVE;
8549             if (!GvCVu(gv))
8550                 Perl_croak(aTHX_ "Unable to create sub named \"%"SVf"\"",
8551                            SVfARG(SvOK(sv) ? sv : &PL_sv_no));
8552         }
8553         return GvCVu(gv);
8554     }
8555 }
8556
8557 /*
8558 =for apidoc sv_true
8559
8560 Returns true if the SV has a true value by Perl's rules.
8561 Use the C<SvTRUE> macro instead, which may call C<sv_true()> or may
8562 instead use an in-line version.
8563
8564 =cut
8565 */
8566
8567 I32
8568 Perl_sv_true(pTHX_ register SV *const sv)
8569 {
8570     if (!sv)
8571         return 0;
8572     if (SvPOK(sv)) {
8573         register const XPV* const tXpv = (XPV*)SvANY(sv);
8574         if (tXpv &&
8575                 (tXpv->xpv_cur > 1 ||
8576                 (tXpv->xpv_cur && *sv->sv_u.svu_pv != '0')))
8577             return 1;
8578         else
8579             return 0;
8580     }
8581     else {
8582         if (SvIOK(sv))
8583             return SvIVX(sv) != 0;
8584         else {
8585             if (SvNOK(sv))
8586                 return SvNVX(sv) != 0.0;
8587             else
8588                 return sv_2bool(sv);
8589         }
8590     }
8591 }
8592
8593 /*
8594 =for apidoc sv_pvn_force
8595
8596 Get a sensible string out of the SV somehow.
8597 A private implementation of the C<SvPV_force> macro for compilers which
8598 can't cope with complex macro expressions. Always use the macro instead.
8599
8600 =for apidoc sv_pvn_force_flags
8601
8602 Get a sensible string out of the SV somehow.
8603 If C<flags> has C<SV_GMAGIC> bit set, will C<mg_get> on C<sv> if
8604 appropriate, else not. C<sv_pvn_force> and C<sv_pvn_force_nomg> are
8605 implemented in terms of this function.
8606 You normally want to use the various wrapper macros instead: see
8607 C<SvPV_force> and C<SvPV_force_nomg>
8608
8609 =cut
8610 */
8611
8612 char *
8613 Perl_sv_pvn_force_flags(pTHX_ SV *const sv, STRLEN *const lp, const I32 flags)
8614 {
8615     dVAR;
8616
8617     PERL_ARGS_ASSERT_SV_PVN_FORCE_FLAGS;
8618
8619     if (SvTHINKFIRST(sv) && !SvROK(sv))
8620         sv_force_normal_flags(sv, 0);
8621
8622     if (SvPOK(sv)) {
8623         if (lp)
8624             *lp = SvCUR(sv);
8625     }
8626     else {
8627         char *s;
8628         STRLEN len;
8629  
8630         if (SvREADONLY(sv) && !(flags & SV_MUTABLE_RETURN)) {
8631             const char * const ref = sv_reftype(sv,0);
8632             if (PL_op)
8633                 Perl_croak(aTHX_ "Can't coerce readonly %s to string in %s",
8634                            ref, OP_DESC(PL_op));
8635             else
8636                 Perl_croak(aTHX_ "Can't coerce readonly %s to string", ref);
8637         }
8638         if ((SvTYPE(sv) > SVt_PVLV && SvTYPE(sv) != SVt_PVFM)
8639             || isGV_with_GP(sv))
8640             Perl_croak(aTHX_ "Can't coerce %s to string in %s", sv_reftype(sv,0),
8641                 OP_DESC(PL_op));
8642         s = sv_2pv_flags(sv, &len, flags);
8643         if (lp)
8644             *lp = len;
8645
8646         if (s != SvPVX_const(sv)) {     /* Almost, but not quite, sv_setpvn() */
8647             if (SvROK(sv))
8648                 sv_unref(sv);
8649             SvUPGRADE(sv, SVt_PV);              /* Never FALSE */
8650             SvGROW(sv, len + 1);
8651             Move(s,SvPVX(sv),len,char);
8652             SvCUR_set(sv, len);
8653             SvPVX(sv)[len] = '\0';
8654         }
8655         if (!SvPOK(sv)) {
8656             SvPOK_on(sv);               /* validate pointer */
8657             SvTAINT(sv);
8658             DEBUG_c(PerlIO_printf(Perl_debug_log, "0x%"UVxf" 2pv(%s)\n",
8659                                   PTR2UV(sv),SvPVX_const(sv)));
8660         }
8661     }
8662     return SvPVX_mutable(sv);
8663 }
8664
8665 /*
8666 =for apidoc sv_pvbyten_force
8667
8668 The backend for the C<SvPVbytex_force> macro. Always use the macro instead.
8669
8670 =cut
8671 */
8672
8673 char *
8674 Perl_sv_pvbyten_force(pTHX_ SV *const sv, STRLEN *const lp)
8675 {
8676     PERL_ARGS_ASSERT_SV_PVBYTEN_FORCE;
8677
8678     sv_pvn_force(sv,lp);
8679     sv_utf8_downgrade(sv,0);
8680     *lp = SvCUR(sv);
8681     return SvPVX(sv);
8682 }
8683
8684 /*
8685 =for apidoc sv_pvutf8n_force
8686
8687 The backend for the C<SvPVutf8x_force> macro. Always use the macro instead.
8688
8689 =cut
8690 */
8691
8692 char *
8693 Perl_sv_pvutf8n_force(pTHX_ SV *const sv, STRLEN *const lp)
8694 {
8695     PERL_ARGS_ASSERT_SV_PVUTF8N_FORCE;
8696
8697     sv_pvn_force(sv,lp);
8698     sv_utf8_upgrade(sv);
8699     *lp = SvCUR(sv);
8700     return SvPVX(sv);
8701 }
8702
8703 /*
8704 =for apidoc sv_reftype
8705
8706 Returns a string describing what the SV is a reference to.
8707
8708 =cut
8709 */
8710
8711 const char *
8712 Perl_sv_reftype(pTHX_ const SV *const sv, const int ob)
8713 {
8714     PERL_ARGS_ASSERT_SV_REFTYPE;
8715
8716     /* The fact that I don't need to downcast to char * everywhere, only in ?:
8717        inside return suggests a const propagation bug in g++.  */
8718     if (ob && SvOBJECT(sv)) {
8719         char * const name = HvNAME_get(SvSTASH(sv));
8720         return name ? name : (char *) "__ANON__";
8721     }
8722     else {
8723         switch (SvTYPE(sv)) {
8724         case SVt_NULL:
8725         case SVt_IV:
8726         case SVt_NV:
8727         case SVt_PV:
8728         case SVt_PVIV:
8729         case SVt_PVNV:
8730         case SVt_PVMG:
8731                                 if (SvVOK(sv))
8732                                     return "VSTRING";
8733                                 if (SvROK(sv))
8734                                     return "REF";
8735                                 else
8736                                     return "SCALAR";
8737
8738         case SVt_PVLV:          return (char *)  (SvROK(sv) ? "REF"
8739                                 /* tied lvalues should appear to be
8740                                  * scalars for backwards compatitbility */
8741                                 : (LvTYPE(sv) == 't' || LvTYPE(sv) == 'T')
8742                                     ? "SCALAR" : "LVALUE");
8743         case SVt_PVAV:          return "ARRAY";
8744         case SVt_PVHV:          return "HASH";
8745         case SVt_PVCV:          return "CODE";
8746         case SVt_PVGV:          return (char *) (isGV_with_GP(sv)
8747                                     ? "GLOB" : "SCALAR");
8748         case SVt_PVFM:          return "FORMAT";
8749         case SVt_PVIO:          return "IO";
8750         case SVt_BIND:          return "BIND";
8751         case SVt_REGEXP:        return "REGEXP"; 
8752         default:                return "UNKNOWN";
8753         }
8754     }
8755 }
8756
8757 /*
8758 =for apidoc sv_isobject
8759
8760 Returns a boolean indicating whether the SV is an RV pointing to a blessed
8761 object.  If the SV is not an RV, or if the object is not blessed, then this
8762 will return false.
8763
8764 =cut
8765 */
8766
8767 int
8768 Perl_sv_isobject(pTHX_ SV *sv)
8769 {
8770     if (!sv)
8771         return 0;
8772     SvGETMAGIC(sv);
8773     if (!SvROK(sv))
8774         return 0;
8775     sv = SvRV(sv);
8776     if (!SvOBJECT(sv))
8777         return 0;
8778     return 1;
8779 }
8780
8781 /*
8782 =for apidoc sv_isa
8783
8784 Returns a boolean indicating whether the SV is blessed into the specified
8785 class.  This does not check for subtypes; use C<sv_derived_from> to verify
8786 an inheritance relationship.
8787
8788 =cut
8789 */
8790
8791 int
8792 Perl_sv_isa(pTHX_ SV *sv, const char *const name)
8793 {
8794     const char *hvname;
8795
8796     PERL_ARGS_ASSERT_SV_ISA;
8797
8798     if (!sv)
8799         return 0;
8800     SvGETMAGIC(sv);
8801     if (!SvROK(sv))
8802         return 0;
8803     sv = SvRV(sv);
8804     if (!SvOBJECT(sv))
8805         return 0;
8806     hvname = HvNAME_get(SvSTASH(sv));
8807     if (!hvname)
8808         return 0;
8809
8810     return strEQ(hvname, name);
8811 }
8812
8813 /*
8814 =for apidoc newSVrv
8815
8816 Creates a new SV for the RV, C<rv>, to point to.  If C<rv> is not an RV then
8817 it will be upgraded to one.  If C<classname> is non-null then the new SV will
8818 be blessed in the specified package.  The new SV is returned and its
8819 reference count is 1.
8820
8821 =cut
8822 */
8823
8824 SV*
8825 Perl_newSVrv(pTHX_ SV *const rv, const char *const classname)
8826 {
8827     dVAR;
8828     SV *sv;
8829
8830     PERL_ARGS_ASSERT_NEWSVRV;
8831
8832     new_SV(sv);
8833
8834     SV_CHECK_THINKFIRST_COW_DROP(rv);
8835     (void)SvAMAGIC_off(rv);
8836
8837     if (SvTYPE(rv) >= SVt_PVMG) {
8838         const U32 refcnt = SvREFCNT(rv);
8839         SvREFCNT(rv) = 0;
8840         sv_clear(rv);
8841         SvFLAGS(rv) = 0;
8842         SvREFCNT(rv) = refcnt;
8843
8844         sv_upgrade(rv, SVt_IV);
8845     } else if (SvROK(rv)) {
8846         SvREFCNT_dec(SvRV(rv));
8847     } else {
8848         prepare_SV_for_RV(rv);
8849     }
8850
8851     SvOK_off(rv);
8852     SvRV_set(rv, sv);
8853     SvROK_on(rv);
8854
8855     if (classname) {
8856         HV* const stash = gv_stashpv(classname, GV_ADD);
8857         (void)sv_bless(rv, stash);
8858     }
8859     return sv;
8860 }
8861
8862 /*
8863 =for apidoc sv_setref_pv
8864
8865 Copies a pointer into a new SV, optionally blessing the SV.  The C<rv>
8866 argument will be upgraded to an RV.  That RV will be modified to point to
8867 the new SV.  If the C<pv> argument is NULL then C<PL_sv_undef> will be placed
8868 into the SV.  The C<classname> argument indicates the package for the
8869 blessing.  Set C<classname> to C<NULL> to avoid the blessing.  The new SV
8870 will have a reference count of 1, and the RV will be returned.
8871
8872 Do not use with other Perl types such as HV, AV, SV, CV, because those
8873 objects will become corrupted by the pointer copy process.
8874
8875 Note that C<sv_setref_pvn> copies the string while this copies the pointer.
8876
8877 =cut
8878 */
8879
8880 SV*
8881 Perl_sv_setref_pv(pTHX_ SV *const rv, const char *const classname, void *const pv)
8882 {
8883     dVAR;
8884
8885     PERL_ARGS_ASSERT_SV_SETREF_PV;
8886
8887     if (!pv) {
8888         sv_setsv(rv, &PL_sv_undef);
8889         SvSETMAGIC(rv);
8890     }
8891     else
8892         sv_setiv(newSVrv(rv,classname), PTR2IV(pv));
8893     return rv;
8894 }
8895
8896 /*
8897 =for apidoc sv_setref_iv
8898
8899 Copies an integer into a new SV, optionally blessing the SV.  The C<rv>
8900 argument will be upgraded to an RV.  That RV will be modified to point to
8901 the new SV.  The C<classname> argument indicates the package for the
8902 blessing.  Set C<classname> to C<NULL> to avoid the blessing.  The new SV
8903 will have a reference count of 1, and the RV will be returned.
8904
8905 =cut
8906 */
8907
8908 SV*
8909 Perl_sv_setref_iv(pTHX_ SV *const rv, const char *const classname, const IV iv)
8910 {
8911     PERL_ARGS_ASSERT_SV_SETREF_IV;
8912
8913     sv_setiv(newSVrv(rv,classname), iv);
8914     return rv;
8915 }
8916
8917 /*
8918 =for apidoc sv_setref_uv
8919
8920 Copies an unsigned integer into a new SV, optionally blessing the SV.  The C<rv>
8921 argument will be upgraded to an RV.  That RV will be modified to point to
8922 the new SV.  The C<classname> argument indicates the package for the
8923 blessing.  Set C<classname> to C<NULL> to avoid the blessing.  The new SV
8924 will have a reference count of 1, and the RV will be returned.
8925
8926 =cut
8927 */
8928
8929 SV*
8930 Perl_sv_setref_uv(pTHX_ SV *const rv, const char *const classname, const UV uv)
8931 {
8932     PERL_ARGS_ASSERT_SV_SETREF_UV;
8933
8934     sv_setuv(newSVrv(rv,classname), uv);
8935     return rv;
8936 }
8937
8938 /*
8939 =for apidoc sv_setref_nv
8940
8941 Copies a double into a new SV, optionally blessing the SV.  The C<rv>
8942 argument will be upgraded to an RV.  That RV will be modified to point to
8943 the new SV.  The C<classname> argument indicates the package for the
8944 blessing.  Set C<classname> to C<NULL> to avoid the blessing.  The new SV
8945 will have a reference count of 1, and the RV will be returned.
8946
8947 =cut
8948 */
8949
8950 SV*
8951 Perl_sv_setref_nv(pTHX_ SV *const rv, const char *const classname, const NV nv)
8952 {
8953     PERL_ARGS_ASSERT_SV_SETREF_NV;
8954
8955     sv_setnv(newSVrv(rv,classname), nv);
8956     return rv;
8957 }
8958
8959 /*
8960 =for apidoc sv_setref_pvn
8961
8962 Copies a string into a new SV, optionally blessing the SV.  The length of the
8963 string must be specified with C<n>.  The C<rv> argument will be upgraded to
8964 an RV.  That RV will be modified to point to the new SV.  The C<classname>
8965 argument indicates the package for the blessing.  Set C<classname> to
8966 C<NULL> to avoid the blessing.  The new SV will have a reference count
8967 of 1, and the RV will be returned.
8968
8969 Note that C<sv_setref_pv> copies the pointer while this copies the string.
8970
8971 =cut
8972 */
8973
8974 SV*
8975 Perl_sv_setref_pvn(pTHX_ SV *const rv, const char *const classname,
8976                    const char *const pv, const STRLEN n)
8977 {
8978     PERL_ARGS_ASSERT_SV_SETREF_PVN;
8979
8980     sv_setpvn(newSVrv(rv,classname), pv, n);
8981     return rv;
8982 }
8983
8984 /*
8985 =for apidoc sv_bless
8986
8987 Blesses an SV into a specified package.  The SV must be an RV.  The package
8988 must be designated by its stash (see C<gv_stashpv()>).  The reference count
8989 of the SV is unaffected.
8990
8991 =cut
8992 */
8993
8994 SV*
8995 Perl_sv_bless(pTHX_ SV *const sv, HV *const stash)
8996 {
8997     dVAR;
8998     SV *tmpRef;
8999
9000     PERL_ARGS_ASSERT_SV_BLESS;
9001
9002     if (!SvROK(sv))
9003         Perl_croak(aTHX_ "Can't bless non-reference value");
9004     tmpRef = SvRV(sv);
9005     if (SvFLAGS(tmpRef) & (SVs_OBJECT|SVf_READONLY)) {
9006         if (SvIsCOW(tmpRef))
9007             sv_force_normal_flags(tmpRef, 0);
9008         if (SvREADONLY(tmpRef))
9009             Perl_croak_no_modify(aTHX);
9010         if (SvOBJECT(tmpRef)) {
9011             if (SvTYPE(tmpRef) != SVt_PVIO)
9012                 --PL_sv_objcount;
9013             SvREFCNT_dec(SvSTASH(tmpRef));
9014         }
9015     }
9016     SvOBJECT_on(tmpRef);
9017     if (SvTYPE(tmpRef) != SVt_PVIO)
9018         ++PL_sv_objcount;
9019     SvUPGRADE(tmpRef, SVt_PVMG);
9020     SvSTASH_set(tmpRef, MUTABLE_HV(SvREFCNT_inc_simple(stash)));
9021
9022     if (Gv_AMG(stash))
9023         SvAMAGIC_on(sv);
9024     else
9025         (void)SvAMAGIC_off(sv);
9026
9027     if(SvSMAGICAL(tmpRef))
9028         if(mg_find(tmpRef, PERL_MAGIC_ext) || mg_find(tmpRef, PERL_MAGIC_uvar))
9029             mg_set(tmpRef);
9030
9031
9032
9033     return sv;
9034 }
9035
9036 /* Downgrades a PVGV to a PVMG.
9037  */
9038
9039 STATIC void
9040 S_sv_unglob(pTHX_ SV *const sv)
9041 {
9042     dVAR;
9043     void *xpvmg;
9044     HV *stash;
9045     SV * const temp = sv_newmortal();
9046
9047     PERL_ARGS_ASSERT_SV_UNGLOB;
9048
9049     assert(SvTYPE(sv) == SVt_PVGV);
9050     SvFAKE_off(sv);
9051     gv_efullname3(temp, MUTABLE_GV(sv), "*");
9052
9053     if (GvGP(sv)) {
9054         if(GvCVu((const GV *)sv) && (stash = GvSTASH(MUTABLE_GV(sv)))
9055            && HvNAME_get(stash))
9056             mro_method_changed_in(stash);
9057         gp_free(MUTABLE_GV(sv));
9058     }
9059     if (GvSTASH(sv)) {
9060         sv_del_backref(MUTABLE_SV(GvSTASH(sv)), sv);
9061         GvSTASH(sv) = NULL;
9062     }
9063     GvMULTI_off(sv);
9064     if (GvNAME_HEK(sv)) {
9065         unshare_hek(GvNAME_HEK(sv));
9066     }
9067     isGV_with_GP_off(sv);
9068
9069     /* need to keep SvANY(sv) in the right arena */
9070     xpvmg = new_XPVMG();
9071     StructCopy(SvANY(sv), xpvmg, XPVMG);
9072     del_XPVGV(SvANY(sv));
9073     SvANY(sv) = xpvmg;
9074
9075     SvFLAGS(sv) &= ~SVTYPEMASK;
9076     SvFLAGS(sv) |= SVt_PVMG;
9077
9078     /* Intentionally not calling any local SET magic, as this isn't so much a
9079        set operation as merely an internal storage change.  */
9080     sv_setsv_flags(sv, temp, 0);
9081 }
9082
9083 /*
9084 =for apidoc sv_unref_flags
9085
9086 Unsets the RV status of the SV, and decrements the reference count of
9087 whatever was being referenced by the RV.  This can almost be thought of
9088 as a reversal of C<newSVrv>.  The C<cflags> argument can contain
9089 C<SV_IMMEDIATE_UNREF> to force the reference count to be decremented
9090 (otherwise the decrementing is conditional on the reference count being
9091 different from one or the reference being a readonly SV).
9092 See C<SvROK_off>.
9093
9094 =cut
9095 */
9096
9097 void
9098 Perl_sv_unref_flags(pTHX_ SV *const ref, const U32 flags)
9099 {
9100     SV* const target = SvRV(ref);
9101
9102     PERL_ARGS_ASSERT_SV_UNREF_FLAGS;
9103
9104     if (SvWEAKREF(ref)) {
9105         sv_del_backref(target, ref);
9106         SvWEAKREF_off(ref);
9107         SvRV_set(ref, NULL);
9108         return;
9109     }
9110     SvRV_set(ref, NULL);
9111     SvROK_off(ref);
9112     /* You can't have a || SvREADONLY(target) here, as $a = $$a, where $a was
9113        assigned to as BEGIN {$a = \"Foo"} will fail.  */
9114     if (SvREFCNT(target) != 1 || (flags & SV_IMMEDIATE_UNREF))
9115         SvREFCNT_dec(target);
9116     else /* XXX Hack, but hard to make $a=$a->[1] work otherwise */
9117         sv_2mortal(target);     /* Schedule for freeing later */
9118 }
9119
9120 /*
9121 =for apidoc sv_untaint
9122
9123 Untaint an SV. Use C<SvTAINTED_off> instead.
9124 =cut
9125 */
9126
9127 void
9128 Perl_sv_untaint(pTHX_ SV *const sv)
9129 {
9130     PERL_ARGS_ASSERT_SV_UNTAINT;
9131
9132     if (SvTYPE(sv) >= SVt_PVMG && SvMAGIC(sv)) {
9133         MAGIC * const mg = mg_find(sv, PERL_MAGIC_taint);
9134         if (mg)
9135             mg->mg_len &= ~1;
9136     }
9137 }
9138
9139 /*
9140 =for apidoc sv_tainted
9141
9142 Test an SV for taintedness. Use C<SvTAINTED> instead.
9143 =cut
9144 */
9145
9146 bool
9147 Perl_sv_tainted(pTHX_ SV *const sv)
9148 {
9149     PERL_ARGS_ASSERT_SV_TAINTED;
9150
9151     if (SvTYPE(sv) >= SVt_PVMG && SvMAGIC(sv)) {
9152         const MAGIC * const mg = mg_find(sv, PERL_MAGIC_taint);
9153         if (mg && (mg->mg_len & 1) )
9154             return TRUE;
9155     }
9156     return FALSE;
9157 }
9158
9159 /*
9160 =for apidoc sv_setpviv
9161
9162 Copies an integer into the given SV, also updating its string value.
9163 Does not handle 'set' magic.  See C<sv_setpviv_mg>.
9164
9165 =cut
9166 */
9167
9168 void
9169 Perl_sv_setpviv(pTHX_ SV *const sv, const IV iv)
9170 {
9171     char buf[TYPE_CHARS(UV)];
9172     char *ebuf;
9173     char * const ptr = uiv_2buf(buf, iv, 0, 0, &ebuf);
9174
9175     PERL_ARGS_ASSERT_SV_SETPVIV;
9176
9177     sv_setpvn(sv, ptr, ebuf - ptr);
9178 }
9179
9180 /*
9181 =for apidoc sv_setpviv_mg
9182
9183 Like C<sv_setpviv>, but also handles 'set' magic.
9184
9185 =cut
9186 */
9187
9188 void
9189 Perl_sv_setpviv_mg(pTHX_ SV *const sv, const IV iv)
9190 {
9191     PERL_ARGS_ASSERT_SV_SETPVIV_MG;
9192
9193     sv_setpviv(sv, iv);
9194     SvSETMAGIC(sv);
9195 }
9196
9197 #if defined(PERL_IMPLICIT_CONTEXT)
9198
9199 /* pTHX_ magic can't cope with varargs, so this is a no-context
9200  * version of the main function, (which may itself be aliased to us).
9201  * Don't access this version directly.
9202  */
9203
9204 void
9205 Perl_sv_setpvf_nocontext(SV *const sv, const char *const pat, ...)
9206 {
9207     dTHX;
9208     va_list args;
9209
9210     PERL_ARGS_ASSERT_SV_SETPVF_NOCONTEXT;
9211
9212     va_start(args, pat);
9213     sv_vsetpvf(sv, pat, &args);
9214     va_end(args);
9215 }
9216
9217 /* pTHX_ magic can't cope with varargs, so this is a no-context
9218  * version of the main function, (which may itself be aliased to us).
9219  * Don't access this version directly.
9220  */
9221
9222 void
9223 Perl_sv_setpvf_mg_nocontext(SV *const sv, const char *const pat, ...)
9224 {
9225     dTHX;
9226     va_list args;
9227
9228     PERL_ARGS_ASSERT_SV_SETPVF_MG_NOCONTEXT;
9229
9230     va_start(args, pat);
9231     sv_vsetpvf_mg(sv, pat, &args);
9232     va_end(args);
9233 }
9234 #endif
9235
9236 /*
9237 =for apidoc sv_setpvf
9238
9239 Works like C<sv_catpvf> but copies the text into the SV instead of
9240 appending it.  Does not handle 'set' magic.  See C<sv_setpvf_mg>.
9241
9242 =cut
9243 */
9244
9245 void
9246 Perl_sv_setpvf(pTHX_ SV *const sv, const char *const pat, ...)
9247 {
9248     va_list args;
9249
9250     PERL_ARGS_ASSERT_SV_SETPVF;
9251
9252     va_start(args, pat);
9253     sv_vsetpvf(sv, pat, &args);
9254     va_end(args);
9255 }
9256
9257 /*
9258 =for apidoc sv_vsetpvf
9259
9260 Works like C<sv_vcatpvf> but copies the text into the SV instead of
9261 appending it.  Does not handle 'set' magic.  See C<sv_vsetpvf_mg>.
9262
9263 Usually used via its frontend C<sv_setpvf>.
9264
9265 =cut
9266 */
9267
9268 void
9269 Perl_sv_vsetpvf(pTHX_ SV *const sv, const char *const pat, va_list *const args)
9270 {
9271     PERL_ARGS_ASSERT_SV_VSETPVF;
9272
9273     sv_vsetpvfn(sv, pat, strlen(pat), args, NULL, 0, NULL);
9274 }
9275
9276 /*
9277 =for apidoc sv_setpvf_mg
9278
9279 Like C<sv_setpvf>, but also handles 'set' magic.
9280
9281 =cut
9282 */
9283
9284 void
9285 Perl_sv_setpvf_mg(pTHX_ SV *const sv, const char *const pat, ...)
9286 {
9287     va_list args;
9288
9289     PERL_ARGS_ASSERT_SV_SETPVF_MG;
9290
9291     va_start(args, pat);
9292     sv_vsetpvf_mg(sv, pat, &args);
9293     va_end(args);
9294 }
9295
9296 /*
9297 =for apidoc sv_vsetpvf_mg
9298
9299 Like C<sv_vsetpvf>, but also handles 'set' magic.
9300
9301 Usually used via its frontend C<sv_setpvf_mg>.
9302
9303 =cut
9304 */
9305
9306 void
9307 Perl_sv_vsetpvf_mg(pTHX_ SV *const sv, const char *const pat, va_list *const args)
9308 {
9309     PERL_ARGS_ASSERT_SV_VSETPVF_MG;
9310
9311     sv_vsetpvfn(sv, pat, strlen(pat), args, NULL, 0, NULL);
9312     SvSETMAGIC(sv);
9313 }
9314
9315 #if defined(PERL_IMPLICIT_CONTEXT)
9316
9317 /* pTHX_ magic can't cope with varargs, so this is a no-context
9318  * version of the main function, (which may itself be aliased to us).
9319  * Don't access this version directly.
9320  */
9321
9322 void
9323 Perl_sv_catpvf_nocontext(SV *const sv, const char *const pat, ...)
9324 {
9325     dTHX;
9326     va_list args;
9327
9328     PERL_ARGS_ASSERT_SV_CATPVF_NOCONTEXT;
9329
9330     va_start(args, pat);
9331     sv_vcatpvf(sv, pat, &args);
9332     va_end(args);
9333 }
9334
9335 /* pTHX_ magic can't cope with varargs, so this is a no-context
9336  * version of the main function, (which may itself be aliased to us).
9337  * Don't access this version directly.
9338  */
9339
9340 void
9341 Perl_sv_catpvf_mg_nocontext(SV *const sv, const char *const pat, ...)
9342 {
9343     dTHX;
9344     va_list args;
9345
9346     PERL_ARGS_ASSERT_SV_CATPVF_MG_NOCONTEXT;
9347
9348     va_start(args, pat);
9349     sv_vcatpvf_mg(sv, pat, &args);
9350     va_end(args);
9351 }
9352 #endif
9353
9354 /*
9355 =for apidoc sv_catpvf
9356
9357 Processes its arguments like C<sprintf> and appends the formatted
9358 output to an SV.  If the appended data contains "wide" characters
9359 (including, but not limited to, SVs with a UTF-8 PV formatted with %s,
9360 and characters >255 formatted with %c), the original SV might get
9361 upgraded to UTF-8.  Handles 'get' magic, but not 'set' magic.  See
9362 C<sv_catpvf_mg>. If the original SV was UTF-8, the pattern should be
9363 valid UTF-8; if the original SV was bytes, the pattern should be too.
9364
9365 =cut */
9366
9367 void
9368 Perl_sv_catpvf(pTHX_ SV *const sv, const char *const pat, ...)
9369 {
9370     va_list args;
9371
9372     PERL_ARGS_ASSERT_SV_CATPVF;
9373
9374     va_start(args, pat);
9375     sv_vcatpvf(sv, pat, &args);
9376     va_end(args);
9377 }
9378
9379 /*
9380 =for apidoc sv_vcatpvf
9381
9382 Processes its arguments like C<vsprintf> and appends the formatted output
9383 to an SV.  Does not handle 'set' magic.  See C<sv_vcatpvf_mg>.
9384
9385 Usually used via its frontend C<sv_catpvf>.
9386
9387 =cut
9388 */
9389
9390 void
9391 Perl_sv_vcatpvf(pTHX_ SV *const sv, const char *const pat, va_list *const args)
9392 {
9393     PERL_ARGS_ASSERT_SV_VCATPVF;
9394
9395     sv_vcatpvfn(sv, pat, strlen(pat), args, NULL, 0, NULL);
9396 }
9397
9398 /*
9399 =for apidoc sv_catpvf_mg
9400
9401 Like C<sv_catpvf>, but also handles 'set' magic.
9402
9403 =cut
9404 */
9405
9406 void
9407 Perl_sv_catpvf_mg(pTHX_ SV *const sv, const char *const pat, ...)
9408 {
9409     va_list args;
9410
9411     PERL_ARGS_ASSERT_SV_CATPVF_MG;
9412
9413     va_start(args, pat);
9414     sv_vcatpvf_mg(sv, pat, &args);
9415     va_end(args);
9416 }
9417
9418 /*
9419 =for apidoc sv_vcatpvf_mg
9420
9421 Like C<sv_vcatpvf>, but also handles 'set' magic.
9422
9423 Usually used via its frontend C<sv_catpvf_mg>.
9424
9425 =cut
9426 */
9427
9428 void
9429 Perl_sv_vcatpvf_mg(pTHX_ SV *const sv, const char *const pat, va_list *const args)
9430 {
9431     PERL_ARGS_ASSERT_SV_VCATPVF_MG;
9432
9433     sv_vcatpvfn(sv, pat, strlen(pat), args, NULL, 0, NULL);
9434     SvSETMAGIC(sv);
9435 }
9436
9437 /*
9438 =for apidoc sv_vsetpvfn
9439
9440 Works like C<sv_vcatpvfn> but copies the text into the SV instead of
9441 appending it.
9442
9443 Usually used via one of its frontends C<sv_vsetpvf> and C<sv_vsetpvf_mg>.
9444
9445 =cut
9446 */
9447
9448 void
9449 Perl_sv_vsetpvfn(pTHX_ SV *const sv, const char *const pat, const STRLEN patlen,
9450                  va_list *const args, SV **const svargs, const I32 svmax, bool *const maybe_tainted)
9451 {
9452     PERL_ARGS_ASSERT_SV_VSETPVFN;
9453
9454     sv_setpvs(sv, "");
9455     sv_vcatpvfn(sv, pat, patlen, args, svargs, svmax, maybe_tainted);
9456 }
9457
9458
9459 /*
9460  * Warn of missing argument to sprintf, and then return a defined value
9461  * to avoid inappropriate "use of uninit" warnings [perl #71000].
9462  */
9463 #define WARN_MISSING WARN_UNINITIALIZED /* Not sure we want a new category */
9464 STATIC SV*
9465 S_vcatpvfn_missing_argument(pTHX) {
9466     if (ckWARN(WARN_MISSING)) {
9467         Perl_warner(aTHX_ packWARN(WARN_MISSING), "Missing argument in %s",
9468                 PL_op ? OP_DESC(PL_op) : "sv_vcatpvfn()");
9469     }
9470     return &PL_sv_no;
9471 }
9472
9473
9474 STATIC I32
9475 S_expect_number(pTHX_ char **const pattern)
9476 {
9477     dVAR;
9478     I32 var = 0;
9479
9480     PERL_ARGS_ASSERT_EXPECT_NUMBER;
9481
9482     switch (**pattern) {
9483     case '1': case '2': case '3':
9484     case '4': case '5': case '6':
9485     case '7': case '8': case '9':
9486         var = *(*pattern)++ - '0';
9487         while (isDIGIT(**pattern)) {
9488             const I32 tmp = var * 10 + (*(*pattern)++ - '0');
9489             if (tmp < var)
9490                 Perl_croak(aTHX_ "Integer overflow in format string for %s", (PL_op ? OP_DESC(PL_op) : "sv_vcatpvfn"));
9491             var = tmp;
9492         }
9493     }
9494     return var;
9495 }
9496
9497 STATIC char *
9498 S_F0convert(NV nv, char *const endbuf, STRLEN *const len)
9499 {
9500     const int neg = nv < 0;
9501     UV uv;
9502
9503     PERL_ARGS_ASSERT_F0CONVERT;
9504
9505     if (neg)
9506         nv = -nv;
9507     if (nv < UV_MAX) {
9508         char *p = endbuf;
9509         nv += 0.5;
9510         uv = (UV)nv;
9511         if (uv & 1 && uv == nv)
9512             uv--;                       /* Round to even */
9513         do {
9514             const unsigned dig = uv % 10;
9515             *--p = '0' + dig;
9516         } while (uv /= 10);
9517         if (neg)
9518             *--p = '-';
9519         *len = endbuf - p;
9520         return p;
9521     }
9522     return NULL;
9523 }
9524
9525
9526 /*
9527 =for apidoc sv_vcatpvfn
9528
9529 Processes its arguments like C<vsprintf> and appends the formatted output
9530 to an SV.  Uses an array of SVs if the C style variable argument list is
9531 missing (NULL).  When running with taint checks enabled, indicates via
9532 C<maybe_tainted> if results are untrustworthy (often due to the use of
9533 locales).
9534
9535 Usually used via one of its frontends C<sv_vcatpvf> and C<sv_vcatpvf_mg>.
9536
9537 =cut
9538 */
9539
9540
9541 #define VECTORIZE_ARGS  vecsv = va_arg(*args, SV*);\
9542                         vecstr = (U8*)SvPV_const(vecsv,veclen);\
9543                         vec_utf8 = DO_UTF8(vecsv);
9544
9545 /* XXX maybe_tainted is never assigned to, so the doc above is lying. */
9546
9547 void
9548 Perl_sv_vcatpvfn(pTHX_ SV *const sv, const char *const pat, const STRLEN patlen,
9549                  va_list *const args, SV **const svargs, const I32 svmax, bool *const maybe_tainted)
9550 {
9551     dVAR;
9552     char *p;
9553     char *q;
9554     const char *patend;
9555     STRLEN origlen;
9556     I32 svix = 0;
9557     static const char nullstr[] = "(null)";
9558     SV *argsv = NULL;
9559     bool has_utf8 = DO_UTF8(sv);    /* has the result utf8? */
9560     const bool pat_utf8 = has_utf8; /* the pattern is in utf8? */
9561     SV *nsv = NULL;
9562     /* Times 4: a decimal digit takes more than 3 binary digits.
9563      * NV_DIG: mantissa takes than many decimal digits.
9564      * Plus 32: Playing safe. */
9565     char ebuf[IV_DIG * 4 + NV_DIG + 32];
9566     /* large enough for "%#.#f" --chip */
9567     /* what about long double NVs? --jhi */
9568
9569     PERL_ARGS_ASSERT_SV_VCATPVFN;
9570     PERL_UNUSED_ARG(maybe_tainted);
9571
9572     /* no matter what, this is a string now */
9573     (void)SvPV_force(sv, origlen);
9574
9575     /* special-case "", "%s", and "%-p" (SVf - see below) */
9576     if (patlen == 0)
9577         return;
9578     if (patlen == 2 && pat[0] == '%' && pat[1] == 's') {
9579         if (args) {
9580             const char * const s = va_arg(*args, char*);
9581             sv_catpv(sv, s ? s : nullstr);
9582         }
9583         else if (svix < svmax) {
9584             sv_catsv(sv, *svargs);
9585         }
9586         else
9587             S_vcatpvfn_missing_argument(aTHX);
9588         return;
9589     }
9590     if (args && patlen == 3 && pat[0] == '%' &&
9591                 pat[1] == '-' && pat[2] == 'p') {
9592         argsv = MUTABLE_SV(va_arg(*args, void*));
9593         sv_catsv(sv, argsv);
9594         return;
9595     }
9596
9597 #ifndef USE_LONG_DOUBLE
9598     /* special-case "%.<number>[gf]" */
9599     if ( !args && patlen <= 5 && pat[0] == '%' && pat[1] == '.'
9600          && (pat[patlen-1] == 'g' || pat[patlen-1] == 'f') ) {
9601         unsigned digits = 0;
9602         const char *pp;
9603
9604         pp = pat + 2;
9605         while (*pp >= '0' && *pp <= '9')
9606             digits = 10 * digits + (*pp++ - '0');
9607         if (pp - pat == (int)patlen - 1 && svix < svmax) {
9608             const NV nv = SvNV(*svargs);
9609             if (*pp == 'g') {
9610                 /* Add check for digits != 0 because it seems that some
9611                    gconverts are buggy in this case, and we don't yet have
9612                    a Configure test for this.  */
9613                 if (digits && digits < sizeof(ebuf) - NV_DIG - 10) {
9614                      /* 0, point, slack */
9615                     Gconvert(nv, (int)digits, 0, ebuf);
9616                     sv_catpv(sv, ebuf);
9617                     if (*ebuf)  /* May return an empty string for digits==0 */
9618                         return;
9619                 }
9620             } else if (!digits) {
9621                 STRLEN l;
9622
9623                 if ((p = F0convert(nv, ebuf + sizeof ebuf, &l))) {
9624                     sv_catpvn(sv, p, l);
9625                     return;
9626                 }
9627             }
9628         }
9629     }
9630 #endif /* !USE_LONG_DOUBLE */
9631
9632     if (!args && svix < svmax && DO_UTF8(*svargs))
9633         has_utf8 = TRUE;
9634
9635     patend = (char*)pat + patlen;
9636     for (p = (char*)pat; p < patend; p = q) {
9637         bool alt = FALSE;
9638         bool left = FALSE;
9639         bool vectorize = FALSE;
9640         bool vectorarg = FALSE;
9641         bool vec_utf8 = FALSE;
9642         char fill = ' ';
9643         char plus = 0;
9644         char intsize = 0;
9645         STRLEN width = 0;
9646         STRLEN zeros = 0;
9647         bool has_precis = FALSE;
9648         STRLEN precis = 0;
9649         const I32 osvix = svix;
9650         bool is_utf8 = FALSE;  /* is this item utf8?   */
9651 #ifdef HAS_LDBL_SPRINTF_BUG
9652         /* This is to try to fix a bug with irix/nonstop-ux/powerux and
9653            with sfio - Allen <allens@cpan.org> */
9654         bool fix_ldbl_sprintf_bug = FALSE;
9655 #endif
9656
9657         char esignbuf[4];
9658         U8 utf8buf[UTF8_MAXBYTES+1];
9659         STRLEN esignlen = 0;
9660
9661         const char *eptr = NULL;
9662         const char *fmtstart;
9663         STRLEN elen = 0;
9664         SV *vecsv = NULL;
9665         const U8 *vecstr = NULL;
9666         STRLEN veclen = 0;
9667         char c = 0;
9668         int i;
9669         unsigned base = 0;
9670         IV iv = 0;
9671         UV uv = 0;
9672         /* we need a long double target in case HAS_LONG_DOUBLE but
9673            not USE_LONG_DOUBLE
9674         */
9675 #if defined(HAS_LONG_DOUBLE) && LONG_DOUBLESIZE > DOUBLESIZE
9676         long double nv;
9677 #else
9678         NV nv;
9679 #endif
9680         STRLEN have;
9681         STRLEN need;
9682         STRLEN gap;
9683         const char *dotstr = ".";
9684         STRLEN dotstrlen = 1;
9685         I32 efix = 0; /* explicit format parameter index */
9686         I32 ewix = 0; /* explicit width index */
9687         I32 epix = 0; /* explicit precision index */
9688         I32 evix = 0; /* explicit vector index */
9689         bool asterisk = FALSE;
9690
9691         /* echo everything up to the next format specification */
9692         for (q = p; q < patend && *q != '%'; ++q) ;
9693         if (q > p) {
9694             if (has_utf8 && !pat_utf8)
9695                 sv_catpvn_utf8_upgrade(sv, p, q - p, nsv);
9696             else
9697                 sv_catpvn(sv, p, q - p);
9698             p = q;
9699         }
9700         if (q++ >= patend)
9701             break;
9702
9703         fmtstart = q;
9704
9705 /*
9706     We allow format specification elements in this order:
9707         \d+\$              explicit format parameter index
9708         [-+ 0#]+           flags
9709         v|\*(\d+\$)?v      vector with optional (optionally specified) arg
9710         0                  flag (as above): repeated to allow "v02"     
9711         \d+|\*(\d+\$)?     width using optional (optionally specified) arg
9712         \.(\d*|\*(\d+\$)?) precision using optional (optionally specified) arg
9713         [hlqLV]            size
9714     [%bcdefginopsuxDFOUX] format (mandatory)
9715 */
9716
9717         if (args) {
9718 /*  
9719         As of perl5.9.3, printf format checking is on by default.
9720         Internally, perl uses %p formats to provide an escape to
9721         some extended formatting.  This block deals with those
9722         extensions: if it does not match, (char*)q is reset and
9723         the normal format processing code is used.
9724
9725         Currently defined extensions are:
9726                 %p              include pointer address (standard)      
9727                 %-p     (SVf)   include an SV (previously %_)
9728                 %-<num>p        include an SV with precision <num>      
9729                 %<num>p         reserved for future extensions
9730
9731         Robin Barker 2005-07-14
9732
9733                 %1p     (VDf)   removed.  RMB 2007-10-19
9734 */
9735             char* r = q; 
9736             bool sv = FALSE;    
9737             STRLEN n = 0;
9738             if (*q == '-')
9739                 sv = *q++;
9740             n = expect_number(&q);
9741             if (*q++ == 'p') {
9742                 if (sv) {                       /* SVf */
9743                     if (n) {
9744                         precis = n;
9745                         has_precis = TRUE;
9746                     }
9747                     argsv = MUTABLE_SV(va_arg(*args, void*));
9748                     eptr = SvPV_const(argsv, elen);
9749                     if (DO_UTF8(argsv))
9750                         is_utf8 = TRUE;
9751                     goto string;
9752                 }
9753                 else if (n) {
9754                     Perl_ck_warner_d(aTHX_ packWARN(WARN_INTERNAL),
9755                                      "internal %%<num>p might conflict with future printf extensions");
9756                 }
9757             }
9758             q = r; 
9759         }
9760
9761         if ( (width = expect_number(&q)) ) {
9762             if (*q == '$') {
9763                 ++q;
9764                 efix = width;
9765             } else {
9766                 goto gotwidth;
9767             }
9768         }
9769
9770         /* FLAGS */
9771
9772         while (*q) {
9773             switch (*q) {
9774             case ' ':
9775             case '+':
9776                 if (plus == '+' && *q == ' ') /* '+' over ' ' */
9777                     q++;
9778                 else
9779                     plus = *q++;
9780                 continue;
9781
9782             case '-':
9783                 left = TRUE;
9784                 q++;
9785                 continue;
9786
9787             case '0':
9788                 fill = *q++;
9789                 continue;
9790
9791             case '#':
9792                 alt = TRUE;
9793                 q++;
9794                 continue;
9795
9796             default:
9797                 break;
9798             }
9799             break;
9800         }
9801
9802       tryasterisk:
9803         if (*q == '*') {
9804             q++;
9805             if ( (ewix = expect_number(&q)) )
9806                 if (*q++ != '$')
9807                     goto unknown;
9808             asterisk = TRUE;
9809         }
9810         if (*q == 'v') {
9811             q++;
9812             if (vectorize)
9813                 goto unknown;
9814             if ((vectorarg = asterisk)) {
9815                 evix = ewix;
9816                 ewix = 0;
9817                 asterisk = FALSE;
9818             }
9819             vectorize = TRUE;
9820             goto tryasterisk;
9821         }
9822
9823         if (!asterisk)
9824         {
9825             if( *q == '0' )
9826                 fill = *q++;
9827             width = expect_number(&q);
9828         }
9829
9830         if (vectorize) {
9831             if (vectorarg) {
9832                 if (args)
9833                     vecsv = va_arg(*args, SV*);
9834                 else if (evix) {
9835                     vecsv = (evix > 0 && evix <= svmax)
9836                         ? svargs[evix-1] : S_vcatpvfn_missing_argument(aTHX);
9837                 } else {
9838                     vecsv = svix < svmax
9839                         ? svargs[svix++] : S_vcatpvfn_missing_argument(aTHX);
9840                 }
9841                 dotstr = SvPV_const(vecsv, dotstrlen);
9842                 /* Keep the DO_UTF8 test *after* the SvPV call, else things go
9843                    bad with tied or overloaded values that return UTF8.  */
9844                 if (DO_UTF8(vecsv))
9845                     is_utf8 = TRUE;
9846                 else if (has_utf8) {
9847                     vecsv = sv_mortalcopy(vecsv);
9848                     sv_utf8_upgrade(vecsv);
9849                     dotstr = SvPV_const(vecsv, dotstrlen);
9850                     is_utf8 = TRUE;
9851                 }                   
9852             }
9853             if (args) {
9854                 VECTORIZE_ARGS
9855             }
9856             else if (efix ? (efix > 0 && efix <= svmax) : svix < svmax) {
9857                 vecsv = svargs[efix ? efix-1 : svix++];
9858                 vecstr = (U8*)SvPV_const(vecsv,veclen);
9859                 vec_utf8 = DO_UTF8(vecsv);
9860
9861                 /* if this is a version object, we need to convert
9862                  * back into v-string notation and then let the
9863                  * vectorize happen normally
9864                  */
9865                 if (sv_derived_from(vecsv, "version")) {
9866                     char *version = savesvpv(vecsv);
9867                     if ( hv_exists(MUTABLE_HV(SvRV(vecsv)), "alpha", 5 ) ) {
9868                         Perl_warner(aTHX_ packWARN(WARN_INTERNAL),
9869                         "vector argument not supported with alpha versions");
9870                         goto unknown;
9871                     }
9872                     vecsv = sv_newmortal();
9873                     scan_vstring(version, version + veclen, vecsv);
9874                     vecstr = (U8*)SvPV_const(vecsv, veclen);
9875                     vec_utf8 = DO_UTF8(vecsv);
9876                     Safefree(version);
9877                 }
9878             }
9879             else {
9880                 vecstr = (U8*)"";
9881                 veclen = 0;
9882             }
9883         }
9884
9885         if (asterisk) {
9886             if (args)
9887                 i = va_arg(*args, int);
9888             else
9889                 i = (ewix ? ewix <= svmax : svix < svmax) ?
9890                     SvIVx(svargs[ewix ? ewix-1 : svix++]) : 0;
9891             left |= (i < 0);
9892             width = (i < 0) ? -i : i;
9893         }
9894       gotwidth:
9895
9896         /* PRECISION */
9897
9898         if (*q == '.') {
9899             q++;
9900             if (*q == '*') {
9901                 q++;
9902                 if ( ((epix = expect_number(&q))) && (*q++ != '$') )
9903                     goto unknown;
9904                 /* XXX: todo, support specified precision parameter */
9905                 if (epix)
9906                     goto unknown;
9907                 if (args)
9908                     i = va_arg(*args, int);
9909                 else
9910                     i = (ewix ? ewix <= svmax : svix < svmax)
9911                         ? SvIVx(svargs[ewix ? ewix-1 : svix++]) : 0;
9912                 precis = i;
9913                 has_precis = !(i < 0);
9914             }
9915             else {
9916                 precis = 0;
9917                 while (isDIGIT(*q))
9918                     precis = precis * 10 + (*q++ - '0');
9919                 has_precis = TRUE;
9920             }
9921         }
9922
9923         /* SIZE */
9924
9925         switch (*q) {
9926 #ifdef WIN32
9927         case 'I':                       /* Ix, I32x, and I64x */
9928 #  ifdef WIN64
9929             if (q[1] == '6' && q[2] == '4') {
9930                 q += 3;
9931                 intsize = 'q';
9932                 break;
9933             }
9934 #  endif
9935             if (q[1] == '3' && q[2] == '2') {
9936                 q += 3;
9937                 break;
9938             }
9939 #  ifdef WIN64
9940             intsize = 'q';
9941 #  endif
9942             q++;
9943             break;
9944 #endif
9945 #if defined(HAS_QUAD) || defined(HAS_LONG_DOUBLE)
9946         case 'L':                       /* Ld */
9947             /*FALLTHROUGH*/
9948 #ifdef HAS_QUAD
9949         case 'q':                       /* qd */
9950 #endif
9951             intsize = 'q';
9952             q++;
9953             break;
9954 #endif
9955         case 'l':
9956 #if defined(HAS_QUAD) || defined(HAS_LONG_DOUBLE)
9957             if (*(q + 1) == 'l') {      /* lld, llf */
9958                 intsize = 'q';
9959                 q += 2;
9960                 break;
9961              }
9962 #endif
9963             /*FALLTHROUGH*/
9964         case 'h':
9965             /*FALLTHROUGH*/
9966         case 'V':
9967             intsize = *q++;
9968             break;
9969         }
9970
9971         /* CONVERSION */
9972
9973         if (*q == '%') {
9974             eptr = q++;
9975             elen = 1;
9976             if (vectorize) {
9977                 c = '%';
9978                 goto unknown;
9979             }
9980             goto string;
9981         }
9982
9983         if (!vectorize && !args) {
9984             if (efix) {
9985                 const I32 i = efix-1;
9986                 argsv = (i >= 0 && i < svmax)
9987                     ? svargs[i] : S_vcatpvfn_missing_argument(aTHX);
9988             } else {
9989                 argsv = (svix >= 0 && svix < svmax)
9990                     ? svargs[svix++] : S_vcatpvfn_missing_argument(aTHX);
9991             }
9992         }
9993
9994         switch (c = *q++) {
9995
9996             /* STRINGS */
9997
9998         case 'c':
9999             if (vectorize)
10000                 goto unknown;
10001             uv = (args) ? va_arg(*args, int) : SvIV(argsv);
10002             if ((uv > 255 ||
10003                  (!UNI_IS_INVARIANT(uv) && SvUTF8(sv)))
10004                 && !IN_BYTES) {
10005                 eptr = (char*)utf8buf;
10006                 elen = uvchr_to_utf8((U8*)eptr, uv) - utf8buf;
10007                 is_utf8 = TRUE;
10008             }
10009             else {
10010                 c = (char)uv;
10011                 eptr = &c;
10012                 elen = 1;
10013             }
10014             goto string;
10015
10016         case 's':
10017             if (vectorize)
10018                 goto unknown;
10019             if (args) {
10020                 eptr = va_arg(*args, char*);
10021                 if (eptr)
10022                     elen = strlen(eptr);
10023                 else {
10024                     eptr = (char *)nullstr;
10025                     elen = sizeof nullstr - 1;
10026                 }
10027             }
10028             else {
10029                 eptr = SvPV_const(argsv, elen);
10030                 if (DO_UTF8(argsv)) {
10031                     STRLEN old_precis = precis;
10032                     if (has_precis && precis < elen) {
10033                         STRLEN ulen = sv_len_utf8(argsv);
10034                         I32 p = precis > ulen ? ulen : precis;
10035                         sv_pos_u2b(argsv, &p, 0); /* sticks at end */
10036                         precis = p;
10037                     }
10038                     if (width) { /* fudge width (can't fudge elen) */
10039                         if (has_precis && precis < elen)
10040                             width += precis - old_precis;
10041                         else
10042                             width += elen - sv_len_utf8(argsv);
10043                     }
10044                     is_utf8 = TRUE;
10045                 }
10046             }
10047
10048         string:
10049             if (has_precis && precis < elen)
10050                 elen = precis;
10051             break;
10052
10053             /* INTEGERS */
10054
10055         case 'p':
10056             if (alt || vectorize)
10057                 goto unknown;
10058             uv = PTR2UV(args ? va_arg(*args, void*) : argsv);
10059             base = 16;
10060             goto integer;
10061
10062         case 'D':
10063 #ifdef IV_IS_QUAD
10064             intsize = 'q';
10065 #else
10066             intsize = 'l';
10067 #endif
10068             /*FALLTHROUGH*/
10069         case 'd':
10070         case 'i':
10071 #if vdNUMBER
10072         format_vd:
10073 #endif
10074             if (vectorize) {
10075                 STRLEN ulen;
10076                 if (!veclen)
10077                     continue;
10078                 if (vec_utf8)
10079                     uv = utf8n_to_uvchr(vecstr, veclen, &ulen,
10080                                         UTF8_ALLOW_ANYUV);
10081                 else {
10082                     uv = *vecstr;
10083                     ulen = 1;
10084                 }
10085                 vecstr += ulen;
10086                 veclen -= ulen;
10087                 if (plus)
10088                      esignbuf[esignlen++] = plus;
10089             }
10090             else if (args) {
10091                 switch (intsize) {
10092                 case 'h':       iv = (short)va_arg(*args, int); break;
10093                 case 'l':       iv = va_arg(*args, long); break;
10094                 case 'V':       iv = va_arg(*args, IV); break;
10095                 default:        iv = va_arg(*args, int); break;
10096                 case 'q':
10097 #ifdef HAS_QUAD
10098                                 iv = va_arg(*args, Quad_t); break;
10099 #else
10100                                 goto unknown;
10101 #endif
10102                 }
10103             }
10104             else {
10105                 IV tiv = SvIV(argsv); /* work around GCC bug #13488 */
10106                 switch (intsize) {
10107                 case 'h':       iv = (short)tiv; break;
10108                 case 'l':       iv = (long)tiv; break;
10109                 case 'V':
10110                 default:        iv = tiv; break;
10111                 case 'q':
10112 #ifdef HAS_QUAD
10113                                 iv = (Quad_t)tiv; break;
10114 #else
10115                                 goto unknown;
10116 #endif
10117                 }
10118             }
10119             if ( !vectorize )   /* we already set uv above */
10120             {
10121                 if (iv >= 0) {
10122                     uv = iv;
10123                     if (plus)
10124                         esignbuf[esignlen++] = plus;
10125                 }
10126                 else {
10127                     uv = -iv;
10128                     esignbuf[esignlen++] = '-';
10129                 }
10130             }
10131             base = 10;
10132             goto integer;
10133
10134         case 'U':
10135 #ifdef IV_IS_QUAD
10136             intsize = 'q';
10137 #else
10138             intsize = 'l';
10139 #endif
10140             /*FALLTHROUGH*/
10141         case 'u':
10142             base = 10;
10143             goto uns_integer;
10144
10145         case 'B':
10146         case 'b':
10147             base = 2;
10148             goto uns_integer;
10149
10150         case 'O':
10151 #ifdef IV_IS_QUAD
10152             intsize = 'q';
10153 #else
10154             intsize = 'l';
10155 #endif
10156             /*FALLTHROUGH*/
10157         case 'o':
10158             base = 8;
10159             goto uns_integer;
10160
10161         case 'X':
10162         case 'x':
10163             base = 16;
10164
10165         uns_integer:
10166             if (vectorize) {
10167                 STRLEN ulen;
10168         vector:
10169                 if (!veclen)
10170                     continue;
10171                 if (vec_utf8)
10172                     uv = utf8n_to_uvchr(vecstr, veclen, &ulen,
10173                                         UTF8_ALLOW_ANYUV);
10174                 else {
10175                     uv = *vecstr;
10176                     ulen = 1;
10177                 }
10178                 vecstr += ulen;
10179                 veclen -= ulen;
10180             }
10181             else if (args) {
10182                 switch (intsize) {
10183                 case 'h':  uv = (unsigned short)va_arg(*args, unsigned); break;
10184                 case 'l':  uv = va_arg(*args, unsigned long); break;
10185                 case 'V':  uv = va_arg(*args, UV); break;
10186                 default:   uv = va_arg(*args, unsigned); break;
10187                 case 'q':
10188 #ifdef HAS_QUAD
10189                            uv = va_arg(*args, Uquad_t); break;
10190 #else
10191                            goto unknown;
10192 #endif
10193                 }
10194             }
10195             else {
10196                 UV tuv = SvUV(argsv); /* work around GCC bug #13488 */
10197                 switch (intsize) {
10198                 case 'h':       uv = (unsigned short)tuv; break;
10199                 case 'l':       uv = (unsigned long)tuv; break;
10200                 case 'V':
10201                 default:        uv = tuv; break;
10202                 case 'q':
10203 #ifdef HAS_QUAD
10204                                 uv = (Uquad_t)tuv; break;
10205 #else
10206                                 goto unknown;
10207 #endif
10208                 }
10209             }
10210
10211         integer:
10212             {
10213                 char *ptr = ebuf + sizeof ebuf;
10214                 bool tempalt = uv ? alt : FALSE; /* Vectors can't change alt */
10215                 zeros = 0;
10216
10217                 switch (base) {
10218                     unsigned dig;
10219                 case 16:
10220                     p = (char *)((c == 'X') ? PL_hexdigit + 16 : PL_hexdigit);
10221                     do {
10222                         dig = uv & 15;
10223                         *--ptr = p[dig];
10224                     } while (uv >>= 4);
10225                     if (tempalt) {
10226                         esignbuf[esignlen++] = '0';
10227                         esignbuf[esignlen++] = c;  /* 'x' or 'X' */
10228                     }
10229                     break;
10230                 case 8:
10231                     do {
10232                         dig = uv & 7;
10233                         *--ptr = '0' + dig;
10234                     } while (uv >>= 3);
10235                     if (alt && *ptr != '0')
10236                         *--ptr = '0';
10237                     break;
10238                 case 2:
10239                     do {
10240                         dig = uv & 1;
10241                         *--ptr = '0' + dig;
10242                     } while (uv >>= 1);
10243                     if (tempalt) {
10244                         esignbuf[esignlen++] = '0';
10245                         esignbuf[esignlen++] = c;
10246                     }
10247                     break;
10248                 default:                /* it had better be ten or less */
10249                     do {
10250                         dig = uv % base;
10251                         *--ptr = '0' + dig;
10252                     } while (uv /= base);
10253                     break;
10254                 }
10255                 elen = (ebuf + sizeof ebuf) - ptr;
10256                 eptr = ptr;
10257                 if (has_precis) {
10258                     if (precis > elen)
10259                         zeros = precis - elen;
10260                     else if (precis == 0 && elen == 1 && *eptr == '0'
10261                              && !(base == 8 && alt)) /* "%#.0o" prints "0" */
10262                         elen = 0;
10263
10264                 /* a precision nullifies the 0 flag. */
10265                     if (fill == '0')
10266                         fill = ' ';
10267                 }
10268             }
10269             break;
10270
10271             /* FLOATING POINT */
10272
10273         case 'F':
10274             c = 'f';            /* maybe %F isn't supported here */
10275             /*FALLTHROUGH*/
10276         case 'e': case 'E':
10277         case 'f':
10278         case 'g': case 'G':
10279             if (vectorize)
10280                 goto unknown;
10281
10282             /* This is evil, but floating point is even more evil */
10283
10284             /* for SV-style calling, we can only get NV
10285                for C-style calling, we assume %f is double;
10286                for simplicity we allow any of %Lf, %llf, %qf for long double
10287             */
10288             switch (intsize) {
10289             case 'V':
10290 #if defined(USE_LONG_DOUBLE)
10291                 intsize = 'q';
10292 #endif
10293                 break;
10294 /* [perl #20339] - we should accept and ignore %lf rather than die */
10295             case 'l':
10296                 /*FALLTHROUGH*/
10297             default:
10298 #if defined(USE_LONG_DOUBLE)
10299                 intsize = args ? 0 : 'q';
10300 #endif
10301                 break;
10302             case 'q':
10303 #if defined(HAS_LONG_DOUBLE)
10304                 break;
10305 #else
10306                 /*FALLTHROUGH*/
10307 #endif
10308             case 'h':
10309                 goto unknown;
10310             }
10311
10312             /* now we need (long double) if intsize == 'q', else (double) */
10313             nv = (args) ?
10314 #if LONG_DOUBLESIZE > DOUBLESIZE
10315                 intsize == 'q' ?
10316                     va_arg(*args, long double) :
10317                     va_arg(*args, double)
10318 #else
10319                     va_arg(*args, double)
10320 #endif
10321                 : SvNV(argsv);
10322
10323             need = 0;
10324             /* nv * 0 will be NaN for NaN, +Inf and -Inf, and 0 for anything
10325                else. frexp() has some unspecified behaviour for those three */
10326             if (c != 'e' && c != 'E' && (nv * 0) == 0) {
10327                 i = PERL_INT_MIN;
10328                 /* FIXME: if HAS_LONG_DOUBLE but not USE_LONG_DOUBLE this
10329                    will cast our (long double) to (double) */
10330                 (void)Perl_frexp(nv, &i);
10331                 if (i == PERL_INT_MIN)
10332                     Perl_die(aTHX_ "panic: frexp");
10333                 if (i > 0)
10334                     need = BIT_DIGITS(i);
10335             }
10336             need += has_precis ? precis : 6; /* known default */
10337
10338             if (need < width)
10339                 need = width;
10340
10341 #ifdef HAS_LDBL_SPRINTF_BUG
10342             /* This is to try to fix a bug with irix/nonstop-ux/powerux and
10343                with sfio - Allen <allens@cpan.org> */
10344
10345 #  ifdef DBL_MAX
10346 #    define MY_DBL_MAX DBL_MAX
10347 #  else /* XXX guessing! HUGE_VAL may be defined as infinity, so not using */
10348 #    if DOUBLESIZE >= 8
10349 #      define MY_DBL_MAX 1.7976931348623157E+308L
10350 #    else
10351 #      define MY_DBL_MAX 3.40282347E+38L
10352 #    endif
10353 #  endif
10354
10355 #  ifdef HAS_LDBL_SPRINTF_BUG_LESS1 /* only between -1L & 1L - Allen */
10356 #    define MY_DBL_MAX_BUG 1L
10357 #  else
10358 #    define MY_DBL_MAX_BUG MY_DBL_MAX
10359 #  endif
10360
10361 #  ifdef DBL_MIN
10362 #    define MY_DBL_MIN DBL_MIN
10363 #  else  /* XXX guessing! -Allen */
10364 #    if DOUBLESIZE >= 8
10365 #      define MY_DBL_MIN 2.2250738585072014E-308L
10366 #    else
10367 #      define MY_DBL_MIN 1.17549435E-38L
10368 #    endif
10369 #  endif
10370
10371             if ((intsize == 'q') && (c == 'f') &&
10372                 ((nv < MY_DBL_MAX_BUG) && (nv > -MY_DBL_MAX_BUG)) &&
10373                 (need < DBL_DIG)) {
10374                 /* it's going to be short enough that
10375                  * long double precision is not needed */
10376
10377                 if ((nv <= 0L) && (nv >= -0L))
10378                     fix_ldbl_sprintf_bug = TRUE; /* 0 is 0 - easiest */
10379                 else {
10380                     /* would use Perl_fp_class as a double-check but not
10381                      * functional on IRIX - see perl.h comments */
10382
10383                     if ((nv >= MY_DBL_MIN) || (nv <= -MY_DBL_MIN)) {
10384                         /* It's within the range that a double can represent */
10385 #if defined(DBL_MAX) && !defined(DBL_MIN)
10386                         if ((nv >= ((long double)1/DBL_MAX)) ||
10387                             (nv <= (-(long double)1/DBL_MAX)))
10388 #endif
10389                         fix_ldbl_sprintf_bug = TRUE;
10390                     }
10391                 }
10392                 if (fix_ldbl_sprintf_bug == TRUE) {
10393                     double temp;
10394
10395                     intsize = 0;
10396                     temp = (double)nv;
10397                     nv = (NV)temp;
10398                 }
10399             }
10400
10401 #  undef MY_DBL_MAX
10402 #  undef MY_DBL_MAX_BUG
10403 #  undef MY_DBL_MIN
10404
10405 #endif /* HAS_LDBL_SPRINTF_BUG */
10406
10407             need += 20; /* fudge factor */
10408             if (PL_efloatsize < need) {
10409                 Safefree(PL_efloatbuf);
10410                 PL_efloatsize = need + 20; /* more fudge */
10411                 Newx(PL_efloatbuf, PL_efloatsize, char);
10412                 PL_efloatbuf[0] = '\0';
10413             }
10414
10415             if ( !(width || left || plus || alt) && fill != '0'
10416                  && has_precis && intsize != 'q' ) {    /* Shortcuts */
10417                 /* See earlier comment about buggy Gconvert when digits,
10418                    aka precis is 0  */
10419                 if ( c == 'g' && precis) {
10420                     Gconvert((NV)nv, (int)precis, 0, PL_efloatbuf);
10421                     /* May return an empty string for digits==0 */
10422                     if (*PL_efloatbuf) {
10423                         elen = strlen(PL_efloatbuf);
10424                         goto float_converted;
10425                     }
10426                 } else if ( c == 'f' && !precis) {
10427                     if ((eptr = F0convert(nv, ebuf + sizeof ebuf, &elen)))
10428                         break;
10429                 }
10430             }
10431             {
10432                 char *ptr = ebuf + sizeof ebuf;
10433                 *--ptr = '\0';
10434                 *--ptr = c;
10435                 /* FIXME: what to do if HAS_LONG_DOUBLE but not PERL_PRIfldbl? */
10436 #if defined(HAS_LONG_DOUBLE) && defined(PERL_PRIfldbl)
10437                 if (intsize == 'q') {
10438                     /* Copy the one or more characters in a long double
10439                      * format before the 'base' ([efgEFG]) character to
10440                      * the format string. */
10441                     static char const prifldbl[] = PERL_PRIfldbl;
10442                     char const *p = prifldbl + sizeof(prifldbl) - 3;
10443                     while (p >= prifldbl) { *--ptr = *p--; }
10444                 }
10445 #endif
10446                 if (has_precis) {
10447                     base = precis;
10448                     do { *--ptr = '0' + (base % 10); } while (base /= 10);
10449                     *--ptr = '.';
10450                 }
10451                 if (width) {
10452                     base = width;
10453                     do { *--ptr = '0' + (base % 10); } while (base /= 10);
10454                 }
10455                 if (fill == '0')
10456                     *--ptr = fill;
10457                 if (left)
10458                     *--ptr = '-';
10459                 if (plus)
10460                     *--ptr = plus;
10461                 if (alt)
10462                     *--ptr = '#';
10463                 *--ptr = '%';
10464
10465                 /* No taint.  Otherwise we are in the strange situation
10466                  * where printf() taints but print($float) doesn't.
10467                  * --jhi */
10468 #if defined(HAS_LONG_DOUBLE)
10469                 elen = ((intsize == 'q')
10470                         ? my_snprintf(PL_efloatbuf, PL_efloatsize, ptr, nv)
10471                         : my_snprintf(PL_efloatbuf, PL_efloatsize, ptr, (double)nv));
10472 #else
10473                 elen = my_sprintf(PL_efloatbuf, ptr, nv);
10474 #endif
10475             }
10476         float_converted:
10477             eptr = PL_efloatbuf;
10478             break;
10479
10480             /* SPECIAL */
10481
10482         case 'n':
10483             if (vectorize)
10484                 goto unknown;
10485             i = SvCUR(sv) - origlen;
10486             if (args) {
10487                 switch (intsize) {
10488                 case 'h':       *(va_arg(*args, short*)) = i; break;
10489                 default:        *(va_arg(*args, int*)) = i; break;
10490                 case 'l':       *(va_arg(*args, long*)) = i; break;
10491                 case 'V':       *(va_arg(*args, IV*)) = i; break;
10492                 case 'q':
10493 #ifdef HAS_QUAD
10494                                 *(va_arg(*args, Quad_t*)) = i; break;
10495 #else
10496                                 goto unknown;
10497 #endif
10498                 }
10499             }
10500             else
10501                 sv_setuv_mg(argsv, (UV)i);
10502             continue;   /* not "break" */
10503
10504             /* UNKNOWN */
10505
10506         default:
10507       unknown:
10508             if (!args
10509                 && (PL_op->op_type == OP_PRTF || PL_op->op_type == OP_SPRINTF)
10510                 && ckWARN(WARN_PRINTF))
10511             {
10512                 SV * const msg = sv_newmortal();
10513                 Perl_sv_setpvf(aTHX_ msg, "Invalid conversion in %sprintf: ",
10514                           (PL_op->op_type == OP_PRTF) ? "" : "s");
10515                 if (fmtstart < patend) {
10516                     const char * const fmtend = q < patend ? q : patend;
10517                     const char * f;
10518                     sv_catpvs(msg, "\"%");
10519                     for (f = fmtstart; f < fmtend; f++) {
10520                         if (isPRINT(*f)) {
10521                             sv_catpvn(msg, f, 1);
10522                         } else {
10523                             Perl_sv_catpvf(aTHX_ msg,
10524                                            "\\%03"UVof, (UV)*f & 0xFF);
10525                         }
10526                     }
10527                     sv_catpvs(msg, "\"");
10528                 } else {
10529                     sv_catpvs(msg, "end of string");
10530                 }
10531                 Perl_warner(aTHX_ packWARN(WARN_PRINTF), "%"SVf, SVfARG(msg)); /* yes, this is reentrant */
10532             }
10533
10534             /* output mangled stuff ... */
10535             if (c == '\0')
10536                 --q;
10537             eptr = p;
10538             elen = q - p;
10539
10540             /* ... right here, because formatting flags should not apply */
10541             SvGROW(sv, SvCUR(sv) + elen + 1);
10542             p = SvEND(sv);
10543             Copy(eptr, p, elen, char);
10544             p += elen;
10545             *p = '\0';
10546             SvCUR_set(sv, p - SvPVX_const(sv));
10547             svix = osvix;
10548             continue;   /* not "break" */
10549         }
10550
10551         if (is_utf8 != has_utf8) {
10552             if (is_utf8) {
10553                 if (SvCUR(sv))
10554                     sv_utf8_upgrade(sv);
10555             }
10556             else {
10557                 const STRLEN old_elen = elen;
10558                 SV * const nsv = newSVpvn_flags(eptr, elen, SVs_TEMP);
10559                 sv_utf8_upgrade(nsv);
10560                 eptr = SvPVX_const(nsv);
10561                 elen = SvCUR(nsv);
10562
10563                 if (width) { /* fudge width (can't fudge elen) */
10564                     width += elen - old_elen;
10565                 }
10566                 is_utf8 = TRUE;
10567             }
10568         }
10569
10570         have = esignlen + zeros + elen;
10571         if (have < zeros)
10572             Perl_croak_nocontext("%s", PL_memory_wrap);
10573
10574         need = (have > width ? have : width);
10575         gap = need - have;
10576
10577         if (need >= (((STRLEN)~0) - SvCUR(sv) - dotstrlen - 1))
10578             Perl_croak_nocontext("%s", PL_memory_wrap);
10579         SvGROW(sv, SvCUR(sv) + need + dotstrlen + 1);
10580         p = SvEND(sv);
10581         if (esignlen && fill == '0') {
10582             int i;
10583             for (i = 0; i < (int)esignlen; i++)
10584                 *p++ = esignbuf[i];
10585         }
10586         if (gap && !left) {
10587             memset(p, fill, gap);
10588             p += gap;
10589         }
10590         if (esignlen && fill != '0') {
10591             int i;
10592             for (i = 0; i < (int)esignlen; i++)
10593                 *p++ = esignbuf[i];
10594         }
10595         if (zeros) {
10596             int i;
10597             for (i = zeros; i; i--)
10598                 *p++ = '0';
10599         }
10600         if (elen) {
10601             Copy(eptr, p, elen, char);
10602             p += elen;
10603         }
10604         if (gap && left) {
10605             memset(p, ' ', gap);
10606             p += gap;
10607         }
10608         if (vectorize) {
10609             if (veclen) {
10610                 Copy(dotstr, p, dotstrlen, char);
10611                 p += dotstrlen;
10612             }
10613             else
10614                 vectorize = FALSE;              /* done iterating over vecstr */
10615         }
10616         if (is_utf8)
10617             has_utf8 = TRUE;
10618         if (has_utf8)
10619             SvUTF8_on(sv);
10620         *p = '\0';
10621         SvCUR_set(sv, p - SvPVX_const(sv));
10622         if (vectorize) {
10623             esignlen = 0;
10624             goto vector;
10625         }
10626     }
10627     SvTAINT(sv);
10628 }
10629
10630 /* =========================================================================
10631
10632 =head1 Cloning an interpreter
10633
10634 All the macros and functions in this section are for the private use of
10635 the main function, perl_clone().
10636
10637 The foo_dup() functions make an exact copy of an existing foo thingy.
10638 During the course of a cloning, a hash table is used to map old addresses
10639 to new addresses. The table is created and manipulated with the
10640 ptr_table_* functions.
10641
10642 =cut
10643
10644  * =========================================================================*/
10645
10646
10647 #if defined(USE_ITHREADS)
10648
10649 /* XXX Remove this so it doesn't have to go thru the macro and return for nothing */
10650 #ifndef GpREFCNT_inc
10651 #  define GpREFCNT_inc(gp)      ((gp) ? (++(gp)->gp_refcnt, (gp)) : (GP*)NULL)
10652 #endif
10653
10654
10655 /* Certain cases in Perl_ss_dup have been merged, by relying on the fact
10656    that currently av_dup, gv_dup and hv_dup are the same as sv_dup.
10657    If this changes, please unmerge ss_dup.
10658    Likewise, sv_dup_inc_multiple() relies on this fact.  */
10659 #define sv_dup_inc_NN(s,t)      SvREFCNT_inc_NN(sv_dup_inc(s,t))
10660 #define av_dup(s,t)     MUTABLE_AV(sv_dup((const SV *)s,t))
10661 #define av_dup_inc(s,t) MUTABLE_AV(sv_dup_inc((const SV *)s,t))
10662 #define hv_dup(s,t)     MUTABLE_HV(sv_dup((const SV *)s,t))
10663 #define hv_dup_inc(s,t) MUTABLE_HV(sv_dup_inc((const SV *)s,t))
10664 #define cv_dup(s,t)     MUTABLE_CV(sv_dup((const SV *)s,t))
10665 #define cv_dup_inc(s,t) MUTABLE_CV(sv_dup_inc((const SV *)s,t))
10666 #define io_dup(s,t)     MUTABLE_IO(sv_dup((const SV *)s,t))
10667 #define io_dup_inc(s,t) MUTABLE_IO(sv_dup_inc((const SV *)s,t))
10668 #define gv_dup(s,t)     MUTABLE_GV(sv_dup((const SV *)s,t))
10669 #define gv_dup_inc(s,t) MUTABLE_GV(sv_dup_inc((const SV *)s,t))
10670 #define SAVEPV(p)       ((p) ? savepv(p) : NULL)
10671 #define SAVEPVN(p,n)    ((p) ? savepvn(p,n) : NULL)
10672
10673 /* clone a parser */
10674
10675 yy_parser *
10676 Perl_parser_dup(pTHX_ const yy_parser *const proto, CLONE_PARAMS *const param)
10677 {
10678     yy_parser *parser;
10679
10680     PERL_ARGS_ASSERT_PARSER_DUP;
10681
10682     if (!proto)
10683         return NULL;
10684
10685     /* look for it in the table first */
10686     parser = (yy_parser *)ptr_table_fetch(PL_ptr_table, proto);
10687     if (parser)
10688         return parser;
10689
10690     /* create anew and remember what it is */
10691     Newxz(parser, 1, yy_parser);
10692     ptr_table_store(PL_ptr_table, proto, parser);
10693
10694     parser->yyerrstatus = 0;
10695     parser->yychar = YYEMPTY;           /* Cause a token to be read.  */
10696
10697     /* XXX these not yet duped */
10698     parser->old_parser = NULL;
10699     parser->stack = NULL;
10700     parser->ps = NULL;
10701     parser->stack_size = 0;
10702     /* XXX parser->stack->state = 0; */
10703
10704     /* XXX eventually, just Copy() most of the parser struct ? */
10705
10706     parser->lex_brackets = proto->lex_brackets;
10707     parser->lex_casemods = proto->lex_casemods;
10708     parser->lex_brackstack = savepvn(proto->lex_brackstack,
10709                     (proto->lex_brackets < 120 ? 120 : proto->lex_brackets));
10710     parser->lex_casestack = savepvn(proto->lex_casestack,
10711                     (proto->lex_casemods < 12 ? 12 : proto->lex_casemods));
10712     parser->lex_defer   = proto->lex_defer;
10713     parser->lex_dojoin  = proto->lex_dojoin;
10714     parser->lex_expect  = proto->lex_expect;
10715     parser->lex_formbrack = proto->lex_formbrack;
10716     parser->lex_inpat   = proto->lex_inpat;
10717     parser->lex_inwhat  = proto->lex_inwhat;
10718     parser->lex_op      = proto->lex_op;
10719     parser->lex_repl    = sv_dup_inc(proto->lex_repl, param);
10720     parser->lex_starts  = proto->lex_starts;
10721     parser->lex_stuff   = sv_dup_inc(proto->lex_stuff, param);
10722     parser->multi_close = proto->multi_close;
10723     parser->multi_open  = proto->multi_open;
10724     parser->multi_start = proto->multi_start;
10725     parser->multi_end   = proto->multi_end;
10726     parser->pending_ident = proto->pending_ident;
10727     parser->preambled   = proto->preambled;
10728     parser->sublex_info = proto->sublex_info; /* XXX not quite right */
10729     parser->linestr     = sv_dup_inc(proto->linestr, param);
10730     parser->expect      = proto->expect;
10731     parser->copline     = proto->copline;
10732     parser->last_lop_op = proto->last_lop_op;
10733     parser->lex_state   = proto->lex_state;
10734     parser->rsfp        = fp_dup(proto->rsfp, '<', param);
10735     /* rsfp_filters entries have fake IoDIRP() */
10736     parser->rsfp_filters= av_dup_inc(proto->rsfp_filters, param);
10737     parser->in_my       = proto->in_my;
10738     parser->in_my_stash = hv_dup(proto->in_my_stash, param);
10739     parser->error_count = proto->error_count;
10740
10741
10742     parser->linestr     = sv_dup_inc(proto->linestr, param);
10743
10744     {
10745         char * const ols = SvPVX(proto->linestr);
10746         char * const ls  = SvPVX(parser->linestr);
10747
10748         parser->bufptr      = ls + (proto->bufptr >= ols ?
10749                                     proto->bufptr -  ols : 0);
10750         parser->oldbufptr   = ls + (proto->oldbufptr >= ols ?
10751                                     proto->oldbufptr -  ols : 0);
10752         parser->oldoldbufptr= ls + (proto->oldoldbufptr >= ols ?
10753                                     proto->oldoldbufptr -  ols : 0);
10754         parser->linestart   = ls + (proto->linestart >= ols ?
10755                                     proto->linestart -  ols : 0);
10756         parser->last_uni    = ls + (proto->last_uni >= ols ?
10757                                     proto->last_uni -  ols : 0);
10758         parser->last_lop    = ls + (proto->last_lop >= ols ?
10759                                     proto->last_lop -  ols : 0);
10760
10761         parser->bufend      = ls + SvCUR(parser->linestr);
10762     }
10763
10764     Copy(proto->tokenbuf, parser->tokenbuf, 256, char);
10765
10766
10767 #ifdef PERL_MAD
10768     parser->endwhite    = proto->endwhite;
10769     parser->faketokens  = proto->faketokens;
10770     parser->lasttoke    = proto->lasttoke;
10771     parser->nextwhite   = proto->nextwhite;
10772     parser->realtokenstart = proto->realtokenstart;
10773     parser->skipwhite   = proto->skipwhite;
10774     parser->thisclose   = proto->thisclose;
10775     parser->thismad     = proto->thismad;
10776     parser->thisopen    = proto->thisopen;
10777     parser->thisstuff   = proto->thisstuff;
10778     parser->thistoken   = proto->thistoken;
10779     parser->thiswhite   = proto->thiswhite;
10780
10781     Copy(proto->nexttoke, parser->nexttoke, 5, NEXTTOKE);
10782     parser->curforce    = proto->curforce;
10783 #else
10784     Copy(proto->nextval, parser->nextval, 5, YYSTYPE);
10785     Copy(proto->nexttype, parser->nexttype, 5,  I32);
10786     parser->nexttoke    = proto->nexttoke;
10787 #endif
10788
10789     /* XXX should clone saved_curcop here, but we aren't passed
10790      * proto_perl; so do it in perl_clone_using instead */
10791
10792     return parser;
10793 }
10794
10795
10796 /* duplicate a file handle */
10797
10798 PerlIO *
10799 Perl_fp_dup(pTHX_ PerlIO *const fp, const char type, CLONE_PARAMS *const param)
10800 {
10801     PerlIO *ret;
10802
10803     PERL_ARGS_ASSERT_FP_DUP;
10804     PERL_UNUSED_ARG(type);
10805
10806     if (!fp)
10807         return (PerlIO*)NULL;
10808
10809     /* look for it in the table first */
10810     ret = (PerlIO*)ptr_table_fetch(PL_ptr_table, fp);
10811     if (ret)
10812         return ret;
10813
10814     /* create anew and remember what it is */
10815     ret = PerlIO_fdupopen(aTHX_ fp, param, PERLIO_DUP_CLONE);
10816     ptr_table_store(PL_ptr_table, fp, ret);
10817     return ret;
10818 }
10819
10820 /* duplicate a directory handle */
10821
10822 DIR *
10823 Perl_dirp_dup(pTHX_ DIR *const dp)
10824 {
10825     PERL_UNUSED_CONTEXT;
10826     if (!dp)
10827         return (DIR*)NULL;
10828     /* XXX TODO */
10829     return dp;
10830 }
10831
10832 /* duplicate a typeglob */
10833
10834 GP *
10835 Perl_gp_dup(pTHX_ GP *const gp, CLONE_PARAMS *const param)
10836 {
10837     GP *ret;
10838
10839     PERL_ARGS_ASSERT_GP_DUP;
10840
10841     if (!gp)
10842         return (GP*)NULL;
10843     /* look for it in the table first */
10844     ret = (GP*)ptr_table_fetch(PL_ptr_table, gp);
10845     if (ret)
10846         return ret;
10847
10848     /* create anew and remember what it is */
10849     Newxz(ret, 1, GP);
10850     ptr_table_store(PL_ptr_table, gp, ret);
10851
10852     /* clone */
10853     /* ret->gp_refcnt must be 0 before any other dups are called. We're relying
10854        on Newxz() to do this for us.  */
10855     ret->gp_sv          = sv_dup_inc(gp->gp_sv, param);
10856     ret->gp_io          = io_dup_inc(gp->gp_io, param);
10857     ret->gp_form        = cv_dup_inc(gp->gp_form, param);
10858     ret->gp_av          = av_dup_inc(gp->gp_av, param);
10859     ret->gp_hv          = hv_dup_inc(gp->gp_hv, param);
10860     ret->gp_egv = gv_dup(gp->gp_egv, param);/* GvEGV is not refcounted */
10861     ret->gp_cv          = cv_dup_inc(gp->gp_cv, param);
10862     ret->gp_cvgen       = gp->gp_cvgen;
10863     ret->gp_line        = gp->gp_line;
10864     ret->gp_file_hek    = hek_dup(gp->gp_file_hek, param);
10865     return ret;
10866 }
10867
10868 /* duplicate a chain of magic */
10869
10870 MAGIC *
10871 Perl_mg_dup(pTHX_ MAGIC *mg, CLONE_PARAMS *const param)
10872 {
10873     MAGIC *mgret = NULL;
10874     MAGIC **mgprev_p = &mgret;
10875
10876     PERL_ARGS_ASSERT_MG_DUP;
10877
10878     for (; mg; mg = mg->mg_moremagic) {
10879         MAGIC *nmg;
10880
10881         if ((param->flags & CLONEf_JOIN_IN)
10882                 && mg->mg_type == PERL_MAGIC_backref)
10883             /* when joining, we let the individual SVs add themselves to
10884              * backref as needed. */
10885             continue;
10886
10887         Newx(nmg, 1, MAGIC);
10888         *mgprev_p = nmg;
10889         mgprev_p = &(nmg->mg_moremagic);
10890
10891         /* There was a comment "XXX copy dynamic vtable?" but as we don't have
10892            dynamic vtables, I'm not sure why Sarathy wrote it. The comment dates
10893            from the original commit adding Perl_mg_dup() - revision 4538.
10894            Similarly there is the annotation "XXX random ptr?" next to the
10895            assignment to nmg->mg_ptr.  */
10896         *nmg = *mg;
10897
10898         /* FIXME for plugins
10899         if (nmg->mg_type == PERL_MAGIC_qr) {
10900             nmg->mg_obj = MUTABLE_SV(CALLREGDUPE((REGEXP*)nmg->mg_obj, param));
10901         }
10902         else
10903         */
10904         nmg->mg_obj = (nmg->mg_flags & MGf_REFCOUNTED)
10905                           ? nmg->mg_type == PERL_MAGIC_backref
10906                                 /* The backref AV has its reference
10907                                  * count deliberately bumped by 1 */
10908                                 ? SvREFCNT_inc(av_dup_inc((const AV *)
10909                                                     nmg->mg_obj, param))
10910                                 : sv_dup_inc(nmg->mg_obj, param)
10911                           : sv_dup(nmg->mg_obj, param);
10912
10913         if (nmg->mg_ptr && nmg->mg_type != PERL_MAGIC_regex_global) {
10914             if (nmg->mg_len > 0) {
10915                 nmg->mg_ptr     = SAVEPVN(nmg->mg_ptr, nmg->mg_len);
10916                 if (nmg->mg_type == PERL_MAGIC_overload_table &&
10917                         AMT_AMAGIC((AMT*)nmg->mg_ptr))
10918                 {
10919                     AMT * const namtp = (AMT*)nmg->mg_ptr;
10920                     sv_dup_inc_multiple((SV**)(namtp->table),
10921                                         (SV**)(namtp->table), NofAMmeth, param);
10922                 }
10923             }
10924             else if (nmg->mg_len == HEf_SVKEY)
10925                 nmg->mg_ptr = (char*)sv_dup_inc((const SV *)nmg->mg_ptr, param);
10926         }
10927         if ((nmg->mg_flags & MGf_DUP) && nmg->mg_virtual && nmg->mg_virtual->svt_dup) {
10928             CALL_FPTR(nmg->mg_virtual->svt_dup)(aTHX_ nmg, param);
10929         }
10930     }
10931     return mgret;
10932 }
10933
10934 #endif /* USE_ITHREADS */
10935
10936 struct ptr_tbl_arena {
10937     struct ptr_tbl_arena *next;
10938     struct ptr_tbl_ent array[1023/3]; /* as ptr_tbl_ent has 3 pointers.  */
10939 };
10940
10941 /* create a new pointer-mapping table */
10942
10943 PTR_TBL_t *
10944 Perl_ptr_table_new(pTHX)
10945 {
10946     PTR_TBL_t *tbl;
10947     PERL_UNUSED_CONTEXT;
10948
10949     Newx(tbl, 1, PTR_TBL_t);
10950     tbl->tbl_max        = 511;
10951     tbl->tbl_items      = 0;
10952     tbl->tbl_arena      = NULL;
10953     tbl->tbl_arena_next = NULL;
10954     tbl->tbl_arena_end  = NULL;
10955     Newxz(tbl->tbl_ary, tbl->tbl_max + 1, PTR_TBL_ENT_t*);
10956     return tbl;
10957 }
10958
10959 #define PTR_TABLE_HASH(ptr) \
10960   ((PTR2UV(ptr) >> 3) ^ (PTR2UV(ptr) >> (3 + 7)) ^ (PTR2UV(ptr) >> (3 + 17)))
10961
10962 /* map an existing pointer using a table */
10963
10964 STATIC PTR_TBL_ENT_t *
10965 S_ptr_table_find(PTR_TBL_t *const tbl, const void *const sv)
10966 {
10967     PTR_TBL_ENT_t *tblent;
10968     const UV hash = PTR_TABLE_HASH(sv);
10969
10970     PERL_ARGS_ASSERT_PTR_TABLE_FIND;
10971
10972     tblent = tbl->tbl_ary[hash & tbl->tbl_max];
10973     for (; tblent; tblent = tblent->next) {
10974         if (tblent->oldval == sv)
10975             return tblent;
10976     }
10977     return NULL;
10978 }
10979
10980 void *
10981 Perl_ptr_table_fetch(pTHX_ PTR_TBL_t *const tbl, const void *const sv)
10982 {
10983     PTR_TBL_ENT_t const *const tblent = ptr_table_find(tbl, sv);
10984
10985     PERL_ARGS_ASSERT_PTR_TABLE_FETCH;
10986     PERL_UNUSED_CONTEXT;
10987
10988     return tblent ? tblent->newval : NULL;
10989 }
10990
10991 /* add a new entry to a pointer-mapping table */
10992
10993 void
10994 Perl_ptr_table_store(pTHX_ PTR_TBL_t *const tbl, const void *const oldsv, void *const newsv)
10995 {
10996     PTR_TBL_ENT_t *tblent = ptr_table_find(tbl, oldsv);
10997
10998     PERL_ARGS_ASSERT_PTR_TABLE_STORE;
10999     PERL_UNUSED_CONTEXT;
11000
11001     if (tblent) {
11002         tblent->newval = newsv;
11003     } else {
11004         const UV entry = PTR_TABLE_HASH(oldsv) & tbl->tbl_max;
11005
11006         if (tbl->tbl_arena_next == tbl->tbl_arena_end) {
11007             struct ptr_tbl_arena *new_arena;
11008
11009             Newx(new_arena, 1, struct ptr_tbl_arena);
11010             new_arena->next = tbl->tbl_arena;
11011             tbl->tbl_arena = new_arena;
11012             tbl->tbl_arena_next = new_arena->array;
11013             tbl->tbl_arena_end = new_arena->array
11014                 + sizeof(new_arena->array) / sizeof(new_arena->array[0]);
11015         }
11016
11017         tblent = tbl->tbl_arena_next++;
11018
11019         tblent->oldval = oldsv;
11020         tblent->newval = newsv;
11021         tblent->next = tbl->tbl_ary[entry];
11022         tbl->tbl_ary[entry] = tblent;
11023         tbl->tbl_items++;
11024         if (tblent->next && tbl->tbl_items > tbl->tbl_max)
11025             ptr_table_split(tbl);
11026     }
11027 }
11028
11029 /* double the hash bucket size of an existing ptr table */
11030
11031 void
11032 Perl_ptr_table_split(pTHX_ PTR_TBL_t *const tbl)
11033 {
11034     PTR_TBL_ENT_t **ary = tbl->tbl_ary;
11035     const UV oldsize = tbl->tbl_max + 1;
11036     UV newsize = oldsize * 2;
11037     UV i;
11038
11039     PERL_ARGS_ASSERT_PTR_TABLE_SPLIT;
11040     PERL_UNUSED_CONTEXT;
11041
11042     Renew(ary, newsize, PTR_TBL_ENT_t*);
11043     Zero(&ary[oldsize], newsize-oldsize, PTR_TBL_ENT_t*);
11044     tbl->tbl_max = --newsize;
11045     tbl->tbl_ary = ary;
11046     for (i=0; i < oldsize; i++, ary++) {
11047         PTR_TBL_ENT_t **entp = ary;
11048         PTR_TBL_ENT_t *ent = *ary;
11049         PTR_TBL_ENT_t **curentp;
11050         if (!ent)
11051             continue;
11052         curentp = ary + oldsize;
11053         do {
11054             if ((newsize & PTR_TABLE_HASH(ent->oldval)) != i) {
11055                 *entp = ent->next;
11056                 ent->next = *curentp;
11057                 *curentp = ent;
11058             }
11059             else
11060                 entp = &ent->next;
11061             ent = *entp;
11062         } while (ent);
11063     }
11064 }
11065
11066 /* remove all the entries from a ptr table */
11067 /* Deprecated - will be removed post 5.14 */
11068
11069 void
11070 Perl_ptr_table_clear(pTHX_ PTR_TBL_t *const tbl)
11071 {
11072     if (tbl && tbl->tbl_items) {
11073         struct ptr_tbl_arena *arena = tbl->tbl_arena;
11074
11075         Zero(tbl->tbl_ary, tbl->tbl_max + 1, struct ptr_tbl_ent **);
11076
11077         while (arena) {
11078             struct ptr_tbl_arena *next = arena->next;
11079
11080             Safefree(arena);
11081             arena = next;
11082         };
11083
11084         tbl->tbl_items = 0;
11085         tbl->tbl_arena = NULL;
11086         tbl->tbl_arena_next = NULL;
11087         tbl->tbl_arena_end = NULL;
11088     }
11089 }
11090
11091 /* clear and free a ptr table */
11092
11093 void
11094 Perl_ptr_table_free(pTHX_ PTR_TBL_t *const tbl)
11095 {
11096     struct ptr_tbl_arena *arena;
11097
11098     if (!tbl) {
11099         return;
11100     }
11101
11102     arena = tbl->tbl_arena;
11103
11104     while (arena) {
11105         struct ptr_tbl_arena *next = arena->next;
11106
11107         Safefree(arena);
11108         arena = next;
11109     }
11110
11111     Safefree(tbl->tbl_ary);
11112     Safefree(tbl);
11113 }
11114
11115 #if defined(USE_ITHREADS)
11116
11117 void
11118 Perl_rvpv_dup(pTHX_ SV *const dstr, const SV *const sstr, CLONE_PARAMS *const param)
11119 {
11120     PERL_ARGS_ASSERT_RVPV_DUP;
11121
11122     if (SvROK(sstr)) {
11123         if (SvWEAKREF(sstr)) {
11124             SvRV_set(dstr, sv_dup(SvRV_const(sstr), param));
11125             if (param->flags & CLONEf_JOIN_IN) {
11126                 /* if joining, we add any back references individually rather
11127                  * than copying the whole backref array */
11128                 Perl_sv_add_backref(aTHX_ SvRV(dstr), dstr);
11129             }
11130         }
11131         else
11132             SvRV_set(dstr, sv_dup_inc(SvRV_const(sstr), param));
11133     }
11134     else if (SvPVX_const(sstr)) {
11135         /* Has something there */
11136         if (SvLEN(sstr)) {
11137             /* Normal PV - clone whole allocated space */
11138             SvPV_set(dstr, SAVEPVN(SvPVX_const(sstr), SvLEN(sstr)-1));
11139             if (SvREADONLY(sstr) && SvFAKE(sstr)) {
11140                 /* Not that normal - actually sstr is copy on write.
11141                    But we are a true, independant SV, so:  */
11142                 SvREADONLY_off(dstr);
11143                 SvFAKE_off(dstr);
11144             }
11145         }
11146         else {
11147             /* Special case - not normally malloced for some reason */
11148             if (isGV_with_GP(sstr)) {
11149                 /* Don't need to do anything here.  */
11150             }
11151             else if ((SvREADONLY(sstr) && SvFAKE(sstr))) {
11152                 /* A "shared" PV - clone it as "shared" PV */
11153                 SvPV_set(dstr,
11154                          HEK_KEY(hek_dup(SvSHARED_HEK_FROM_PV(SvPVX_const(sstr)),
11155                                          param)));
11156             }
11157             else {
11158                 /* Some other special case - random pointer */
11159                 SvPV_set(dstr, (char *) SvPVX_const(sstr));             
11160             }
11161         }
11162     }
11163     else {
11164         /* Copy the NULL */
11165         SvPV_set(dstr, NULL);
11166     }
11167 }
11168
11169 /* duplicate a list of SVs. source and dest may point to the same memory.  */
11170 static SV **
11171 S_sv_dup_inc_multiple(pTHX_ SV *const *source, SV **dest,
11172                       SSize_t items, CLONE_PARAMS *const param)
11173 {
11174     PERL_ARGS_ASSERT_SV_DUP_INC_MULTIPLE;
11175
11176     while (items-- > 0) {
11177         *dest++ = sv_dup_inc(*source++, param);
11178     }
11179
11180     return dest;
11181 }
11182
11183 /* duplicate an SV of any type (including AV, HV etc) */
11184
11185 static SV *
11186 S_sv_dup_common(pTHX_ const SV *const sstr, CLONE_PARAMS *const param)
11187 {
11188     dVAR;
11189     SV *dstr;
11190
11191     PERL_ARGS_ASSERT_SV_DUP_COMMON;
11192
11193     if (SvTYPE(sstr) == SVTYPEMASK) {
11194 #ifdef DEBUG_LEAKING_SCALARS_ABORT
11195         abort();
11196 #endif
11197         return NULL;
11198     }
11199     /* look for it in the table first */
11200     dstr = MUTABLE_SV(ptr_table_fetch(PL_ptr_table, sstr));
11201     if (dstr)
11202         return dstr;
11203
11204     if(param->flags & CLONEf_JOIN_IN) {
11205         /** We are joining here so we don't want do clone
11206             something that is bad **/
11207         if (SvTYPE(sstr) == SVt_PVHV) {
11208             const HEK * const hvname = HvNAME_HEK(sstr);
11209             if (hvname) {
11210                 /** don't clone stashes if they already exist **/
11211                 dstr = MUTABLE_SV(gv_stashpvn(HEK_KEY(hvname), HEK_LEN(hvname), 0));
11212                 ptr_table_store(PL_ptr_table, sstr, dstr);
11213                 return dstr;
11214             }
11215         }
11216     }
11217
11218     /* create anew and remember what it is */
11219     new_SV(dstr);
11220
11221 #ifdef DEBUG_LEAKING_SCALARS
11222     dstr->sv_debug_optype = sstr->sv_debug_optype;
11223     dstr->sv_debug_line = sstr->sv_debug_line;
11224     dstr->sv_debug_inpad = sstr->sv_debug_inpad;
11225     dstr->sv_debug_parent = (SV*)sstr;
11226     dstr->sv_debug_file = savepv(sstr->sv_debug_file);
11227 #endif
11228
11229     ptr_table_store(PL_ptr_table, sstr, dstr);
11230
11231     /* clone */
11232     SvFLAGS(dstr)       = SvFLAGS(sstr);
11233     SvFLAGS(dstr)       &= ~SVf_OOK;            /* don't propagate OOK hack */
11234     SvREFCNT(dstr)      = 0;                    /* must be before any other dups! */
11235
11236 #ifdef DEBUGGING
11237     if (SvANY(sstr) && PL_watch_pvx && SvPVX_const(sstr) == PL_watch_pvx)
11238         PerlIO_printf(Perl_debug_log, "watch at %p hit, found string \"%s\"\n",
11239                       (void*)PL_watch_pvx, SvPVX_const(sstr));
11240 #endif
11241
11242     /* don't clone objects whose class has asked us not to */
11243     if (SvOBJECT(sstr) && ! (SvFLAGS(SvSTASH(sstr)) & SVphv_CLONEABLE)) {
11244         SvFLAGS(dstr) = 0;
11245         return dstr;
11246     }
11247
11248     switch (SvTYPE(sstr)) {
11249     case SVt_NULL:
11250         SvANY(dstr)     = NULL;
11251         break;
11252     case SVt_IV:
11253         SvANY(dstr)     = (XPVIV*)((char*)&(dstr->sv_u.svu_iv) - STRUCT_OFFSET(XPVIV, xiv_iv));
11254         if(SvROK(sstr)) {
11255             Perl_rvpv_dup(aTHX_ dstr, sstr, param);
11256         } else {
11257             SvIV_set(dstr, SvIVX(sstr));
11258         }
11259         break;
11260     case SVt_NV:
11261         SvANY(dstr)     = new_XNV();
11262         SvNV_set(dstr, SvNVX(sstr));
11263         break;
11264         /* case SVt_BIND: */
11265     default:
11266         {
11267             /* These are all the types that need complex bodies allocating.  */
11268             void *new_body;
11269             const svtype sv_type = SvTYPE(sstr);
11270             const struct body_details *const sv_type_details
11271                 = bodies_by_type + sv_type;
11272
11273             switch (sv_type) {
11274             default:
11275                 Perl_croak(aTHX_ "Bizarre SvTYPE [%" IVdf "]", (IV)SvTYPE(sstr));
11276                 break;
11277
11278             case SVt_PVGV:
11279             case SVt_PVIO:
11280             case SVt_PVFM:
11281             case SVt_PVHV:
11282             case SVt_PVAV:
11283             case SVt_PVCV:
11284             case SVt_PVLV:
11285             case SVt_REGEXP:
11286             case SVt_PVMG:
11287             case SVt_PVNV:
11288             case SVt_PVIV:
11289             case SVt_PV:
11290                 assert(sv_type_details->body_size);
11291                 if (sv_type_details->arena) {
11292                     new_body_inline(new_body, sv_type);
11293                     new_body
11294                         = (void*)((char*)new_body - sv_type_details->offset);
11295                 } else {
11296                     new_body = new_NOARENA(sv_type_details);
11297                 }
11298             }
11299             assert(new_body);
11300             SvANY(dstr) = new_body;
11301
11302 #ifndef PURIFY
11303             Copy(((char*)SvANY(sstr)) + sv_type_details->offset,
11304                  ((char*)SvANY(dstr)) + sv_type_details->offset,
11305                  sv_type_details->copy, char);
11306 #else
11307             Copy(((char*)SvANY(sstr)),
11308                  ((char*)SvANY(dstr)),
11309                  sv_type_details->body_size + sv_type_details->offset, char);
11310 #endif
11311
11312             if (sv_type != SVt_PVAV && sv_type != SVt_PVHV
11313                 && !isGV_with_GP(dstr)
11314                 && !(sv_type == SVt_PVIO && !(IoFLAGS(dstr) & IOf_FAKE_DIRP)))
11315                 Perl_rvpv_dup(aTHX_ dstr, sstr, param);
11316
11317             /* The Copy above means that all the source (unduplicated) pointers
11318                are now in the destination.  We can check the flags and the
11319                pointers in either, but it's possible that there's less cache
11320                missing by always going for the destination.
11321                FIXME - instrument and check that assumption  */
11322             if (sv_type >= SVt_PVMG) {
11323                 if ((sv_type == SVt_PVMG) && SvPAD_OUR(dstr)) {
11324                     SvOURSTASH_set(dstr, hv_dup_inc(SvOURSTASH(dstr), param));
11325                 } else if (SvMAGIC(dstr))
11326                     SvMAGIC_set(dstr, mg_dup(SvMAGIC(dstr), param));
11327                 if (SvSTASH(dstr))
11328                     SvSTASH_set(dstr, hv_dup_inc(SvSTASH(dstr), param));
11329             }
11330
11331             /* The cast silences a GCC warning about unhandled types.  */
11332             switch ((int)sv_type) {
11333             case SVt_PV:
11334                 break;
11335             case SVt_PVIV:
11336                 break;
11337             case SVt_PVNV:
11338                 break;
11339             case SVt_PVMG:
11340                 break;
11341             case SVt_REGEXP:
11342                 /* FIXME for plugins */
11343                 re_dup_guts((REGEXP*) sstr, (REGEXP*) dstr, param);
11344                 break;
11345             case SVt_PVLV:
11346                 /* XXX LvTARGOFF sometimes holds PMOP* when DEBUGGING */
11347                 if (LvTYPE(dstr) == 't') /* for tie: unrefcnted fake (SV**) */
11348                     LvTARG(dstr) = dstr;
11349                 else if (LvTYPE(dstr) == 'T') /* for tie: fake HE */
11350                     LvTARG(dstr) = MUTABLE_SV(he_dup((HE*)LvTARG(dstr), 0, param));
11351                 else
11352                     LvTARG(dstr) = sv_dup_inc(LvTARG(dstr), param);
11353             case SVt_PVGV:
11354                 if(isGV_with_GP(sstr)) {
11355                     GvNAME_HEK(dstr) = hek_dup(GvNAME_HEK(dstr), param);
11356                     /* Don't call sv_add_backref here as it's going to be
11357                        created as part of the magic cloning of the symbol
11358                        table--unless this is during a join and the stash
11359                        is not actually being cloned.  */
11360                     /* Danger Will Robinson - GvGP(dstr) isn't initialised
11361                        at the point of this comment.  */
11362                     GvSTASH(dstr) = hv_dup(GvSTASH(dstr), param);
11363                     if (param->flags & CLONEf_JOIN_IN)
11364                         Perl_sv_add_backref(aTHX_ MUTABLE_SV(GvSTASH(dstr)), dstr);
11365                     GvGP(dstr)  = gp_dup(GvGP(sstr), param);
11366                     (void)GpREFCNT_inc(GvGP(dstr));
11367                 } else
11368                     Perl_rvpv_dup(aTHX_ dstr, sstr, param);
11369                 break;
11370             case SVt_PVIO:
11371                 /* PL_parser->rsfp_filters entries have fake IoDIRP() */
11372                 if(IoFLAGS(dstr) & IOf_FAKE_DIRP) {
11373                     /* I have no idea why fake dirp (rsfps)
11374                        should be treated differently but otherwise
11375                        we end up with leaks -- sky*/
11376                     IoTOP_GV(dstr)      = gv_dup_inc(IoTOP_GV(dstr), param);
11377                     IoFMT_GV(dstr)      = gv_dup_inc(IoFMT_GV(dstr), param);
11378                     IoBOTTOM_GV(dstr)   = gv_dup_inc(IoBOTTOM_GV(dstr), param);
11379                 } else {
11380                     IoTOP_GV(dstr)      = gv_dup(IoTOP_GV(dstr), param);
11381                     IoFMT_GV(dstr)      = gv_dup(IoFMT_GV(dstr), param);
11382                     IoBOTTOM_GV(dstr)   = gv_dup(IoBOTTOM_GV(dstr), param);
11383                     if (IoDIRP(dstr)) {
11384                         IoDIRP(dstr)    = dirp_dup(IoDIRP(dstr));
11385                     } else {
11386                         NOOP;
11387                         /* IoDIRP(dstr) is already a copy of IoDIRP(sstr)  */
11388                     }
11389                     IoIFP(dstr) = fp_dup(IoIFP(sstr), IoTYPE(dstr), param);
11390                 }
11391                 if (IoOFP(dstr) == IoIFP(sstr))
11392                     IoOFP(dstr) = IoIFP(dstr);
11393                 else
11394                     IoOFP(dstr) = fp_dup(IoOFP(dstr), IoTYPE(dstr), param);
11395                 IoTOP_NAME(dstr)        = SAVEPV(IoTOP_NAME(dstr));
11396                 IoFMT_NAME(dstr)        = SAVEPV(IoFMT_NAME(dstr));
11397                 IoBOTTOM_NAME(dstr)     = SAVEPV(IoBOTTOM_NAME(dstr));
11398                 break;
11399             case SVt_PVAV:
11400                 /* avoid cloning an empty array */
11401                 if (AvARRAY((const AV *)sstr) && AvFILLp((const AV *)sstr) >= 0) {
11402                     SV **dst_ary, **src_ary;
11403                     SSize_t items = AvFILLp((const AV *)sstr) + 1;
11404
11405                     src_ary = AvARRAY((const AV *)sstr);
11406                     Newxz(dst_ary, AvMAX((const AV *)sstr)+1, SV*);
11407                     ptr_table_store(PL_ptr_table, src_ary, dst_ary);
11408                     AvARRAY(MUTABLE_AV(dstr)) = dst_ary;
11409                     AvALLOC((const AV *)dstr) = dst_ary;
11410                     if (AvREAL((const AV *)sstr)) {
11411                         dst_ary = sv_dup_inc_multiple(src_ary, dst_ary, items,
11412                                                       param);
11413                     }
11414                     else {
11415                         while (items-- > 0)
11416                             *dst_ary++ = sv_dup(*src_ary++, param);
11417                     }
11418                     items = AvMAX((const AV *)sstr) - AvFILLp((const AV *)sstr);
11419                     while (items-- > 0) {
11420                         *dst_ary++ = &PL_sv_undef;
11421                     }
11422                 }
11423                 else {
11424                     AvARRAY(MUTABLE_AV(dstr))   = NULL;
11425                     AvALLOC((const AV *)dstr)   = (SV**)NULL;
11426                     AvMAX(  (const AV *)dstr)   = -1;
11427                     AvFILLp((const AV *)dstr)   = -1;
11428                 }
11429                 break;
11430             case SVt_PVHV:
11431                 if (HvARRAY((const HV *)sstr)) {
11432                     STRLEN i = 0;
11433                     const bool sharekeys = !!HvSHAREKEYS(sstr);
11434                     XPVHV * const dxhv = (XPVHV*)SvANY(dstr);
11435                     XPVHV * const sxhv = (XPVHV*)SvANY(sstr);
11436                     char *darray;
11437                     Newx(darray, PERL_HV_ARRAY_ALLOC_BYTES(dxhv->xhv_max+1)
11438                         + (SvOOK(sstr) ? sizeof(struct xpvhv_aux) : 0),
11439                         char);
11440                     HvARRAY(dstr) = (HE**)darray;
11441                     while (i <= sxhv->xhv_max) {
11442                         const HE * const source = HvARRAY(sstr)[i];
11443                         HvARRAY(dstr)[i] = source
11444                             ? he_dup(source, sharekeys, param) : 0;
11445                         ++i;
11446                     }
11447                     if (SvOOK(sstr)) {
11448                         HEK *hvname;
11449                         const struct xpvhv_aux * const saux = HvAUX(sstr);
11450                         struct xpvhv_aux * const daux = HvAUX(dstr);
11451                         /* This flag isn't copied.  */
11452                         /* SvOOK_on(hv) attacks the IV flags.  */
11453                         SvFLAGS(dstr) |= SVf_OOK;
11454
11455                         hvname = saux->xhv_name;
11456                         daux->xhv_name = hek_dup(hvname, param);
11457
11458                         daux->xhv_riter = saux->xhv_riter;
11459                         daux->xhv_eiter = saux->xhv_eiter
11460                             ? he_dup(saux->xhv_eiter,
11461                                         cBOOL(HvSHAREKEYS(sstr)), param) : 0;
11462                         /* backref array needs refcnt=2; see sv_add_backref */
11463                         daux->xhv_backreferences =
11464                             (param->flags & CLONEf_JOIN_IN)
11465                                 /* when joining, we let the individual GVs and
11466                                  * CVs add themselves to backref as
11467                                  * needed. This avoids pulling in stuff
11468                                  * that isn't required, and simplifies the
11469                                  * case where stashes aren't cloned back
11470                                  * if they already exist in the parent
11471                                  * thread */
11472                             ? NULL
11473                             : saux->xhv_backreferences
11474                                 ? (SvTYPE(saux->xhv_backreferences) == SVt_PVAV)
11475                                     ? MUTABLE_AV(SvREFCNT_inc(
11476                                           sv_dup_inc((const SV *)
11477                                             saux->xhv_backreferences, param)))
11478                                     : MUTABLE_AV(sv_dup((const SV *)
11479                                             saux->xhv_backreferences, param))
11480                                 : 0;
11481
11482                         daux->xhv_mro_meta = saux->xhv_mro_meta
11483                             ? mro_meta_dup(saux->xhv_mro_meta, param)
11484                             : 0;
11485
11486                         /* Record stashes for possible cloning in Perl_clone(). */
11487                         if (hvname)
11488                             av_push(param->stashes, dstr);
11489                     }
11490                 }
11491                 else
11492                     HvARRAY(MUTABLE_HV(dstr)) = NULL;
11493                 break;
11494             case SVt_PVCV:
11495                 if (!(param->flags & CLONEf_COPY_STACKS)) {
11496                     CvDEPTH(dstr) = 0;
11497                 }
11498                 /*FALLTHROUGH*/
11499             case SVt_PVFM:
11500                 /* NOTE: not refcounted */
11501                 CvSTASH(dstr)   = hv_dup(CvSTASH(dstr), param);
11502                 if ((param->flags & CLONEf_JOIN_IN) && CvSTASH(dstr))
11503                     Perl_sv_add_backref(aTHX_ MUTABLE_SV(CvSTASH(dstr)), dstr);
11504                 OP_REFCNT_LOCK;
11505                 if (!CvISXSUB(dstr))
11506                     CvROOT(dstr) = OpREFCNT_inc(CvROOT(dstr));
11507                 OP_REFCNT_UNLOCK;
11508                 if (CvCONST(dstr) && CvISXSUB(dstr)) {
11509                     CvXSUBANY(dstr).any_ptr =
11510                         sv_dup_inc((const SV *)CvXSUBANY(dstr).any_ptr, param);
11511                 }
11512                 /* don't dup if copying back - CvGV isn't refcounted, so the
11513                  * duped GV may never be freed. A bit of a hack! DAPM */
11514                 SvANY(MUTABLE_CV(dstr))->xcv_gv =
11515                     CvCVGV_RC(dstr)
11516                     ? gv_dup_inc(CvGV(sstr), param)
11517                     : (param->flags & CLONEf_JOIN_IN)
11518                         ? NULL
11519                         : gv_dup(CvGV(sstr), param);
11520
11521                 CvPADLIST(dstr) = padlist_dup(CvPADLIST(sstr), param);
11522                 CvOUTSIDE(dstr) =
11523                     CvWEAKOUTSIDE(sstr)
11524                     ? cv_dup(    CvOUTSIDE(dstr), param)
11525                     : cv_dup_inc(CvOUTSIDE(dstr), param);
11526                 if (!CvISXSUB(dstr))
11527                     CvFILE(dstr) = SAVEPV(CvFILE(dstr));
11528                 break;
11529             }
11530         }
11531     }
11532
11533     if (SvOBJECT(dstr) && SvTYPE(dstr) != SVt_PVIO)
11534         ++PL_sv_objcount;
11535
11536     return dstr;
11537  }
11538
11539 SV *
11540 Perl_sv_dup_inc(pTHX_ const SV *const sstr, CLONE_PARAMS *const param)
11541 {
11542     PERL_ARGS_ASSERT_SV_DUP_INC;
11543     return sstr ? SvREFCNT_inc(sv_dup_common(sstr, param)) : NULL;
11544 }
11545
11546 SV *
11547 Perl_sv_dup(pTHX_ const SV *const sstr, CLONE_PARAMS *const param)
11548 {
11549     SV *dstr = sstr ? sv_dup_common(sstr, param) : NULL;
11550     PERL_ARGS_ASSERT_SV_DUP;
11551
11552     /* Track every SV that (at least initially) had a reference count of 0.
11553        We need to do this by holding an actual reference to it in this array.
11554        If we attempt to cheat, turn AvREAL_off(), and store only pointers
11555        (akin to the stashes hash, and the perl stack), we come unstuck if
11556        a weak reference (or other SV legitimately SvREFCNT() == 0 for this
11557        thread) is manipulated in a CLONE method, because CLONE runs before the
11558        unreferenced array is walked to find SVs still with SvREFCNT() == 0
11559        (and fix things up by giving each a reference via the temps stack).
11560        Instead, during CLONE, if the 0-referenced SV has SvREFCNT_inc() and
11561        then SvREFCNT_dec(), it will be cleaned up (and added to the free list)
11562        before the walk of unreferenced happens and a reference to that is SV
11563        added to the temps stack. At which point we have the same SV considered
11564        to be in use, and free to be re-used. Not good.
11565     */
11566     if (dstr && !(param->flags & CLONEf_COPY_STACKS) && !SvREFCNT(dstr)) {
11567         assert(param->unreferenced);
11568         av_push(param->unreferenced, SvREFCNT_inc(dstr));
11569     }
11570
11571     return dstr;
11572 }
11573
11574 /* duplicate a context */
11575
11576 PERL_CONTEXT *
11577 Perl_cx_dup(pTHX_ PERL_CONTEXT *cxs, I32 ix, I32 max, CLONE_PARAMS* param)
11578 {
11579     PERL_CONTEXT *ncxs;
11580
11581     PERL_ARGS_ASSERT_CX_DUP;
11582
11583     if (!cxs)
11584         return (PERL_CONTEXT*)NULL;
11585
11586     /* look for it in the table first */
11587     ncxs = (PERL_CONTEXT*)ptr_table_fetch(PL_ptr_table, cxs);
11588     if (ncxs)
11589         return ncxs;
11590
11591     /* create anew and remember what it is */
11592     Newx(ncxs, max + 1, PERL_CONTEXT);
11593     ptr_table_store(PL_ptr_table, cxs, ncxs);
11594     Copy(cxs, ncxs, max + 1, PERL_CONTEXT);
11595
11596     while (ix >= 0) {
11597         PERL_CONTEXT * const ncx = &ncxs[ix];
11598         if (CxTYPE(ncx) == CXt_SUBST) {
11599             Perl_croak(aTHX_ "Cloning substitution context is unimplemented");
11600         }
11601         else {
11602             switch (CxTYPE(ncx)) {
11603             case CXt_SUB:
11604                 ncx->blk_sub.cv         = (ncx->blk_sub.olddepth == 0
11605                                            ? cv_dup_inc(ncx->blk_sub.cv, param)
11606                                            : cv_dup(ncx->blk_sub.cv,param));
11607                 ncx->blk_sub.argarray   = (CxHASARGS(ncx)
11608                                            ? av_dup_inc(ncx->blk_sub.argarray,
11609                                                         param)
11610                                            : NULL);
11611                 ncx->blk_sub.savearray  = av_dup_inc(ncx->blk_sub.savearray,
11612                                                      param);
11613                 ncx->blk_sub.oldcomppad = (PAD*)ptr_table_fetch(PL_ptr_table,
11614                                            ncx->blk_sub.oldcomppad);
11615                 break;
11616             case CXt_EVAL:
11617                 ncx->blk_eval.old_namesv = sv_dup_inc(ncx->blk_eval.old_namesv,
11618                                                       param);
11619                 ncx->blk_eval.cur_text  = sv_dup(ncx->blk_eval.cur_text, param);
11620                 break;
11621             case CXt_LOOP_LAZYSV:
11622                 ncx->blk_loop.state_u.lazysv.end
11623                     = sv_dup_inc(ncx->blk_loop.state_u.lazysv.end, param);
11624                 /* We are taking advantage of av_dup_inc and sv_dup_inc
11625                    actually being the same function, and order equivalance of
11626                    the two unions.
11627                    We can assert the later [but only at run time :-(]  */
11628                 assert ((void *) &ncx->blk_loop.state_u.ary.ary ==
11629                         (void *) &ncx->blk_loop.state_u.lazysv.cur);
11630             case CXt_LOOP_FOR:
11631                 ncx->blk_loop.state_u.ary.ary
11632                     = av_dup_inc(ncx->blk_loop.state_u.ary.ary, param);
11633             case CXt_LOOP_LAZYIV:
11634             case CXt_LOOP_PLAIN:
11635                 if (CxPADLOOP(ncx)) {
11636                     ncx->blk_loop.oldcomppad
11637                         = (PAD*)ptr_table_fetch(PL_ptr_table,
11638                                                 ncx->blk_loop.oldcomppad);
11639                 } else {
11640                     ncx->blk_loop.oldcomppad
11641                         = (PAD*)gv_dup((const GV *)ncx->blk_loop.oldcomppad,
11642                                        param);
11643                 }
11644                 break;
11645             case CXt_FORMAT:
11646                 ncx->blk_format.cv      = cv_dup(ncx->blk_format.cv, param);
11647                 ncx->blk_format.gv      = gv_dup(ncx->blk_format.gv, param);
11648                 ncx->blk_format.dfoutgv = gv_dup_inc(ncx->blk_format.dfoutgv,
11649                                                      param);
11650                 break;
11651             case CXt_BLOCK:
11652             case CXt_NULL:
11653                 break;
11654             }
11655         }
11656         --ix;
11657     }
11658     return ncxs;
11659 }
11660
11661 /* duplicate a stack info structure */
11662
11663 PERL_SI *
11664 Perl_si_dup(pTHX_ PERL_SI *si, CLONE_PARAMS* param)
11665 {
11666     PERL_SI *nsi;
11667
11668     PERL_ARGS_ASSERT_SI_DUP;
11669
11670     if (!si)
11671         return (PERL_SI*)NULL;
11672
11673     /* look for it in the table first */
11674     nsi = (PERL_SI*)ptr_table_fetch(PL_ptr_table, si);
11675     if (nsi)
11676         return nsi;
11677
11678     /* create anew and remember what it is */
11679     Newxz(nsi, 1, PERL_SI);
11680     ptr_table_store(PL_ptr_table, si, nsi);
11681
11682     nsi->si_stack       = av_dup_inc(si->si_stack, param);
11683     nsi->si_cxix        = si->si_cxix;
11684     nsi->si_cxmax       = si->si_cxmax;
11685     nsi->si_cxstack     = cx_dup(si->si_cxstack, si->si_cxix, si->si_cxmax, param);
11686     nsi->si_type        = si->si_type;
11687     nsi->si_prev        = si_dup(si->si_prev, param);
11688     nsi->si_next        = si_dup(si->si_next, param);
11689     nsi->si_markoff     = si->si_markoff;
11690
11691     return nsi;
11692 }
11693
11694 #define POPINT(ss,ix)   ((ss)[--(ix)].any_i32)
11695 #define TOPINT(ss,ix)   ((ss)[ix].any_i32)
11696 #define POPLONG(ss,ix)  ((ss)[--(ix)].any_long)
11697 #define TOPLONG(ss,ix)  ((ss)[ix].any_long)
11698 #define POPIV(ss,ix)    ((ss)[--(ix)].any_iv)
11699 #define TOPIV(ss,ix)    ((ss)[ix].any_iv)
11700 #define POPUV(ss,ix)    ((ss)[--(ix)].any_uv)
11701 #define TOPUV(ss,ix)    ((ss)[ix].any_uv)
11702 #define POPBOOL(ss,ix)  ((ss)[--(ix)].any_bool)
11703 #define TOPBOOL(ss,ix)  ((ss)[ix].any_bool)
11704 #define POPPTR(ss,ix)   ((ss)[--(ix)].any_ptr)
11705 #define TOPPTR(ss,ix)   ((ss)[ix].any_ptr)
11706 #define POPDPTR(ss,ix)  ((ss)[--(ix)].any_dptr)
11707 #define TOPDPTR(ss,ix)  ((ss)[ix].any_dptr)
11708 #define POPDXPTR(ss,ix) ((ss)[--(ix)].any_dxptr)
11709 #define TOPDXPTR(ss,ix) ((ss)[ix].any_dxptr)
11710
11711 /* XXXXX todo */
11712 #define pv_dup_inc(p)   SAVEPV(p)
11713 #define pv_dup(p)       SAVEPV(p)
11714 #define svp_dup_inc(p,pp)       any_dup(p,pp)
11715
11716 /* map any object to the new equivent - either something in the
11717  * ptr table, or something in the interpreter structure
11718  */
11719
11720 void *
11721 Perl_any_dup(pTHX_ void *v, const PerlInterpreter *proto_perl)
11722 {
11723     void *ret;
11724
11725     PERL_ARGS_ASSERT_ANY_DUP;
11726
11727     if (!v)
11728         return (void*)NULL;
11729
11730     /* look for it in the table first */
11731     ret = ptr_table_fetch(PL_ptr_table, v);
11732     if (ret)
11733         return ret;
11734
11735     /* see if it is part of the interpreter structure */
11736     if (v >= (void*)proto_perl && v < (void*)(proto_perl+1))
11737         ret = (void*)(((char*)aTHX) + (((char*)v) - (char*)proto_perl));
11738     else {
11739         ret = v;
11740     }
11741
11742     return ret;
11743 }
11744
11745 /* duplicate the save stack */
11746
11747 ANY *
11748 Perl_ss_dup(pTHX_ PerlInterpreter *proto_perl, CLONE_PARAMS* param)
11749 {
11750     dVAR;
11751     ANY * const ss      = proto_perl->Isavestack;
11752     const I32 max       = proto_perl->Isavestack_max;
11753     I32 ix              = proto_perl->Isavestack_ix;
11754     ANY *nss;
11755     const SV *sv;
11756     const GV *gv;
11757     const AV *av;
11758     const HV *hv;
11759     void* ptr;
11760     int intval;
11761     long longval;
11762     GP *gp;
11763     IV iv;
11764     I32 i;
11765     char *c = NULL;
11766     void (*dptr) (void*);
11767     void (*dxptr) (pTHX_ void*);
11768
11769     PERL_ARGS_ASSERT_SS_DUP;
11770
11771     Newxz(nss, max, ANY);
11772
11773     while (ix > 0) {
11774         const UV uv = POPUV(ss,ix);
11775         const U8 type = (U8)uv & SAVE_MASK;
11776
11777         TOPUV(nss,ix) = uv;
11778         switch (type) {
11779         case SAVEt_CLEARSV:
11780             break;
11781         case SAVEt_HELEM:               /* hash element */
11782             sv = (const SV *)POPPTR(ss,ix);
11783             TOPPTR(nss,ix) = sv_dup_inc(sv, param);
11784             /* fall through */
11785         case SAVEt_ITEM:                        /* normal string */
11786         case SAVEt_SV:                          /* scalar reference */
11787             sv = (const SV *)POPPTR(ss,ix);
11788             TOPPTR(nss,ix) = sv_dup_inc(sv, param);
11789             /* fall through */
11790         case SAVEt_FREESV:
11791         case SAVEt_MORTALIZESV:
11792             sv = (const SV *)POPPTR(ss,ix);
11793             TOPPTR(nss,ix) = sv_dup_inc(sv, param);
11794             break;
11795         case SAVEt_SHARED_PVREF:                /* char* in shared space */
11796             c = (char*)POPPTR(ss,ix);
11797             TOPPTR(nss,ix) = savesharedpv(c);
11798             ptr = POPPTR(ss,ix);
11799             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);
11800             break;
11801         case SAVEt_GENERIC_SVREF:               /* generic sv */
11802         case SAVEt_SVREF:                       /* scalar reference */
11803             sv = (const SV *)POPPTR(ss,ix);
11804             TOPPTR(nss,ix) = sv_dup_inc(sv, param);
11805             ptr = POPPTR(ss,ix);
11806             TOPPTR(nss,ix) = svp_dup_inc((SV**)ptr, proto_perl);/* XXXXX */
11807             break;
11808         case SAVEt_HV:                          /* hash reference */
11809         case SAVEt_AV:                          /* array reference */
11810             sv = (const SV *) POPPTR(ss,ix);
11811             TOPPTR(nss,ix) = sv_dup_inc(sv, param);
11812             /* fall through */
11813         case SAVEt_COMPPAD:
11814         case SAVEt_NSTAB:
11815             sv = (const SV *) POPPTR(ss,ix);
11816             TOPPTR(nss,ix) = sv_dup(sv, param);
11817             break;
11818         case SAVEt_INT:                         /* int reference */
11819             ptr = POPPTR(ss,ix);
11820             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);
11821             intval = (int)POPINT(ss,ix);
11822             TOPINT(nss,ix) = intval;
11823             break;
11824         case SAVEt_LONG:                        /* long reference */
11825             ptr = POPPTR(ss,ix);
11826             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);
11827             longval = (long)POPLONG(ss,ix);
11828             TOPLONG(nss,ix) = longval;
11829             break;
11830         case SAVEt_I32:                         /* I32 reference */
11831         case SAVEt_COP_ARYBASE:                 /* call CopARYBASE_set */
11832             ptr = POPPTR(ss,ix);
11833             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);
11834             i = POPINT(ss,ix);
11835             TOPINT(nss,ix) = i;
11836             break;
11837         case SAVEt_IV:                          /* IV reference */
11838             ptr = POPPTR(ss,ix);
11839             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);
11840             iv = POPIV(ss,ix);
11841             TOPIV(nss,ix) = iv;
11842             break;
11843         case SAVEt_HPTR:                        /* HV* reference */
11844         case SAVEt_APTR:                        /* AV* reference */
11845         case SAVEt_SPTR:                        /* SV* reference */
11846             ptr = POPPTR(ss,ix);
11847             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);
11848             sv = (const SV *)POPPTR(ss,ix);
11849             TOPPTR(nss,ix) = sv_dup(sv, param);
11850             break;
11851         case SAVEt_VPTR:                        /* random* reference */
11852             ptr = POPPTR(ss,ix);
11853             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);
11854             /* Fall through */
11855         case SAVEt_INT_SMALL:
11856         case SAVEt_I32_SMALL:
11857         case SAVEt_I16:                         /* I16 reference */
11858         case SAVEt_I8:                          /* I8 reference */
11859         case SAVEt_BOOL:
11860             ptr = POPPTR(ss,ix);
11861             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);
11862             break;
11863         case SAVEt_GENERIC_PVREF:               /* generic char* */
11864         case SAVEt_PPTR:                        /* char* reference */
11865             ptr = POPPTR(ss,ix);
11866             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);
11867             c = (char*)POPPTR(ss,ix);
11868             TOPPTR(nss,ix) = pv_dup(c);
11869             break;
11870         case SAVEt_GP:                          /* scalar reference */
11871             gv = (const GV *)POPPTR(ss,ix);
11872             TOPPTR(nss,ix) = gv_dup_inc(gv, param);
11873             gp = (GP*)POPPTR(ss,ix);
11874             TOPPTR(nss,ix) = gp = gp_dup(gp, param);
11875             (void)GpREFCNT_inc(gp);
11876             i = POPINT(ss,ix);
11877             TOPINT(nss,ix) = i;
11878             break;
11879         case SAVEt_FREEOP:
11880             ptr = POPPTR(ss,ix);
11881             if (ptr && (((OP*)ptr)->op_private & OPpREFCOUNTED)) {
11882                 /* these are assumed to be refcounted properly */
11883                 OP *o;
11884                 switch (((OP*)ptr)->op_type) {
11885                 case OP_LEAVESUB:
11886                 case OP_LEAVESUBLV:
11887                 case OP_LEAVEEVAL:
11888                 case OP_LEAVE:
11889                 case OP_SCOPE:
11890                 case OP_LEAVEWRITE:
11891                     TOPPTR(nss,ix) = ptr;
11892                     o = (OP*)ptr;
11893                     OP_REFCNT_LOCK;
11894                     (void) OpREFCNT_inc(o);
11895                     OP_REFCNT_UNLOCK;
11896                     break;
11897                 default:
11898                     TOPPTR(nss,ix) = NULL;
11899                     break;
11900                 }
11901             }
11902             else
11903                 TOPPTR(nss,ix) = NULL;
11904             break;
11905         case SAVEt_DELETE:
11906             hv = (const HV *)POPPTR(ss,ix);
11907             TOPPTR(nss,ix) = hv_dup_inc(hv, param);
11908             i = POPINT(ss,ix);
11909             TOPINT(nss,ix) = i;
11910             /* Fall through */
11911         case SAVEt_FREEPV:
11912             c = (char*)POPPTR(ss,ix);
11913             TOPPTR(nss,ix) = pv_dup_inc(c);
11914             break;
11915         case SAVEt_STACK_POS:           /* Position on Perl stack */
11916             i = POPINT(ss,ix);
11917             TOPINT(nss,ix) = i;
11918             break;
11919         case SAVEt_DESTRUCTOR:
11920             ptr = POPPTR(ss,ix);
11921             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);  /* XXX quite arbitrary */
11922             dptr = POPDPTR(ss,ix);
11923             TOPDPTR(nss,ix) = DPTR2FPTR(void (*)(void*),
11924                                         any_dup(FPTR2DPTR(void *, dptr),
11925                                                 proto_perl));
11926             break;
11927         case SAVEt_DESTRUCTOR_X:
11928             ptr = POPPTR(ss,ix);
11929             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);  /* XXX quite arbitrary */
11930             dxptr = POPDXPTR(ss,ix);
11931             TOPDXPTR(nss,ix) = DPTR2FPTR(void (*)(pTHX_ void*),
11932                                          any_dup(FPTR2DPTR(void *, dxptr),
11933                                                  proto_perl));
11934             break;
11935         case SAVEt_REGCONTEXT:
11936         case SAVEt_ALLOC:
11937             ix -= uv >> SAVE_TIGHT_SHIFT;
11938             break;
11939         case SAVEt_AELEM:               /* array element */
11940             sv = (const SV *)POPPTR(ss,ix);
11941             TOPPTR(nss,ix) = sv_dup_inc(sv, param);
11942             i = POPINT(ss,ix);
11943             TOPINT(nss,ix) = i;
11944             av = (const AV *)POPPTR(ss,ix);
11945             TOPPTR(nss,ix) = av_dup_inc(av, param);
11946             break;
11947         case SAVEt_OP:
11948             ptr = POPPTR(ss,ix);
11949             TOPPTR(nss,ix) = ptr;
11950             break;
11951         case SAVEt_HINTS:
11952             ptr = POPPTR(ss,ix);
11953             if (ptr) {
11954                 HINTS_REFCNT_LOCK;
11955                 ((struct refcounted_he *)ptr)->refcounted_he_refcnt++;
11956                 HINTS_REFCNT_UNLOCK;
11957             }
11958             TOPPTR(nss,ix) = ptr;
11959             i = POPINT(ss,ix);
11960             TOPINT(nss,ix) = i;
11961             if (i & HINT_LOCALIZE_HH) {
11962                 hv = (const HV *)POPPTR(ss,ix);
11963                 TOPPTR(nss,ix) = hv_dup_inc(hv, param);
11964             }
11965             break;
11966         case SAVEt_PADSV_AND_MORTALIZE:
11967             longval = (long)POPLONG(ss,ix);
11968             TOPLONG(nss,ix) = longval;
11969             ptr = POPPTR(ss,ix);
11970             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);
11971             sv = (const SV *)POPPTR(ss,ix);
11972             TOPPTR(nss,ix) = sv_dup_inc(sv, param);
11973             break;
11974         case SAVEt_SET_SVFLAGS:
11975             i = POPINT(ss,ix);
11976             TOPINT(nss,ix) = i;
11977             i = POPINT(ss,ix);
11978             TOPINT(nss,ix) = i;
11979             sv = (const SV *)POPPTR(ss,ix);
11980             TOPPTR(nss,ix) = sv_dup(sv, param);
11981             break;
11982         case SAVEt_RE_STATE:
11983             {
11984                 const struct re_save_state *const old_state
11985                     = (struct re_save_state *)
11986                     (ss + ix - SAVESTACK_ALLOC_FOR_RE_SAVE_STATE);
11987                 struct re_save_state *const new_state
11988                     = (struct re_save_state *)
11989                     (nss + ix - SAVESTACK_ALLOC_FOR_RE_SAVE_STATE);
11990
11991                 Copy(old_state, new_state, 1, struct re_save_state);
11992                 ix -= SAVESTACK_ALLOC_FOR_RE_SAVE_STATE;
11993
11994                 new_state->re_state_bostr
11995                     = pv_dup(old_state->re_state_bostr);
11996                 new_state->re_state_reginput
11997                     = pv_dup(old_state->re_state_reginput);
11998                 new_state->re_state_regeol
11999                     = pv_dup(old_state->re_state_regeol);
12000                 new_state->re_state_regoffs
12001                     = (regexp_paren_pair*)
12002                         any_dup(old_state->re_state_regoffs, proto_perl);
12003                 new_state->re_state_reglastparen
12004                     = (U32*) any_dup(old_state->re_state_reglastparen, 
12005                               proto_perl);
12006                 new_state->re_state_reglastcloseparen
12007                     = (U32*)any_dup(old_state->re_state_reglastcloseparen,
12008                               proto_perl);
12009                 /* XXX This just has to be broken. The old save_re_context
12010                    code did SAVEGENERICPV(PL_reg_start_tmp);
12011                    PL_reg_start_tmp is char **.
12012                    Look above to what the dup code does for
12013                    SAVEt_GENERIC_PVREF
12014                    It can never have worked.
12015                    So this is merely a faithful copy of the exiting bug:  */
12016                 new_state->re_state_reg_start_tmp
12017                     = (char **) pv_dup((char *)
12018                                       old_state->re_state_reg_start_tmp);
12019                 /* I assume that it only ever "worked" because no-one called
12020                    (pseudo)fork while the regexp engine had re-entered itself.
12021                 */
12022 #ifdef PERL_OLD_COPY_ON_WRITE
12023                 new_state->re_state_nrs
12024                     = sv_dup(old_state->re_state_nrs, param);
12025 #endif
12026                 new_state->re_state_reg_magic
12027                     = (MAGIC*) any_dup(old_state->re_state_reg_magic, 
12028                                proto_perl);
12029                 new_state->re_state_reg_oldcurpm
12030                     = (PMOP*) any_dup(old_state->re_state_reg_oldcurpm, 
12031                               proto_perl);
12032                 new_state->re_state_reg_curpm
12033                     = (PMOP*)  any_dup(old_state->re_state_reg_curpm, 
12034                                proto_perl);
12035                 new_state->re_state_reg_oldsaved
12036                     = pv_dup(old_state->re_state_reg_oldsaved);
12037                 new_state->re_state_reg_poscache
12038                     = pv_dup(old_state->re_state_reg_poscache);
12039                 new_state->re_state_reg_starttry
12040                     = pv_dup(old_state->re_state_reg_starttry);
12041                 break;
12042             }
12043         case SAVEt_COMPILE_WARNINGS:
12044             ptr = POPPTR(ss,ix);
12045             TOPPTR(nss,ix) = DUP_WARNINGS((STRLEN*)ptr);
12046             break;
12047         case SAVEt_PARSER:
12048             ptr = POPPTR(ss,ix);
12049             TOPPTR(nss,ix) = parser_dup((const yy_parser*)ptr, param);
12050             break;
12051         default:
12052             Perl_croak(aTHX_
12053                        "panic: ss_dup inconsistency (%"IVdf")", (IV) type);
12054         }
12055     }
12056
12057     return nss;
12058 }
12059
12060
12061 /* if sv is a stash, call $class->CLONE_SKIP(), and set the SVphv_CLONEABLE
12062  * flag to the result. This is done for each stash before cloning starts,
12063  * so we know which stashes want their objects cloned */
12064
12065 static void
12066 do_mark_cloneable_stash(pTHX_ SV *const sv)
12067 {
12068     const HEK * const hvname = HvNAME_HEK((const HV *)sv);
12069     if (hvname) {
12070         GV* const cloner = gv_fetchmethod_autoload(MUTABLE_HV(sv), "CLONE_SKIP", 0);
12071         SvFLAGS(sv) |= SVphv_CLONEABLE; /* clone objects by default */
12072         if (cloner && GvCV(cloner)) {
12073             dSP;
12074             UV status;
12075
12076             ENTER;
12077             SAVETMPS;
12078             PUSHMARK(SP);
12079             mXPUSHs(newSVhek(hvname));
12080             PUTBACK;
12081             call_sv(MUTABLE_SV(GvCV(cloner)), G_SCALAR);
12082             SPAGAIN;
12083             status = POPu;
12084             PUTBACK;
12085             FREETMPS;
12086             LEAVE;
12087             if (status)
12088                 SvFLAGS(sv) &= ~SVphv_CLONEABLE;
12089         }
12090     }
12091 }
12092
12093
12094
12095 /*
12096 =for apidoc perl_clone
12097
12098 Create and return a new interpreter by cloning the current one.
12099
12100 perl_clone takes these flags as parameters:
12101
12102 CLONEf_COPY_STACKS - is used to, well, copy the stacks also,
12103 without it we only clone the data and zero the stacks,
12104 with it we copy the stacks and the new perl interpreter is
12105 ready to run at the exact same point as the previous one.
12106 The pseudo-fork code uses COPY_STACKS while the
12107 threads->create doesn't.
12108
12109 CLONEf_KEEP_PTR_TABLE
12110 perl_clone keeps a ptr_table with the pointer of the old
12111 variable as a key and the new variable as a value,
12112 this allows it to check if something has been cloned and not
12113 clone it again but rather just use the value and increase the
12114 refcount. If KEEP_PTR_TABLE is not set then perl_clone will kill
12115 the ptr_table using the function
12116 C<ptr_table_free(PL_ptr_table); PL_ptr_table = NULL;>,
12117 reason to keep it around is if you want to dup some of your own
12118 variable who are outside the graph perl scans, example of this
12119 code is in threads.xs create
12120
12121 CLONEf_CLONE_HOST
12122 This is a win32 thing, it is ignored on unix, it tells perls
12123 win32host code (which is c++) to clone itself, this is needed on
12124 win32 if you want to run two threads at the same time,
12125 if you just want to do some stuff in a separate perl interpreter
12126 and then throw it away and return to the original one,
12127 you don't need to do anything.
12128
12129 =cut
12130 */
12131
12132 /* XXX the above needs expanding by someone who actually understands it ! */
12133 EXTERN_C PerlInterpreter *
12134 perl_clone_host(PerlInterpreter* proto_perl, UV flags);
12135
12136 PerlInterpreter *
12137 perl_clone(PerlInterpreter *proto_perl, UV flags)
12138 {
12139    dVAR;
12140 #ifdef PERL_IMPLICIT_SYS
12141
12142     PERL_ARGS_ASSERT_PERL_CLONE;
12143
12144    /* perlhost.h so we need to call into it
12145    to clone the host, CPerlHost should have a c interface, sky */
12146
12147    if (flags & CLONEf_CLONE_HOST) {
12148        return perl_clone_host(proto_perl,flags);
12149    }
12150    return perl_clone_using(proto_perl, flags,
12151                             proto_perl->IMem,
12152                             proto_perl->IMemShared,
12153                             proto_perl->IMemParse,
12154                             proto_perl->IEnv,
12155                             proto_perl->IStdIO,
12156                             proto_perl->ILIO,
12157                             proto_perl->IDir,
12158                             proto_perl->ISock,
12159                             proto_perl->IProc);
12160 }
12161
12162 PerlInterpreter *
12163 perl_clone_using(PerlInterpreter *proto_perl, UV flags,
12164                  struct IPerlMem* ipM, struct IPerlMem* ipMS,
12165                  struct IPerlMem* ipMP, struct IPerlEnv* ipE,
12166                  struct IPerlStdIO* ipStd, struct IPerlLIO* ipLIO,
12167                  struct IPerlDir* ipD, struct IPerlSock* ipS,
12168                  struct IPerlProc* ipP)
12169 {
12170     /* XXX many of the string copies here can be optimized if they're
12171      * constants; they need to be allocated as common memory and just
12172      * their pointers copied. */
12173
12174     IV i;
12175     CLONE_PARAMS clone_params;
12176     CLONE_PARAMS* const param = &clone_params;
12177
12178     PerlInterpreter * const my_perl = (PerlInterpreter*)(*ipM->pMalloc)(ipM, sizeof(PerlInterpreter));
12179
12180     PERL_ARGS_ASSERT_PERL_CLONE_USING;
12181 #else           /* !PERL_IMPLICIT_SYS */
12182     IV i;
12183     CLONE_PARAMS clone_params;
12184     CLONE_PARAMS* param = &clone_params;
12185     PerlInterpreter * const my_perl = (PerlInterpreter*)PerlMem_malloc(sizeof(PerlInterpreter));
12186
12187     PERL_ARGS_ASSERT_PERL_CLONE;
12188 #endif          /* PERL_IMPLICIT_SYS */
12189
12190     /* for each stash, determine whether its objects should be cloned */
12191     S_visit(proto_perl, do_mark_cloneable_stash, SVt_PVHV, SVTYPEMASK);
12192     PERL_SET_THX(my_perl);
12193
12194 #ifdef DEBUGGING
12195     PoisonNew(my_perl, 1, PerlInterpreter);
12196     PL_op = NULL;
12197     PL_curcop = NULL;
12198     PL_markstack = 0;
12199     PL_scopestack = 0;
12200     PL_scopestack_name = 0;
12201     PL_savestack = 0;
12202     PL_savestack_ix = 0;
12203     PL_savestack_max = -1;
12204     PL_sig_pending = 0;
12205     PL_parser = NULL;
12206     Zero(&PL_debug_pad, 1, struct perl_debug_pad);
12207 #  ifdef DEBUG_LEAKING_SCALARS
12208     PL_sv_serial = (((U32)my_perl >> 2) & 0xfff) * 1000000;
12209 #  endif
12210 #else   /* !DEBUGGING */
12211     Zero(my_perl, 1, PerlInterpreter);
12212 #endif  /* DEBUGGING */
12213
12214 #ifdef PERL_IMPLICIT_SYS
12215     /* host pointers */
12216     PL_Mem              = ipM;
12217     PL_MemShared        = ipMS;
12218     PL_MemParse         = ipMP;
12219     PL_Env              = ipE;
12220     PL_StdIO            = ipStd;
12221     PL_LIO              = ipLIO;
12222     PL_Dir              = ipD;
12223     PL_Sock             = ipS;
12224     PL_Proc             = ipP;
12225 #endif          /* PERL_IMPLICIT_SYS */
12226
12227     param->flags = flags;
12228     /* Nothing in the core code uses this, but we make it available to
12229        extensions (using mg_dup).  */
12230     param->proto_perl = proto_perl;
12231     /* Likely nothing will use this, but it is initialised to be consistent
12232        with Perl_clone_params_new().  */
12233     param->proto_perl = my_perl;
12234     param->unreferenced = NULL;
12235
12236     INIT_TRACK_MEMPOOL(my_perl->Imemory_debug_header, my_perl);
12237
12238     PL_body_arenas = NULL;
12239     Zero(&PL_body_roots, 1, PL_body_roots);
12240     
12241     PL_nice_chunk       = NULL;
12242     PL_nice_chunk_size  = 0;
12243     PL_sv_count         = 0;
12244     PL_sv_objcount      = 0;
12245     PL_sv_root          = NULL;
12246     PL_sv_arenaroot     = NULL;
12247
12248     PL_debug            = proto_perl->Idebug;
12249
12250     PL_hash_seed        = proto_perl->Ihash_seed;
12251     PL_rehash_seed      = proto_perl->Irehash_seed;
12252
12253 #ifdef USE_REENTRANT_API
12254     /* XXX: things like -Dm will segfault here in perlio, but doing
12255      *  PERL_SET_CONTEXT(proto_perl);
12256      * breaks too many other things
12257      */
12258     Perl_reentrant_init(aTHX);
12259 #endif
12260
12261     /* create SV map for pointer relocation */
12262     PL_ptr_table = ptr_table_new();
12263
12264     /* initialize these special pointers as early as possible */
12265     SvANY(&PL_sv_undef)         = NULL;
12266     SvREFCNT(&PL_sv_undef)      = (~(U32)0)/2;
12267     SvFLAGS(&PL_sv_undef)       = SVf_READONLY|SVt_NULL;
12268     ptr_table_store(PL_ptr_table, &proto_perl->Isv_undef, &PL_sv_undef);
12269
12270     SvANY(&PL_sv_no)            = new_XPVNV();
12271     SvREFCNT(&PL_sv_no)         = (~(U32)0)/2;
12272     SvFLAGS(&PL_sv_no)          = SVp_IOK|SVf_IOK|SVp_NOK|SVf_NOK
12273                                   |SVp_POK|SVf_POK|SVf_READONLY|SVt_PVNV;
12274     SvPV_set(&PL_sv_no, savepvn(PL_No, 0));
12275     SvCUR_set(&PL_sv_no, 0);
12276     SvLEN_set(&PL_sv_no, 1);
12277     SvIV_set(&PL_sv_no, 0);
12278     SvNV_set(&PL_sv_no, 0);
12279     ptr_table_store(PL_ptr_table, &proto_perl->Isv_no, &PL_sv_no);
12280
12281     SvANY(&PL_sv_yes)           = new_XPVNV();
12282     SvREFCNT(&PL_sv_yes)        = (~(U32)0)/2;
12283     SvFLAGS(&PL_sv_yes)         = SVp_IOK|SVf_IOK|SVp_NOK|SVf_NOK
12284                                   |SVp_POK|SVf_POK|SVf_READONLY|SVt_PVNV;
12285     SvPV_set(&PL_sv_yes, savepvn(PL_Yes, 1));
12286     SvCUR_set(&PL_sv_yes, 1);
12287     SvLEN_set(&PL_sv_yes, 2);
12288     SvIV_set(&PL_sv_yes, 1);
12289     SvNV_set(&PL_sv_yes, 1);
12290     ptr_table_store(PL_ptr_table, &proto_perl->Isv_yes, &PL_sv_yes);
12291
12292     /* dbargs array probably holds garbage */
12293     PL_dbargs           = NULL;
12294
12295     /* create (a non-shared!) shared string table */
12296     PL_strtab           = newHV();
12297     HvSHAREKEYS_off(PL_strtab);
12298     hv_ksplit(PL_strtab, HvTOTALKEYS(proto_perl->Istrtab));
12299     ptr_table_store(PL_ptr_table, proto_perl->Istrtab, PL_strtab);
12300
12301     PL_compiling = proto_perl->Icompiling;
12302
12303     /* These two PVs will be free'd special way so must set them same way op.c does */
12304     PL_compiling.cop_stashpv = savesharedpv(PL_compiling.cop_stashpv);
12305     ptr_table_store(PL_ptr_table, proto_perl->Icompiling.cop_stashpv, PL_compiling.cop_stashpv);
12306
12307     PL_compiling.cop_file    = savesharedpv(PL_compiling.cop_file);
12308     ptr_table_store(PL_ptr_table, proto_perl->Icompiling.cop_file, PL_compiling.cop_file);
12309
12310     ptr_table_store(PL_ptr_table, &proto_perl->Icompiling, &PL_compiling);
12311     PL_compiling.cop_warnings = DUP_WARNINGS(PL_compiling.cop_warnings);
12312     if (PL_compiling.cop_hints_hash) {
12313         HINTS_REFCNT_LOCK;
12314         PL_compiling.cop_hints_hash->refcounted_he_refcnt++;
12315         HINTS_REFCNT_UNLOCK;
12316     }
12317     PL_curcop           = (COP*)any_dup(proto_perl->Icurcop, proto_perl);
12318 #ifdef PERL_DEBUG_READONLY_OPS
12319     PL_slabs = NULL;
12320     PL_slab_count = 0;
12321 #endif
12322
12323     /* pseudo environmental stuff */
12324     PL_origargc         = proto_perl->Iorigargc;
12325     PL_origargv         = proto_perl->Iorigargv;
12326
12327     param->stashes      = newAV();  /* Setup array of objects to call clone on */
12328     /* This makes no difference to the implementation, as it always pushes
12329        and shifts pointers to other SVs without changing their reference
12330        count, with the array becoming empty before it is freed. However, it
12331        makes it conceptually clear what is going on, and will avoid some
12332        work inside av.c, filling slots between AvFILL() and AvMAX() with
12333        &PL_sv_undef, and SvREFCNT_dec()ing those.  */
12334     AvREAL_off(param->stashes);
12335
12336     if (!(flags & CLONEf_COPY_STACKS)) {
12337         param->unreferenced = newAV();
12338     }
12339
12340     /* Set tainting stuff before PerlIO_debug can possibly get called */
12341     PL_tainting         = proto_perl->Itainting;
12342     PL_taint_warn       = proto_perl->Itaint_warn;
12343
12344 #ifdef PERLIO_LAYERS
12345     /* Clone PerlIO tables as soon as we can handle general xx_dup() */
12346     PerlIO_clone(aTHX_ proto_perl, param);
12347 #endif
12348
12349     PL_envgv            = gv_dup(proto_perl->Ienvgv, param);
12350     PL_incgv            = gv_dup(proto_perl->Iincgv, param);
12351     PL_hintgv           = gv_dup(proto_perl->Ihintgv, param);
12352     PL_origfilename     = SAVEPV(proto_perl->Iorigfilename);
12353     PL_diehook          = sv_dup_inc(proto_perl->Idiehook, param);
12354     PL_warnhook         = sv_dup_inc(proto_perl->Iwarnhook, param);
12355
12356     /* switches */
12357     PL_minus_c          = proto_perl->Iminus_c;
12358     PL_patchlevel       = sv_dup_inc(proto_perl->Ipatchlevel, param);
12359     PL_apiversion       = sv_dup_inc(proto_perl->Iapiversion, param);
12360     PL_localpatches     = proto_perl->Ilocalpatches;
12361     PL_splitstr         = proto_perl->Isplitstr;
12362     PL_minus_n          = proto_perl->Iminus_n;
12363     PL_minus_p          = proto_perl->Iminus_p;
12364     PL_minus_l          = proto_perl->Iminus_l;
12365     PL_minus_a          = proto_perl->Iminus_a;
12366     PL_minus_E          = proto_perl->Iminus_E;
12367     PL_minus_F          = proto_perl->Iminus_F;
12368     PL_doswitches       = proto_perl->Idoswitches;
12369     PL_dowarn           = proto_perl->Idowarn;
12370     PL_doextract        = proto_perl->Idoextract;
12371     PL_sawampersand     = proto_perl->Isawampersand;
12372     PL_unsafe           = proto_perl->Iunsafe;
12373     PL_inplace          = SAVEPV(proto_perl->Iinplace);
12374     PL_e_script         = sv_dup_inc(proto_perl->Ie_script, param);
12375     PL_perldb           = proto_perl->Iperldb;
12376     PL_perl_destruct_level = proto_perl->Iperl_destruct_level;
12377     PL_exit_flags       = proto_perl->Iexit_flags;
12378
12379     /* magical thingies */
12380     /* XXX time(&PL_basetime) when asked for? */
12381     PL_basetime         = proto_perl->Ibasetime;
12382     PL_formfeed         = sv_dup(proto_perl->Iformfeed, param);
12383
12384     PL_maxsysfd         = proto_perl->Imaxsysfd;
12385     PL_statusvalue      = proto_perl->Istatusvalue;
12386 #ifdef VMS
12387     PL_statusvalue_vms  = proto_perl->Istatusvalue_vms;
12388 #else
12389     PL_statusvalue_posix = proto_perl->Istatusvalue_posix;
12390 #endif
12391     PL_encoding         = sv_dup(proto_perl->Iencoding, param);
12392
12393     sv_setpvs(PERL_DEBUG_PAD(0), "");   /* For regex debugging. */
12394     sv_setpvs(PERL_DEBUG_PAD(1), "");   /* ext/re needs these */
12395     sv_setpvs(PERL_DEBUG_PAD(2), "");   /* even without DEBUGGING. */
12396
12397    
12398     /* RE engine related */
12399     Zero(&PL_reg_state, 1, struct re_save_state);
12400     PL_reginterp_cnt    = 0;
12401     PL_regmatch_slab    = NULL;
12402     
12403     /* Clone the regex array */
12404     /* ORANGE FIXME for plugins, probably in the SV dup code.
12405        newSViv(PTR2IV(CALLREGDUPE(
12406        INT2PTR(REGEXP *, SvIVX(regex)), param))))
12407     */
12408     PL_regex_padav = av_dup_inc(proto_perl->Iregex_padav, param);
12409     PL_regex_pad = AvARRAY(PL_regex_padav);
12410
12411     /* shortcuts to various I/O objects */
12412     PL_ofsgv            = gv_dup(proto_perl->Iofsgv, param);
12413     PL_stdingv          = gv_dup(proto_perl->Istdingv, param);
12414     PL_stderrgv         = gv_dup(proto_perl->Istderrgv, param);
12415     PL_defgv            = gv_dup(proto_perl->Idefgv, param);
12416     PL_argvgv           = gv_dup(proto_perl->Iargvgv, param);
12417     PL_argvoutgv        = gv_dup(proto_perl->Iargvoutgv, param);
12418     PL_argvout_stack    = av_dup_inc(proto_perl->Iargvout_stack, param);
12419
12420     /* shortcuts to regexp stuff */
12421     PL_replgv           = gv_dup(proto_perl->Ireplgv, param);
12422
12423     /* shortcuts to misc objects */
12424     PL_errgv            = gv_dup(proto_perl->Ierrgv, param);
12425
12426     /* shortcuts to debugging objects */
12427     PL_DBgv             = gv_dup(proto_perl->IDBgv, param);
12428     PL_DBline           = gv_dup(proto_perl->IDBline, param);
12429     PL_DBsub            = gv_dup(proto_perl->IDBsub, param);
12430     PL_DBsingle         = sv_dup(proto_perl->IDBsingle, param);
12431     PL_DBtrace          = sv_dup(proto_perl->IDBtrace, param);
12432     PL_DBsignal         = sv_dup(proto_perl->IDBsignal, param);
12433
12434     /* symbol tables */
12435     PL_defstash         = hv_dup_inc(proto_perl->Idefstash, param);
12436     PL_curstash         = hv_dup(proto_perl->Icurstash, param);
12437     PL_debstash         = hv_dup(proto_perl->Idebstash, param);
12438     PL_globalstash      = hv_dup(proto_perl->Iglobalstash, param);
12439     PL_curstname        = sv_dup_inc(proto_perl->Icurstname, param);
12440
12441     PL_beginav          = av_dup_inc(proto_perl->Ibeginav, param);
12442     PL_beginav_save     = av_dup_inc(proto_perl->Ibeginav_save, param);
12443     PL_checkav_save     = av_dup_inc(proto_perl->Icheckav_save, param);
12444     PL_unitcheckav      = av_dup_inc(proto_perl->Iunitcheckav, param);
12445     PL_unitcheckav_save = av_dup_inc(proto_perl->Iunitcheckav_save, param);
12446     PL_endav            = av_dup_inc(proto_perl->Iendav, param);
12447     PL_checkav          = av_dup_inc(proto_perl->Icheckav, param);
12448     PL_initav           = av_dup_inc(proto_perl->Iinitav, param);
12449
12450     PL_sub_generation   = proto_perl->Isub_generation;
12451     PL_isarev           = hv_dup_inc(proto_perl->Iisarev, param);
12452
12453     /* funky return mechanisms */
12454     PL_forkprocess      = proto_perl->Iforkprocess;
12455
12456     /* subprocess state */
12457     PL_fdpid            = av_dup_inc(proto_perl->Ifdpid, param);
12458
12459     /* internal state */
12460     PL_maxo             = proto_perl->Imaxo;
12461     if (proto_perl->Iop_mask)
12462         PL_op_mask      = SAVEPVN(proto_perl->Iop_mask, PL_maxo);
12463     else
12464         PL_op_mask      = NULL;
12465     /* PL_asserting        = proto_perl->Iasserting; */
12466
12467     /* current interpreter roots */
12468     PL_main_cv          = cv_dup_inc(proto_perl->Imain_cv, param);
12469     OP_REFCNT_LOCK;
12470     PL_main_root        = OpREFCNT_inc(proto_perl->Imain_root);
12471     OP_REFCNT_UNLOCK;
12472     PL_main_start       = proto_perl->Imain_start;
12473     PL_eval_root        = proto_perl->Ieval_root;
12474     PL_eval_start       = proto_perl->Ieval_start;
12475
12476     /* runtime control stuff */
12477     PL_curcopdb         = (COP*)any_dup(proto_perl->Icurcopdb, proto_perl);
12478
12479     PL_filemode         = proto_perl->Ifilemode;
12480     PL_lastfd           = proto_perl->Ilastfd;
12481     PL_oldname          = proto_perl->Ioldname;         /* XXX not quite right */
12482     PL_Argv             = NULL;
12483     PL_Cmd              = NULL;
12484     PL_gensym           = proto_perl->Igensym;
12485     PL_preambleav       = av_dup_inc(proto_perl->Ipreambleav, param);
12486     PL_laststatval      = proto_perl->Ilaststatval;
12487     PL_laststype        = proto_perl->Ilaststype;
12488     PL_mess_sv          = NULL;
12489
12490     PL_ors_sv           = sv_dup_inc(proto_perl->Iors_sv, param);
12491
12492     /* interpreter atexit processing */
12493     PL_exitlistlen      = proto_perl->Iexitlistlen;
12494     if (PL_exitlistlen) {
12495         Newx(PL_exitlist, PL_exitlistlen, PerlExitListEntry);
12496         Copy(proto_perl->Iexitlist, PL_exitlist, PL_exitlistlen, PerlExitListEntry);
12497     }
12498     else
12499         PL_exitlist     = (PerlExitListEntry*)NULL;
12500
12501     PL_my_cxt_size = proto_perl->Imy_cxt_size;
12502     if (PL_my_cxt_size) {
12503         Newx(PL_my_cxt_list, PL_my_cxt_size, void *);
12504         Copy(proto_perl->Imy_cxt_list, PL_my_cxt_list, PL_my_cxt_size, void *);
12505 #ifdef PERL_GLOBAL_STRUCT_PRIVATE
12506         Newx(PL_my_cxt_keys, PL_my_cxt_size, const char *);
12507         Copy(proto_perl->Imy_cxt_keys, PL_my_cxt_keys, PL_my_cxt_size, char *);
12508 #endif
12509     }
12510     else {
12511         PL_my_cxt_list  = (void**)NULL;
12512 #ifdef PERL_GLOBAL_STRUCT_PRIVATE
12513         PL_my_cxt_keys  = (const char**)NULL;
12514 #endif
12515     }
12516     PL_modglobal        = hv_dup_inc(proto_perl->Imodglobal, param);
12517     PL_custom_op_names  = hv_dup_inc(proto_perl->Icustom_op_names,param);
12518     PL_custom_op_descs  = hv_dup_inc(proto_perl->Icustom_op_descs,param);
12519
12520     PL_profiledata      = NULL;
12521
12522     PL_compcv                   = cv_dup(proto_perl->Icompcv, param);
12523
12524     PAD_CLONE_VARS(proto_perl, param);
12525
12526 #ifdef HAVE_INTERP_INTERN
12527     sys_intern_dup(&proto_perl->Isys_intern, &PL_sys_intern);
12528 #endif
12529
12530     /* more statics moved here */
12531     PL_generation       = proto_perl->Igeneration;
12532     PL_DBcv             = cv_dup(proto_perl->IDBcv, param);
12533
12534     PL_in_clean_objs    = proto_perl->Iin_clean_objs;
12535     PL_in_clean_all     = proto_perl->Iin_clean_all;
12536
12537     PL_uid              = proto_perl->Iuid;
12538     PL_euid             = proto_perl->Ieuid;
12539     PL_gid              = proto_perl->Igid;
12540     PL_egid             = proto_perl->Iegid;
12541     PL_nomemok          = proto_perl->Inomemok;
12542     PL_an               = proto_perl->Ian;
12543     PL_evalseq          = proto_perl->Ievalseq;
12544     PL_origenviron      = proto_perl->Iorigenviron;     /* XXX not quite right */
12545     PL_origalen         = proto_perl->Iorigalen;
12546 #ifdef PERL_USES_PL_PIDSTATUS
12547     PL_pidstatus        = newHV();                      /* XXX flag for cloning? */
12548 #endif
12549     PL_osname           = SAVEPV(proto_perl->Iosname);
12550     PL_sighandlerp      = proto_perl->Isighandlerp;
12551
12552     PL_runops           = proto_perl->Irunops;
12553
12554     PL_parser           = parser_dup(proto_perl->Iparser, param);
12555
12556     /* XXX this only works if the saved cop has already been cloned */
12557     if (proto_perl->Iparser) {
12558         PL_parser->saved_curcop = (COP*)any_dup(
12559                                     proto_perl->Iparser->saved_curcop,
12560                                     proto_perl);
12561     }
12562
12563     PL_subline          = proto_perl->Isubline;
12564     PL_subname          = sv_dup_inc(proto_perl->Isubname, param);
12565
12566 #ifdef FCRYPT
12567     PL_cryptseen        = proto_perl->Icryptseen;
12568 #endif
12569
12570     PL_hints            = proto_perl->Ihints;
12571
12572     PL_amagic_generation        = proto_perl->Iamagic_generation;
12573
12574 #ifdef USE_LOCALE_COLLATE
12575     PL_collation_ix     = proto_perl->Icollation_ix;
12576     PL_collation_name   = SAVEPV(proto_perl->Icollation_name);
12577     PL_collation_standard       = proto_perl->Icollation_standard;
12578     PL_collxfrm_base    = proto_perl->Icollxfrm_base;
12579     PL_collxfrm_mult    = proto_perl->Icollxfrm_mult;
12580 #endif /* USE_LOCALE_COLLATE */
12581
12582 #ifdef USE_LOCALE_NUMERIC
12583     PL_numeric_name     = SAVEPV(proto_perl->Inumeric_name);
12584     PL_numeric_standard = proto_perl->Inumeric_standard;
12585     PL_numeric_local    = proto_perl->Inumeric_local;
12586     PL_numeric_radix_sv = sv_dup_inc(proto_perl->Inumeric_radix_sv, param);
12587 #endif /* !USE_LOCALE_NUMERIC */
12588
12589     /* utf8 character classes */
12590     PL_utf8_alnum       = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_alnum, param);
12591     PL_utf8_ascii       = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_ascii, param);
12592     PL_utf8_alpha       = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_alpha, param);
12593     PL_utf8_space       = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_space, param);
12594     PL_utf8_cntrl       = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_cntrl, param);
12595     PL_utf8_graph       = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_graph, param);
12596     PL_utf8_digit       = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_digit, param);
12597     PL_utf8_upper       = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_upper, param);
12598     PL_utf8_lower       = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_lower, param);
12599     PL_utf8_print       = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_print, param);
12600     PL_utf8_punct       = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_punct, param);
12601     PL_utf8_xdigit      = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_xdigit, param);
12602     PL_utf8_mark        = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_mark, param);
12603     PL_utf8_X_begin     = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_X_begin, param);
12604     PL_utf8_X_extend    = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_X_extend, param);
12605     PL_utf8_X_prepend   = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_X_prepend, param);
12606     PL_utf8_X_non_hangul        = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_X_non_hangul, param);
12607     PL_utf8_X_L = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_X_L, param);
12608     PL_utf8_X_LV        = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_X_LV, param);
12609     PL_utf8_X_LVT       = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_X_LVT, param);
12610     PL_utf8_X_T = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_X_T, param);
12611     PL_utf8_X_V = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_X_V, param);
12612     PL_utf8_X_LV_LVT_V  = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_X_LV_LVT_V, param);
12613     PL_utf8_toupper     = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_toupper, param);
12614     PL_utf8_totitle     = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_totitle, param);
12615     PL_utf8_tolower     = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_tolower, param);
12616     PL_utf8_tofold      = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_tofold, param);
12617     PL_utf8_idstart     = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_idstart, param);
12618     PL_utf8_idcont      = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_idcont, param);
12619
12620     /* Did the locale setup indicate UTF-8? */
12621     PL_utf8locale       = proto_perl->Iutf8locale;
12622     /* Unicode features (see perlrun/-C) */
12623     PL_unicode          = proto_perl->Iunicode;
12624
12625     /* Pre-5.8 signals control */
12626     PL_signals          = proto_perl->Isignals;
12627
12628     /* times() ticks per second */
12629     PL_clocktick        = proto_perl->Iclocktick;
12630
12631     /* Recursion stopper for PerlIO_find_layer */
12632     PL_in_load_module   = proto_perl->Iin_load_module;
12633
12634     /* sort() routine */
12635     PL_sort_RealCmp     = proto_perl->Isort_RealCmp;
12636
12637     /* Not really needed/useful since the reenrant_retint is "volatile",
12638      * but do it for consistency's sake. */
12639     PL_reentrant_retint = proto_perl->Ireentrant_retint;
12640
12641     /* Hooks to shared SVs and locks. */
12642     PL_sharehook        = proto_perl->Isharehook;
12643     PL_lockhook         = proto_perl->Ilockhook;
12644     PL_unlockhook       = proto_perl->Iunlockhook;
12645     PL_threadhook       = proto_perl->Ithreadhook;
12646     PL_destroyhook      = proto_perl->Idestroyhook;
12647     PL_signalhook       = proto_perl->Isignalhook;
12648
12649 #ifdef THREADS_HAVE_PIDS
12650     PL_ppid             = proto_perl->Ippid;
12651 #endif
12652
12653     /* swatch cache */
12654     PL_last_swash_hv    = NULL; /* reinits on demand */
12655     PL_last_swash_klen  = 0;
12656     PL_last_swash_key[0]= '\0';
12657     PL_last_swash_tmps  = (U8*)NULL;
12658     PL_last_swash_slen  = 0;
12659
12660     PL_glob_index       = proto_perl->Iglob_index;
12661     PL_srand_called     = proto_perl->Isrand_called;
12662
12663     if (proto_perl->Ipsig_pend) {
12664         Newxz(PL_psig_pend, SIG_SIZE, int);
12665     }
12666     else {
12667         PL_psig_pend    = (int*)NULL;
12668     }
12669
12670     if (proto_perl->Ipsig_name) {
12671         Newx(PL_psig_name, 2 * SIG_SIZE, SV*);
12672         sv_dup_inc_multiple(proto_perl->Ipsig_name, PL_psig_name, 2 * SIG_SIZE,
12673                             param);
12674         PL_psig_ptr = PL_psig_name + SIG_SIZE;
12675     }
12676     else {
12677         PL_psig_ptr     = (SV**)NULL;
12678         PL_psig_name    = (SV**)NULL;
12679     }
12680
12681     /* intrpvar.h stuff */
12682
12683     if (flags & CLONEf_COPY_STACKS) {
12684         /* next allocation will be PL_tmps_stack[PL_tmps_ix+1] */
12685         PL_tmps_ix              = proto_perl->Itmps_ix;
12686         PL_tmps_max             = proto_perl->Itmps_max;
12687         PL_tmps_floor           = proto_perl->Itmps_floor;
12688         Newx(PL_tmps_stack, PL_tmps_max, SV*);
12689         sv_dup_inc_multiple(proto_perl->Itmps_stack, PL_tmps_stack,
12690                             PL_tmps_ix+1, param);
12691
12692         /* next PUSHMARK() sets *(PL_markstack_ptr+1) */
12693         i = proto_perl->Imarkstack_max - proto_perl->Imarkstack;
12694         Newxz(PL_markstack, i, I32);
12695         PL_markstack_max        = PL_markstack + (proto_perl->Imarkstack_max
12696                                                   - proto_perl->Imarkstack);
12697         PL_markstack_ptr        = PL_markstack + (proto_perl->Imarkstack_ptr
12698                                                   - proto_perl->Imarkstack);
12699         Copy(proto_perl->Imarkstack, PL_markstack,
12700              PL_markstack_ptr - PL_markstack + 1, I32);
12701
12702         /* next push_scope()/ENTER sets PL_scopestack[PL_scopestack_ix]
12703          * NOTE: unlike the others! */
12704         PL_scopestack_ix        = proto_perl->Iscopestack_ix;
12705         PL_scopestack_max       = proto_perl->Iscopestack_max;
12706         Newxz(PL_scopestack, PL_scopestack_max, I32);
12707         Copy(proto_perl->Iscopestack, PL_scopestack, PL_scopestack_ix, I32);
12708
12709 #ifdef DEBUGGING
12710         Newxz(PL_scopestack_name, PL_scopestack_max, const char *);
12711         Copy(proto_perl->Iscopestack_name, PL_scopestack_name, PL_scopestack_ix, const char *);
12712 #endif
12713         /* NOTE: si_dup() looks at PL_markstack */
12714         PL_curstackinfo         = si_dup(proto_perl->Icurstackinfo, param);
12715
12716         /* PL_curstack          = PL_curstackinfo->si_stack; */
12717         PL_curstack             = av_dup(proto_perl->Icurstack, param);
12718         PL_mainstack            = av_dup(proto_perl->Imainstack, param);
12719
12720         /* next PUSHs() etc. set *(PL_stack_sp+1) */
12721         PL_stack_base           = AvARRAY(PL_curstack);
12722         PL_stack_sp             = PL_stack_base + (proto_perl->Istack_sp
12723                                                    - proto_perl->Istack_base);
12724         PL_stack_max            = PL_stack_base + AvMAX(PL_curstack);
12725
12726         /* next SSPUSHFOO() sets PL_savestack[PL_savestack_ix]
12727          * NOTE: unlike the others! */
12728         PL_savestack_ix         = proto_perl->Isavestack_ix;
12729         PL_savestack_max        = proto_perl->Isavestack_max;
12730         /*Newxz(PL_savestack, PL_savestack_max, ANY);*/
12731         PL_savestack            = ss_dup(proto_perl, param);
12732     }
12733     else {
12734         init_stacks();
12735         ENTER;                  /* perl_destruct() wants to LEAVE; */
12736     }
12737
12738     PL_start_env        = proto_perl->Istart_env;       /* XXXXXX */
12739     PL_top_env          = &PL_start_env;
12740
12741     PL_op               = proto_perl->Iop;
12742
12743     PL_Sv               = NULL;
12744     PL_Xpv              = (XPV*)NULL;
12745     my_perl->Ina        = proto_perl->Ina;
12746
12747     PL_statbuf          = proto_perl->Istatbuf;
12748     PL_statcache        = proto_perl->Istatcache;
12749     PL_statgv           = gv_dup(proto_perl->Istatgv, param);
12750     PL_statname         = sv_dup_inc(proto_perl->Istatname, param);
12751 #ifdef HAS_TIMES
12752     PL_timesbuf         = proto_perl->Itimesbuf;
12753 #endif
12754
12755     PL_tainted          = proto_perl->Itainted;
12756     PL_curpm            = proto_perl->Icurpm;   /* XXX No PMOP ref count */
12757     PL_rs               = sv_dup_inc(proto_perl->Irs, param);
12758     PL_last_in_gv       = gv_dup(proto_perl->Ilast_in_gv, param);
12759     PL_defoutgv         = gv_dup_inc(proto_perl->Idefoutgv, param);
12760     PL_chopset          = proto_perl->Ichopset; /* XXX never deallocated */
12761     PL_toptarget        = sv_dup_inc(proto_perl->Itoptarget, param);
12762     PL_bodytarget       = sv_dup_inc(proto_perl->Ibodytarget, param);
12763     PL_formtarget       = sv_dup(proto_perl->Iformtarget, param);
12764
12765     PL_restartjmpenv    = proto_perl->Irestartjmpenv;
12766     PL_restartop        = proto_perl->Irestartop;
12767     PL_in_eval          = proto_perl->Iin_eval;
12768     PL_delaymagic       = proto_perl->Idelaymagic;
12769     PL_dirty            = proto_perl->Idirty;
12770     PL_localizing       = proto_perl->Ilocalizing;
12771
12772     PL_errors           = sv_dup_inc(proto_perl->Ierrors, param);
12773     PL_hv_fetch_ent_mh  = NULL;
12774     PL_modcount         = proto_perl->Imodcount;
12775     PL_lastgotoprobe    = NULL;
12776     PL_dumpindent       = proto_perl->Idumpindent;
12777
12778     PL_sortcop          = (OP*)any_dup(proto_perl->Isortcop, proto_perl);
12779     PL_sortstash        = hv_dup(proto_perl->Isortstash, param);
12780     PL_firstgv          = gv_dup(proto_perl->Ifirstgv, param);
12781     PL_secondgv         = gv_dup(proto_perl->Isecondgv, param);
12782     PL_efloatbuf        = NULL;         /* reinits on demand */
12783     PL_efloatsize       = 0;                    /* reinits on demand */
12784
12785     /* regex stuff */
12786
12787     PL_screamfirst      = NULL;
12788     PL_screamnext       = NULL;
12789     PL_maxscream        = -1;                   /* reinits on demand */
12790     PL_lastscream       = NULL;
12791
12792
12793     PL_regdummy         = proto_perl->Iregdummy;
12794     PL_colorset         = 0;            /* reinits PL_colors[] */
12795     /*PL_colors[6]      = {0,0,0,0,0,0};*/
12796
12797
12798
12799     /* Pluggable optimizer */
12800     PL_peepp            = proto_perl->Ipeepp;
12801     /* op_free() hook */
12802     PL_opfreehook       = proto_perl->Iopfreehook;
12803
12804     PL_stashcache       = newHV();
12805
12806     PL_watchaddr        = (char **) ptr_table_fetch(PL_ptr_table,
12807                                             proto_perl->Iwatchaddr);
12808     PL_watchok          = PL_watchaddr ? * PL_watchaddr : NULL;
12809     if (PL_debug && PL_watchaddr) {
12810         PerlIO_printf(Perl_debug_log,
12811           "WATCHING: %"UVxf" cloned as %"UVxf" with value %"UVxf"\n",
12812           PTR2UV(proto_perl->Iwatchaddr), PTR2UV(PL_watchaddr),
12813           PTR2UV(PL_watchok));
12814     }
12815
12816     PL_registered_mros  = hv_dup_inc(proto_perl->Iregistered_mros, param);
12817     PL_blockhooks       = av_dup_inc(proto_perl->Iblockhooks, param);
12818
12819     /* Call the ->CLONE method, if it exists, for each of the stashes
12820        identified by sv_dup() above.
12821     */
12822     while(av_len(param->stashes) != -1) {
12823         HV* const stash = MUTABLE_HV(av_shift(param->stashes));
12824         GV* const cloner = gv_fetchmethod_autoload(stash, "CLONE", 0);
12825         if (cloner && GvCV(cloner)) {
12826             dSP;
12827             ENTER;
12828             SAVETMPS;
12829             PUSHMARK(SP);
12830             mXPUSHs(newSVhek(HvNAME_HEK(stash)));
12831             PUTBACK;
12832             call_sv(MUTABLE_SV(GvCV(cloner)), G_DISCARD);
12833             FREETMPS;
12834             LEAVE;
12835         }
12836     }
12837
12838     if (!(flags & CLONEf_KEEP_PTR_TABLE)) {
12839         ptr_table_free(PL_ptr_table);
12840         PL_ptr_table = NULL;
12841     }
12842
12843     if (!(flags & CLONEf_COPY_STACKS)) {
12844         unreferenced_to_tmp_stack(param->unreferenced);
12845     }
12846
12847     SvREFCNT_dec(param->stashes);
12848
12849     /* orphaned? eg threads->new inside BEGIN or use */
12850     if (PL_compcv && ! SvREFCNT(PL_compcv)) {
12851         SvREFCNT_inc_simple_void(PL_compcv);
12852         SAVEFREESV(PL_compcv);
12853     }
12854
12855     return my_perl;
12856 }
12857
12858 static void
12859 S_unreferenced_to_tmp_stack(pTHX_ AV *const unreferenced)
12860 {
12861     PERL_ARGS_ASSERT_UNREFERENCED_TO_TMP_STACK;
12862     
12863     if (AvFILLp(unreferenced) > -1) {
12864         SV **svp = AvARRAY(unreferenced);
12865         SV **const last = svp + AvFILLp(unreferenced);
12866         SSize_t count = 0;
12867
12868         do {
12869             if (SvREFCNT(*svp) == 1)
12870                 ++count;
12871         } while (++svp <= last);
12872
12873         EXTEND_MORTAL(count);
12874         svp = AvARRAY(unreferenced);
12875
12876         do {
12877             if (SvREFCNT(*svp) == 1) {
12878                 /* Our reference is the only one to this SV. This means that
12879                    in this thread, the scalar effectively has a 0 reference.
12880                    That doesn't work (cleanup never happens), so donate our
12881                    reference to it onto the save stack. */
12882                 PL_tmps_stack[++PL_tmps_ix] = *svp;
12883             } else {
12884                 /* As an optimisation, because we are already walking the
12885                    entire array, instead of above doing either
12886                    SvREFCNT_inc(*svp) or *svp = &PL_sv_undef, we can instead
12887                    release our reference to the scalar, so that at the end of
12888                    the array owns zero references to the scalars it happens to
12889                    point to. We are effectively converting the array from
12890                    AvREAL() on to AvREAL() off. This saves the av_clear()
12891                    (triggered by the SvREFCNT_dec(unreferenced) below) from
12892                    walking the array a second time.  */
12893                 SvREFCNT_dec(*svp);
12894             }
12895
12896         } while (++svp <= last);
12897         AvREAL_off(unreferenced);
12898     }
12899     SvREFCNT_dec(unreferenced);
12900 }
12901
12902 void
12903 Perl_clone_params_del(CLONE_PARAMS *param)
12904 {
12905     PerlInterpreter *const was = PERL_GET_THX;
12906     PerlInterpreter *const to = param->new_perl;
12907     dTHXa(to);
12908
12909     PERL_ARGS_ASSERT_CLONE_PARAMS_DEL;
12910
12911     if (was != to) {
12912         PERL_SET_THX(to);
12913     }
12914
12915     SvREFCNT_dec(param->stashes);
12916     if (param->unreferenced)
12917         unreferenced_to_tmp_stack(param->unreferenced);
12918
12919     Safefree(param);
12920
12921     if (was != to) {
12922         PERL_SET_THX(was);
12923     }
12924 }
12925
12926 CLONE_PARAMS *
12927 Perl_clone_params_new(PerlInterpreter *const from, PerlInterpreter *const to)
12928 {
12929     /* Need to play this game, as newAV() can call safesysmalloc(), and that
12930        does a dTHX; to get the context from thread local storage.
12931        FIXME - under PERL_CORE Newx(), Safefree() and friends should expand to
12932        a version that passes in my_perl.  */
12933     PerlInterpreter *const was = PERL_GET_THX;
12934     CLONE_PARAMS *param;
12935
12936     PERL_ARGS_ASSERT_CLONE_PARAMS_NEW;
12937
12938     if (was != to) {
12939         PERL_SET_THX(to);
12940     }
12941
12942     /* Given that we've set the context, we can do this unshared.  */
12943     Newx(param, 1, CLONE_PARAMS);
12944
12945     param->flags = 0;
12946     param->proto_perl = from;
12947     param->new_perl = to;
12948     param->stashes = (AV *)Perl_newSV_type(to, SVt_PVAV);
12949     AvREAL_off(param->stashes);
12950     param->unreferenced = (AV *)Perl_newSV_type(to, SVt_PVAV);
12951
12952     if (was != to) {
12953         PERL_SET_THX(was);
12954     }
12955     return param;
12956 }
12957
12958 #endif /* USE_ITHREADS */
12959
12960 /*
12961 =head1 Unicode Support
12962
12963 =for apidoc sv_recode_to_utf8
12964
12965 The encoding is assumed to be an Encode object, on entry the PV
12966 of the sv is assumed to be octets in that encoding, and the sv
12967 will be converted into Unicode (and UTF-8).
12968
12969 If the sv already is UTF-8 (or if it is not POK), or if the encoding
12970 is not a reference, nothing is done to the sv.  If the encoding is not
12971 an C<Encode::XS> Encoding object, bad things will happen.
12972 (See F<lib/encoding.pm> and L<Encode>).
12973
12974 The PV of the sv is returned.
12975
12976 =cut */
12977
12978 char *
12979 Perl_sv_recode_to_utf8(pTHX_ SV *sv, SV *encoding)
12980 {
12981     dVAR;
12982
12983     PERL_ARGS_ASSERT_SV_RECODE_TO_UTF8;
12984
12985     if (SvPOK(sv) && !SvUTF8(sv) && !IN_BYTES && SvROK(encoding)) {
12986         SV *uni;
12987         STRLEN len;
12988         const char *s;
12989         dSP;
12990         ENTER;
12991         SAVETMPS;
12992         save_re_context();
12993         PUSHMARK(sp);
12994         EXTEND(SP, 3);
12995         XPUSHs(encoding);
12996         XPUSHs(sv);
12997 /*
12998   NI-S 2002/07/09
12999   Passing sv_yes is wrong - it needs to be or'ed set of constants
13000   for Encode::XS, while UTf-8 decode (currently) assumes a true value means
13001   remove converted chars from source.
13002
13003   Both will default the value - let them.
13004
13005         XPUSHs(&PL_sv_yes);
13006 */
13007         PUTBACK;
13008         call_method("decode", G_SCALAR);
13009         SPAGAIN;
13010         uni = POPs;
13011         PUTBACK;
13012         s = SvPV_const(uni, len);
13013         if (s != SvPVX_const(sv)) {
13014             SvGROW(sv, len + 1);
13015             Move(s, SvPVX(sv), len + 1, char);
13016             SvCUR_set(sv, len);
13017         }
13018         FREETMPS;
13019         LEAVE;
13020         SvUTF8_on(sv);
13021         return SvPVX(sv);
13022     }
13023     return SvPOKp(sv) ? SvPVX(sv) : NULL;
13024 }
13025
13026 /*
13027 =for apidoc sv_cat_decode
13028
13029 The encoding is assumed to be an Encode object, the PV of the ssv is
13030 assumed to be octets in that encoding and decoding the input starts
13031 from the position which (PV + *offset) pointed to.  The dsv will be
13032 concatenated the decoded UTF-8 string from ssv.  Decoding will terminate
13033 when the string tstr appears in decoding output or the input ends on
13034 the PV of the ssv. The value which the offset points will be modified
13035 to the last input position on the ssv.
13036
13037 Returns TRUE if the terminator was found, else returns FALSE.
13038
13039 =cut */
13040
13041 bool
13042 Perl_sv_cat_decode(pTHX_ SV *dsv, SV *encoding,
13043                    SV *ssv, int *offset, char *tstr, int tlen)
13044 {
13045     dVAR;
13046     bool ret = FALSE;
13047
13048     PERL_ARGS_ASSERT_SV_CAT_DECODE;
13049
13050     if (SvPOK(ssv) && SvPOK(dsv) && SvROK(encoding) && offset) {
13051         SV *offsv;
13052         dSP;
13053         ENTER;
13054         SAVETMPS;
13055         save_re_context();
13056         PUSHMARK(sp);
13057         EXTEND(SP, 6);
13058         XPUSHs(encoding);
13059         XPUSHs(dsv);
13060         XPUSHs(ssv);
13061         offsv = newSViv(*offset);
13062         mXPUSHs(offsv);
13063         mXPUSHp(tstr, tlen);
13064         PUTBACK;
13065         call_method("cat_decode", G_SCALAR);
13066         SPAGAIN;
13067         ret = SvTRUE(TOPs);
13068         *offset = SvIV(offsv);
13069         PUTBACK;
13070         FREETMPS;
13071         LEAVE;
13072     }
13073     else
13074         Perl_croak(aTHX_ "Invalid argument to sv_cat_decode");
13075     return ret;
13076
13077 }
13078
13079 /* ---------------------------------------------------------------------
13080  *
13081  * support functions for report_uninit()
13082  */
13083
13084 /* the maxiumum size of array or hash where we will scan looking
13085  * for the undefined element that triggered the warning */
13086
13087 #define FUV_MAX_SEARCH_SIZE 1000
13088
13089 /* Look for an entry in the hash whose value has the same SV as val;
13090  * If so, return a mortal copy of the key. */
13091
13092 STATIC SV*
13093 S_find_hash_subscript(pTHX_ const HV *const hv, const SV *const val)
13094 {
13095     dVAR;
13096     register HE **array;
13097     I32 i;
13098
13099     PERL_ARGS_ASSERT_FIND_HASH_SUBSCRIPT;
13100
13101     if (!hv || SvMAGICAL(hv) || !HvARRAY(hv) ||
13102                         (HvTOTALKEYS(hv) > FUV_MAX_SEARCH_SIZE))
13103         return NULL;
13104
13105     array = HvARRAY(hv);
13106
13107     for (i=HvMAX(hv); i>0; i--) {
13108         register HE *entry;
13109         for (entry = array[i]; entry; entry = HeNEXT(entry)) {
13110             if (HeVAL(entry) != val)
13111                 continue;
13112             if (    HeVAL(entry) == &PL_sv_undef ||
13113                     HeVAL(entry) == &PL_sv_placeholder)
13114                 continue;
13115             if (!HeKEY(entry))
13116                 return NULL;
13117             if (HeKLEN(entry) == HEf_SVKEY)
13118                 return sv_mortalcopy(HeKEY_sv(entry));
13119             return sv_2mortal(newSVhek(HeKEY_hek(entry)));
13120         }
13121     }
13122     return NULL;
13123 }
13124
13125 /* Look for an entry in the array whose value has the same SV as val;
13126  * If so, return the index, otherwise return -1. */
13127
13128 STATIC I32
13129 S_find_array_subscript(pTHX_ const AV *const av, const SV *const val)
13130 {
13131     dVAR;
13132
13133     PERL_ARGS_ASSERT_FIND_ARRAY_SUBSCRIPT;
13134
13135     if (!av || SvMAGICAL(av) || !AvARRAY(av) ||
13136                         (AvFILLp(av) > FUV_MAX_SEARCH_SIZE))
13137         return -1;
13138
13139     if (val != &PL_sv_undef) {
13140         SV ** const svp = AvARRAY(av);
13141         I32 i;
13142
13143         for (i=AvFILLp(av); i>=0; i--)
13144             if (svp[i] == val)
13145                 return i;
13146     }
13147     return -1;
13148 }
13149
13150 /* S_varname(): return the name of a variable, optionally with a subscript.
13151  * If gv is non-zero, use the name of that global, along with gvtype (one
13152  * of "$", "@", "%"); otherwise use the name of the lexical at pad offset
13153  * targ.  Depending on the value of the subscript_type flag, return:
13154  */
13155
13156 #define FUV_SUBSCRIPT_NONE      1       /* "@foo"          */
13157 #define FUV_SUBSCRIPT_ARRAY     2       /* "$foo[aindex]"  */
13158 #define FUV_SUBSCRIPT_HASH      3       /* "$foo{keyname}" */
13159 #define FUV_SUBSCRIPT_WITHIN    4       /* "within @foo"   */
13160
13161 STATIC SV*
13162 S_varname(pTHX_ const GV *const gv, const char gvtype, PADOFFSET targ,
13163         const SV *const keyname, I32 aindex, int subscript_type)
13164 {
13165
13166     SV * const name = sv_newmortal();
13167     if (gv) {
13168         char buffer[2];
13169         buffer[0] = gvtype;
13170         buffer[1] = 0;
13171
13172         /* as gv_fullname4(), but add literal '^' for $^FOO names  */
13173
13174         gv_fullname4(name, gv, buffer, 0);
13175
13176         if ((unsigned int)SvPVX(name)[1] <= 26) {
13177             buffer[0] = '^';
13178             buffer[1] = SvPVX(name)[1] + 'A' - 1;
13179
13180             /* Swap the 1 unprintable control character for the 2 byte pretty
13181                version - ie substr($name, 1, 1) = $buffer; */
13182             sv_insert(name, 1, 1, buffer, 2);
13183         }
13184     }
13185     else {
13186         CV * const cv = find_runcv(NULL);
13187         SV *sv;
13188         AV *av;
13189
13190         if (!cv || !CvPADLIST(cv))
13191             return NULL;
13192         av = MUTABLE_AV((*av_fetch(CvPADLIST(cv), 0, FALSE)));
13193         sv = *av_fetch(av, targ, FALSE);
13194         sv_setpvn(name, SvPV_nolen_const(sv), SvCUR(sv));
13195     }
13196
13197     if (subscript_type == FUV_SUBSCRIPT_HASH) {
13198         SV * const sv = newSV(0);
13199         *SvPVX(name) = '$';
13200         Perl_sv_catpvf(aTHX_ name, "{%s}",
13201             pv_display(sv,SvPVX_const(keyname), SvCUR(keyname), 0, 32));
13202         SvREFCNT_dec(sv);
13203     }
13204     else if (subscript_type == FUV_SUBSCRIPT_ARRAY) {
13205         *SvPVX(name) = '$';
13206         Perl_sv_catpvf(aTHX_ name, "[%"IVdf"]", (IV)aindex);
13207     }
13208     else if (subscript_type == FUV_SUBSCRIPT_WITHIN) {
13209         /* We know that name has no magic, so can use 0 instead of SV_GMAGIC */
13210         Perl_sv_insert_flags(aTHX_ name, 0, 0,  STR_WITH_LEN("within "), 0);
13211     }
13212
13213     return name;
13214 }
13215
13216
13217 /*
13218 =for apidoc find_uninit_var
13219
13220 Find the name of the undefined variable (if any) that caused the operator o
13221 to issue a "Use of uninitialized value" warning.
13222 If match is true, only return a name if it's value matches uninit_sv.
13223 So roughly speaking, if a unary operator (such as OP_COS) generates a
13224 warning, then following the direct child of the op may yield an
13225 OP_PADSV or OP_GV that gives the name of the undefined variable. On the
13226 other hand, with OP_ADD there are two branches to follow, so we only print
13227 the variable name if we get an exact match.
13228
13229 The name is returned as a mortal SV.
13230
13231 Assumes that PL_op is the op that originally triggered the error, and that
13232 PL_comppad/PL_curpad points to the currently executing pad.
13233
13234 =cut
13235 */
13236
13237 STATIC SV *
13238 S_find_uninit_var(pTHX_ const OP *const obase, const SV *const uninit_sv,
13239                   bool match)
13240 {
13241     dVAR;
13242     SV *sv;
13243     const GV *gv;
13244     const OP *o, *o2, *kid;
13245
13246     if (!obase || (match && (!uninit_sv || uninit_sv == &PL_sv_undef ||
13247                             uninit_sv == &PL_sv_placeholder)))
13248         return NULL;
13249
13250     switch (obase->op_type) {
13251
13252     case OP_RV2AV:
13253     case OP_RV2HV:
13254     case OP_PADAV:
13255     case OP_PADHV:
13256       {
13257         const bool pad  = (obase->op_type == OP_PADAV || obase->op_type == OP_PADHV);
13258         const bool hash = (obase->op_type == OP_PADHV || obase->op_type == OP_RV2HV);
13259         I32 index = 0;
13260         SV *keysv = NULL;
13261         int subscript_type = FUV_SUBSCRIPT_WITHIN;
13262
13263         if (pad) { /* @lex, %lex */
13264             sv = PAD_SVl(obase->op_targ);
13265             gv = NULL;
13266         }
13267         else {
13268             if (cUNOPx(obase)->op_first->op_type == OP_GV) {
13269             /* @global, %global */
13270                 gv = cGVOPx_gv(cUNOPx(obase)->op_first);
13271                 if (!gv)
13272                     break;
13273                 sv = hash ? MUTABLE_SV(GvHV(gv)): MUTABLE_SV(GvAV(gv));
13274             }
13275             else /* @{expr}, %{expr} */
13276                 return find_uninit_var(cUNOPx(obase)->op_first,
13277                                                     uninit_sv, match);
13278         }
13279
13280         /* attempt to find a match within the aggregate */
13281         if (hash) {
13282             keysv = find_hash_subscript((const HV*)sv, uninit_sv);
13283             if (keysv)
13284                 subscript_type = FUV_SUBSCRIPT_HASH;
13285         }
13286         else {
13287             index = find_array_subscript((const AV *)sv, uninit_sv);
13288             if (index >= 0)
13289                 subscript_type = FUV_SUBSCRIPT_ARRAY;
13290         }
13291
13292         if (match && subscript_type == FUV_SUBSCRIPT_WITHIN)
13293             break;
13294
13295         return varname(gv, hash ? '%' : '@', obase->op_targ,
13296                                     keysv, index, subscript_type);
13297       }
13298
13299     case OP_PADSV:
13300         if (match && PAD_SVl(obase->op_targ) != uninit_sv)
13301             break;
13302         return varname(NULL, '$', obase->op_targ,
13303                                     NULL, 0, FUV_SUBSCRIPT_NONE);
13304
13305     case OP_GVSV:
13306         gv = cGVOPx_gv(obase);
13307         if (!gv || (match && GvSV(gv) != uninit_sv))
13308             break;
13309         return varname(gv, '$', 0, NULL, 0, FUV_SUBSCRIPT_NONE);
13310
13311     case OP_AELEMFAST:
13312         if (obase->op_flags & OPf_SPECIAL) { /* lexical array */
13313             if (match) {
13314                 SV **svp;
13315                 AV *av = MUTABLE_AV(PAD_SV(obase->op_targ));
13316                 if (!av || SvRMAGICAL(av))
13317                     break;
13318                 svp = av_fetch(av, (I32)obase->op_private, FALSE);
13319                 if (!svp || *svp != uninit_sv)
13320                     break;
13321             }
13322             return varname(NULL, '$', obase->op_targ,
13323                     NULL, (I32)obase->op_private, FUV_SUBSCRIPT_ARRAY);
13324         }
13325         else {
13326             gv = cGVOPx_gv(obase);
13327             if (!gv)
13328                 break;
13329             if (match) {
13330                 SV **svp;
13331                 AV *const av = GvAV(gv);
13332                 if (!av || SvRMAGICAL(av))
13333                     break;
13334                 svp = av_fetch(av, (I32)obase->op_private, FALSE);
13335                 if (!svp || *svp != uninit_sv)
13336                     break;
13337             }
13338             return varname(gv, '$', 0,
13339                     NULL, (I32)obase->op_private, FUV_SUBSCRIPT_ARRAY);
13340         }
13341         break;
13342
13343     case OP_EXISTS:
13344         o = cUNOPx(obase)->op_first;
13345         if (!o || o->op_type != OP_NULL ||
13346                 ! (o->op_targ == OP_AELEM || o->op_targ == OP_HELEM))
13347             break;
13348         return find_uninit_var(cBINOPo->op_last, uninit_sv, match);
13349
13350     case OP_AELEM:
13351     case OP_HELEM:
13352         if (PL_op == obase)
13353             /* $a[uninit_expr] or $h{uninit_expr} */
13354             return find_uninit_var(cBINOPx(obase)->op_last, uninit_sv, match);
13355
13356         gv = NULL;
13357         o = cBINOPx(obase)->op_first;
13358         kid = cBINOPx(obase)->op_last;
13359
13360         /* get the av or hv, and optionally the gv */
13361         sv = NULL;
13362         if  (o->op_type == OP_PADAV || o->op_type == OP_PADHV) {
13363             sv = PAD_SV(o->op_targ);
13364         }
13365         else if ((o->op_type == OP_RV2AV || o->op_type == OP_RV2HV)
13366                 && cUNOPo->op_first->op_type == OP_GV)
13367         {
13368             gv = cGVOPx_gv(cUNOPo->op_first);
13369             if (!gv)
13370                 break;
13371             sv = o->op_type
13372                 == OP_RV2HV ? MUTABLE_SV(GvHV(gv)) : MUTABLE_SV(GvAV(gv));
13373         }
13374         if (!sv)
13375             break;
13376
13377         if (kid && kid->op_type == OP_CONST && SvOK(cSVOPx_sv(kid))) {
13378             /* index is constant */
13379             if (match) {
13380                 if (SvMAGICAL(sv))
13381                     break;
13382                 if (obase->op_type == OP_HELEM) {
13383                     HE* he = hv_fetch_ent(MUTABLE_HV(sv), cSVOPx_sv(kid), 0, 0);
13384                     if (!he || HeVAL(he) != uninit_sv)
13385                         break;
13386                 }
13387                 else {
13388                     SV * const * const svp = av_fetch(MUTABLE_AV(sv), SvIV(cSVOPx_sv(kid)), FALSE);
13389                     if (!svp || *svp != uninit_sv)
13390                         break;
13391                 }
13392             }
13393             if (obase->op_type == OP_HELEM)
13394                 return varname(gv, '%', o->op_targ,
13395                             cSVOPx_sv(kid), 0, FUV_SUBSCRIPT_HASH);
13396             else
13397                 return varname(gv, '@', o->op_targ, NULL,
13398                             SvIV(cSVOPx_sv(kid)), FUV_SUBSCRIPT_ARRAY);
13399         }
13400         else  {
13401             /* index is an expression;
13402              * attempt to find a match within the aggregate */
13403             if (obase->op_type == OP_HELEM) {
13404                 SV * const keysv = find_hash_subscript((const HV*)sv, uninit_sv);
13405                 if (keysv)
13406                     return varname(gv, '%', o->op_targ,
13407                                                 keysv, 0, FUV_SUBSCRIPT_HASH);
13408             }
13409             else {
13410                 const I32 index
13411                     = find_array_subscript((const AV *)sv, uninit_sv);
13412                 if (index >= 0)
13413                     return varname(gv, '@', o->op_targ,
13414                                         NULL, index, FUV_SUBSCRIPT_ARRAY);
13415             }
13416             if (match)
13417                 break;
13418             return varname(gv,
13419                 (o->op_type == OP_PADAV || o->op_type == OP_RV2AV)
13420                 ? '@' : '%',
13421                 o->op_targ, NULL, 0, FUV_SUBSCRIPT_WITHIN);
13422         }
13423         break;
13424
13425     case OP_AASSIGN:
13426         /* only examine RHS */
13427         return find_uninit_var(cBINOPx(obase)->op_first, uninit_sv, match);
13428
13429     case OP_OPEN:
13430         o = cUNOPx(obase)->op_first;
13431         if (o->op_type == OP_PUSHMARK)
13432             o = o->op_sibling;
13433
13434         if (!o->op_sibling) {
13435             /* one-arg version of open is highly magical */
13436
13437             if (o->op_type == OP_GV) { /* open FOO; */
13438                 gv = cGVOPx_gv(o);
13439                 if (match && GvSV(gv) != uninit_sv)
13440                     break;
13441                 return varname(gv, '$', 0,
13442                             NULL, 0, FUV_SUBSCRIPT_NONE);
13443             }
13444             /* other possibilities not handled are:
13445              * open $x; or open my $x;  should return '${*$x}'
13446              * open expr;               should return '$'.expr ideally
13447              */
13448              break;
13449         }
13450         goto do_op;
13451
13452     /* ops where $_ may be an implicit arg */
13453     case OP_TRANS:
13454     case OP_SUBST:
13455     case OP_MATCH:
13456         if ( !(obase->op_flags & OPf_STACKED)) {
13457             if (uninit_sv == ((obase->op_private & OPpTARGET_MY)
13458                                  ? PAD_SVl(obase->op_targ)
13459                                  : DEFSV))
13460             {
13461                 sv = sv_newmortal();
13462                 sv_setpvs(sv, "$_");
13463                 return sv;
13464             }
13465         }
13466         goto do_op;
13467
13468     case OP_PRTF:
13469     case OP_PRINT:
13470     case OP_SAY:
13471         match = 1; /* print etc can return undef on defined args */
13472         /* skip filehandle as it can't produce 'undef' warning  */
13473         o = cUNOPx(obase)->op_first;
13474         if ((obase->op_flags & OPf_STACKED) && o->op_type == OP_PUSHMARK)
13475             o = o->op_sibling->op_sibling;
13476         goto do_op2;
13477
13478
13479     case OP_ENTEREVAL: /* could be eval $undef or $x='$undef'; eval $x */
13480     case OP_RV2SV:
13481     case OP_CUSTOM: /* XS or custom code could trigger random warnings */
13482
13483         /* the following ops are capable of returning PL_sv_undef even for
13484          * defined arg(s) */
13485
13486     case OP_BACKTICK:
13487     case OP_PIPE_OP:
13488     case OP_FILENO:
13489     case OP_BINMODE:
13490     case OP_TIED:
13491     case OP_GETC:
13492     case OP_SYSREAD:
13493     case OP_SEND:
13494     case OP_IOCTL:
13495     case OP_SOCKET:
13496     case OP_SOCKPAIR:
13497     case OP_BIND:
13498     case OP_CONNECT:
13499     case OP_LISTEN:
13500     case OP_ACCEPT:
13501     case OP_SHUTDOWN:
13502     case OP_SSOCKOPT:
13503     case OP_GETPEERNAME:
13504     case OP_FTRREAD:
13505     case OP_FTRWRITE:
13506     case OP_FTREXEC:
13507     case OP_FTROWNED:
13508     case OP_FTEREAD:
13509     case OP_FTEWRITE:
13510     case OP_FTEEXEC:
13511     case OP_FTEOWNED:
13512     case OP_FTIS:
13513     case OP_FTZERO:
13514     case OP_FTSIZE:
13515     case OP_FTFILE:
13516     case OP_FTDIR:
13517     case OP_FTLINK:
13518     case OP_FTPIPE:
13519     case OP_FTSOCK:
13520     case OP_FTBLK:
13521     case OP_FTCHR:
13522     case OP_FTTTY:
13523     case OP_FTSUID:
13524     case OP_FTSGID:
13525     case OP_FTSVTX:
13526     case OP_FTTEXT:
13527     case OP_FTBINARY:
13528     case OP_FTMTIME:
13529     case OP_FTATIME:
13530     case OP_FTCTIME:
13531     case OP_READLINK:
13532     case OP_OPEN_DIR:
13533     case OP_READDIR:
13534     case OP_TELLDIR:
13535     case OP_SEEKDIR:
13536     case OP_REWINDDIR:
13537     case OP_CLOSEDIR:
13538     case OP_GMTIME:
13539     case OP_ALARM:
13540     case OP_SEMGET:
13541     case OP_GETLOGIN:
13542     case OP_UNDEF:
13543     case OP_SUBSTR:
13544     case OP_AEACH:
13545     case OP_EACH:
13546     case OP_SORT:
13547     case OP_CALLER:
13548     case OP_DOFILE:
13549     case OP_PROTOTYPE:
13550     case OP_NCMP:
13551     case OP_SMARTMATCH:
13552     case OP_UNPACK:
13553     case OP_SYSOPEN:
13554     case OP_SYSSEEK:
13555         match = 1;
13556         goto do_op;
13557
13558     case OP_ENTERSUB:
13559     case OP_GOTO:
13560         /* XXX tmp hack: these two may call an XS sub, and currently
13561           XS subs don't have a SUB entry on the context stack, so CV and
13562           pad determination goes wrong, and BAD things happen. So, just
13563           don't try to determine the value under those circumstances.
13564           Need a better fix at dome point. DAPM 11/2007 */
13565         break;
13566
13567     case OP_FLIP:
13568     case OP_FLOP:
13569     {
13570         GV * const gv = gv_fetchpvs(".", GV_NOTQUAL, SVt_PV);
13571         if (gv && GvSV(gv) == uninit_sv)
13572             return newSVpvs_flags("$.", SVs_TEMP);
13573         goto do_op;
13574     }
13575
13576     case OP_POS:
13577         /* def-ness of rval pos() is independent of the def-ness of its arg */
13578         if ( !(obase->op_flags & OPf_MOD))
13579             break;
13580
13581     case OP_SCHOMP:
13582     case OP_CHOMP:
13583         if (SvROK(PL_rs) && uninit_sv == SvRV(PL_rs))
13584             return newSVpvs_flags("${$/}", SVs_TEMP);
13585         /*FALLTHROUGH*/
13586
13587     default:
13588     do_op:
13589         if (!(obase->op_flags & OPf_KIDS))
13590             break;
13591         o = cUNOPx(obase)->op_first;
13592         
13593     do_op2:
13594         if (!o)
13595             break;
13596
13597         /* if all except one arg are constant, or have no side-effects,
13598          * or are optimized away, then it's unambiguous */
13599         o2 = NULL;
13600         for (kid=o; kid; kid = kid->op_sibling) {
13601             if (kid) {
13602                 const OPCODE type = kid->op_type;
13603                 if ( (type == OP_CONST && SvOK(cSVOPx_sv(kid)))
13604                   || (type == OP_NULL  && ! (kid->op_flags & OPf_KIDS))
13605                   || (type == OP_PUSHMARK)
13606                 )
13607                 continue;
13608             }
13609             if (o2) { /* more than one found */
13610                 o2 = NULL;
13611                 break;
13612             }
13613             o2 = kid;
13614         }
13615         if (o2)
13616             return find_uninit_var(o2, uninit_sv, match);
13617
13618         /* scan all args */
13619         while (o) {
13620             sv = find_uninit_var(o, uninit_sv, 1);
13621             if (sv)
13622                 return sv;
13623             o = o->op_sibling;
13624         }
13625         break;
13626     }
13627     return NULL;
13628 }
13629
13630
13631 /*
13632 =for apidoc report_uninit
13633
13634 Print appropriate "Use of uninitialized variable" warning
13635
13636 =cut
13637 */
13638
13639 void
13640 Perl_report_uninit(pTHX_ const SV *uninit_sv)
13641 {
13642     dVAR;
13643     if (PL_op) {
13644         SV* varname = NULL;
13645         if (uninit_sv) {
13646             varname = find_uninit_var(PL_op, uninit_sv,0);
13647             if (varname)
13648                 sv_insert(varname, 0, 0, " ", 1);
13649         }
13650         Perl_warner(aTHX_ packWARN(WARN_UNINITIALIZED), PL_warn_uninit,
13651                 varname ? SvPV_nolen_const(varname) : "",
13652                 " in ", OP_DESC(PL_op));
13653     }
13654     else
13655         Perl_warner(aTHX_ packWARN(WARN_UNINITIALIZED), PL_warn_uninit,
13656                     "", "", "");
13657 }
13658
13659 /*
13660  * Local variables:
13661  * c-indentation-style: bsd
13662  * c-basic-offset: 4
13663  * indent-tabs-mode: t
13664  * End:
13665  *
13666  * ex: set ts=8 sts=4 sw=4 noet:
13667  */